并联式有源电力滤波器之控体系分析

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1、并联式有源电力滤波器之控体系分析第1章绪论1.1谐波产生的原因20世纪70年代以来,随着电子电力技术的飞速发展,大量非线性负载应用到电力系统中,导致电力系统中的电压和电流波形产生周期性畸变。在这些电流和电压中,即含有与供电电源频率相同的正弦量(基波分量),也含有频率为基波频率整数倍的正弦分量(谐波分量),这些正弦分量也就是电网谐波。系统中的谐波源主要有:(1)含半导体非线性元件的谐波源:如各种整流设备,P变频器,相控调制变频器以及现代工业设施为节能和控制用的电力电子设备等;(2)含电弧和铁磁非线性设备的谐波源:如交流电弧炉、变压器

2、、日关灯和发电机等。1.1.2谐波的危害理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。各种电力电子装置的迅速普及使得电网的谐波污染越来越严重,谐波引起的各种故障也是不断发生,谐波的危害性引起了人们的高度关注。谐波对公用电网和其他系统的的危害可归纳为:(1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电,输电及用电设备的效率;(2)谐波影响各种电气设备的正常使用,会对继电保护,自动控制产生干扰;(3)干扰通信系统。非线性负载产生的谐波电流会对,无线电,电视等通信系统产生严重的干扰,轻则产生噪音,影响通信

3、质量,重则导致丢失信息,使通信系统无法正常工作;(4)谐波会引起公用电网中的并联谐振和串联谐振,从而使谐波电流方法儿倍甚至数十倍,可能引发严重事故。1.2谐波的抑制方法解决电力电子装置和其他非线性负载带来的谐波污染问题,主要途径有下面两种(1)主动治理:即从谐波源本身出发;(2)被动治理:即安装谐波补偿装置。对于主动治理方面,开发新型低谐波,单位功率或者是高功率因数变流器己经取得了显著的成果。一般大容量变流器减少谐波的主要方法是采用多重化即多位功率因数变流器主要采用P整流技术;小容量整流器也可采用P技术,但是目前常用二极管整流加P

4、斩波技术,也称为功率因数校正(PooniclevelsonTheAmericanElectricdlgcl,IEEETrans,onP.D,1989,4(4):2204-2213.5.Indrajitpurkayastha,PaulJ.Effectofharmonicsonpoeasurement[J],IEEETransonI.A,1990,26(5):944-946.6.RobertD.Henderson,PatrickJ.Rose.Harmonics:theeffectsonpoers[J],IEEETransonI.A,1

5、994,30(3):528-532.7.S.Madangopa,J.J.Cathey.Suppressionofconverterintroducedharmoniccurrentusingaforced-mutatedcycloconverter[J],IEEETransactionsonEnergyConversion,1990,5(4):632-638.8.姜齐荣,谢晓荣,陈建业.电力系统并联补偿一结构、原理、控制与应用[M],北京:机械工业出版社,2004,7:132-1409.陈国柱,吕征宇,钱照明.有源电力滤波器的一般

6、原理及应用[J],中国电机工程学报,2000.20(9):17-2110.AkagiH.NewTrendsinActiveFiltersforPowerConditioning[J],IEEETransonIndustryApplication,1996,32(6):1312-1322.(责任编辑:gufeng)

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