有源电力滤波器的应用及发展前景.pdf

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1、Equipment电器设备有源电力滤波器的应用及发展前景赵影,王雅静,天津理工大学摘要:该文介绍了有源电力滤波器的工作原理和基本控制方法,并阐述有源电力滤波器的现状及发展前景等等。关键词:有源电力滤波器;谐波;工作原理;应用及前景中图分类号:TM727文献标志码:B文章编号:1003-0867(2010)04-0055-02有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功流运算电路和补偿电流发生电路(电流跟踪控制电路、驱动电路和主电isiL的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以负载及变化的无功进行补偿,可以克服无源滤波器

2、等传统的谐路三部分)。esic波抑制和无功补偿方法的缺点。基本工作C指令电流有源电力滤波器的分类情况如图1所示,根据不同的原理:检测补主运算电路电接入方式,可分为三类。偿对象中含有RLi*路c谐波的电流,驱动电路电流跟踪单独使用方式隔离电路控制电路串联型有源经指令电流运APF电力滤波器图2并联型有源电力滤波器系统构成有与LC滤波器混合使用方式算电路得出补源偿电流的指令信号,该指令信号经过跟踪控制电路,控制电单独使用方式力电路得出补偿电流,补偿电流与负载电流中要补偿的谐波并联型有源滤与LC滤波器混合使用方式波电力滤波器电流相互抵消,

3、最终得到不含谐波的电流。器注入电路方式当负载产生谐波时,有源电力滤波器检测出负载电流统一电能质量调节器(UPQC)中的谐波分量,将其反极性后作为指令信号,由补偿电图1有源电力滤波器分类流发生电路产生的补偿电流,即与负载电流中谐波分量以下主要以并联型有源电力滤波器为介绍对象。大小相等、方向相反,在连接点相互抵消,达到补偿谐波的目的,使得电源电流中只含有基波,不含谐波。1并联型有源电力滤波器2电流跟踪控制方法并联型有源电力滤波器系统构成如图2所示,es表示交流电源,负载为谐波源,它产生谐波并消耗无功。如图电流跟踪控制方法在有源电力滤波

4、系统中发挥着重要2所示,有源电力滤波器的系统由两部分组成,即指令电的作用,它决定了系统的快速性和准确性。高压电力电容器进行补偿。到事故紧急处理后,应立即向供电公司报告。5.4安全管理规范化5.5协议签订规范化根据《电力法》的规定,为了保证电网的安全,水电为明确供电公司与水电站业主就小水电并网中的权利站发电顺利并网,应以产权分界点分界的原则进行安全管和义务,保证电网的安全、稳定、经济运行,水电站在供理,水电站范围的资产安全由投资方或承包方负责,并任电公司和水务局验收合格后,正式并网前与供电公司签订命相应的第一安全责任人。水电站必须通

5、过供电公司有关《水电并网协议书》。部门的验收检查合格后方可上网发电,否则造成经济等方6结束语面的损失和后果均由水电站负责。小水电站机组的电工应经过电工专业技能培训,并且采取这些规范化管理措施,能够在一定程度上确保安必须取得电力管理部门、劳动局安全部门颁发的《电工进全生产无责任事故发生,在一定程度上保证电网的安全和RURALELECTRIFICATION网作业许可证》,方准上岗作业,否则供电部门有权制止电能的质量;同时对提高供电部门和小水电站的安全生产其上网工作。水平和经济运行水平有所帮助,应该能在一定程度上保证小水电机组和线路检修

6、及检修后的上网必须提前一星双方取得应有的经济效益,出现双赢局面。期与供电部门联系,以书面申请形式办理有关手续,由供(责任编辑:马宗禹)电公司统一安排调度,同时办理两票手续以确保安全,遇2010年第04期总第275期电器设备Equipment为了得到较好的实时性,一般采用跟踪型PWM控制目前,有源电力滤波器在国外的研究以日本为代表,方式,目前常用的电流跟踪控制方法有:三角波比较方式已经进入实用化阶段,已有很多应用实例。随着容量的逐和滞环比较跟踪控制。步提高,其应用范围也从补偿用电户自身的谐波向改善整2.1三角波比较控制个电力系统

7、电能质量的方向发展。三角波比较方法是最简单的一种电流控制方法,其原有源电力滤波器在日美等工业发达国家已经得到了高理如图3所示。度的重视和广泛的应用。一些装置已经相当成熟,其产品开始进入大量实用化阶段。如日本的有源电力滤波器使用★△iPWM控制信号ic+c+A很普遍,并联型有源电力滤波器最大容量达50MVA,采--ic用的是GTO、SCR器件,用于抑制电弧引起的闪变。三角波3.2国内研究现状图3三角波控制方法国内对于补偿谐波的有源电力滤波器的研究十分活*这种方法将补偿电流指令信号ic和实际补偿电流信号跃,技术也相当成熟,但仍处于试验

8、阶段,且成本较高。ic之间的差Δic经放大器A放大之后再与三角波比较,放大并联型有源电力滤波器的研究最为成熟,主要以理论和实器A一般采用比例放大器或者比例积分放大器,控制电路验研究为主。虽然我们在理论上已经取得了一定的成就,的设计目标将Δic控制为

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