資料介紹
1引言
近十年來,隨著電力電子技術的飛速發展,電力有源濾波器(簡稱APF)逐步進入成熟應用的階段。電力有源濾波器是一種基于脈寬調制、信號處理和大功率高速自關斷電力電子器件的電力電子設備(不排除利用多重化技術由低頻器件構成等效高頻拓撲結構方式和早期的強迫換流方式),它通過向交流電力系統實時注入與系統諧波相位相反大小相等的補償諧波,達到消除系統諧波污染的目的。國內對電力有源濾波器的研究起步很早,所取得的理論成績也并不比國際水平低,但是由于國民經濟實力的限制,造成資金和制造技術落后以及供求關系難以形成,這一先進產品一直處于實驗室階段。
國外工程界已對有源濾波器進行了多年的實踐,在電力電子設備的制造技術和運行方面積累了豐富的經驗,目前已經先后有ABB、西門子、梅蘭日蘭等幾家外國公司開始在我國國內推銷該類產品。在這種情況下,推動國內電力有源濾波器的實用化研究具有迫切的現實意義。本文希望從工程應用的角度發表一些淺見。
2研究方案選擇
文獻[1]列舉了數百篇APF的相關文獻,對近年來的有源濾波器技術進行了概括性的點評。串并聯合用的APF(又稱UPQC)對電力系統的諧波抑制效果最佳,但成本最高,適用范圍受限;串聯型APF主要適合于抑制電壓型諧波和擾動;并聯型APF做為最基本的、也是最早出現的系統形式,主要適合于抑制電流型諧波和擾動。
文獻[2]將負載產生的諧波分為電流源型和電壓源型,認為并聯型APF對前者有較好的補償效果而對后者補償效果較差,串聯型APF則反之。雖然這樣的分析有重要的理論意義,但是從現場的實際情況來說,文獻[2]中純粹的電容性整流型負載并不存在,即便在對蓄電池充電的場合,也會加裝直流側的平波電抗器,退一步說,即便存在這類負載,在交流側的隔離變壓器前也可使用并聯型APF對負載進行補償。因此,可以說并聯型APF的適用范圍要比串聯型APF大得多。另外,由于工業型的三相三線制APF技術改進后即可用于民用的三相四線制情況,本文的仿真限于對工業型APF的研究,如圖1所示。
圖1有源濾波器示意圖
圖2同步dq坐標法的階躍響應
圖3同步dq坐標法的斜坡響應
近十年來,隨著電力電子技術的飛速發展,電力有源濾波器(簡稱APF)逐步進入成熟應用的階段。電力有源濾波器是一種基于脈寬調制、信號處理和大功率高速自關斷電力電子器件的電力電子設備(不排除利用多重化技術由低頻器件構成等效高頻拓撲結構方式和早期的強迫換流方式),它通過向交流電力系統實時注入與系統諧波相位相反大小相等的補償諧波,達到消除系統諧波污染的目的。國內對電力有源濾波器的研究起步很早,所取得的理論成績也并不比國際水平低,但是由于國民經濟實力的限制,造成資金和制造技術落后以及供求關系難以形成,這一先進產品一直處于實驗室階段。
國外工程界已對有源濾波器進行了多年的實踐,在電力電子設備的制造技術和運行方面積累了豐富的經驗,目前已經先后有ABB、西門子、梅蘭日蘭等幾家外國公司開始在我國國內推銷該類產品。在這種情況下,推動國內電力有源濾波器的實用化研究具有迫切的現實意義。本文希望從工程應用的角度發表一些淺見。
2研究方案選擇
文獻[1]列舉了數百篇APF的相關文獻,對近年來的有源濾波器技術進行了概括性的點評。串并聯合用的APF(又稱UPQC)對電力系統的諧波抑制效果最佳,但成本最高,適用范圍受限;串聯型APF主要適合于抑制電壓型諧波和擾動;并聯型APF做為最基本的、也是最早出現的系統形式,主要適合于抑制電流型諧波和擾動。
文獻[2]將負載產生的諧波分為電流源型和電壓源型,認為并聯型APF對前者有較好的補償效果而對后者補償效果較差,串聯型APF則反之。雖然這樣的分析有重要的理論意義,但是從現場的實際情況來說,文獻[2]中純粹的電容性整流型負載并不存在,即便在對蓄電池充電的場合,也會加裝直流側的平波電抗器,退一步說,即便存在這類負載,在交流側的隔離變壓器前也可使用并聯型APF對負載進行補償。因此,可以說并聯型APF的適用范圍要比串聯型APF大得多。另外,由于工業型的三相三線制APF技術改進后即可用于民用的三相四線制情況,本文的仿真限于對工業型APF的研究,如圖1所示。
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