电能质量分析-黄长亮.docx

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1、电能质量分析报告报告题目:有源电力滤波器技术与电能质量的提高姓名:黄长亮指导老师:刘会金班级:电气六班学号:79有源电力滤波器技术与电能质量的提高我在未来的研究生阶段的方向是电力电子方向,所以我选了有源电力滤波器技术与电能质量这一题目。其一,这与我未来的研究方向电力电子专业相关;其二,有源电力滤波器进行谐波和无功补偿以提高电能质量技术是今后一个发展趋势。一.什么是电能质量?IEEEStd11591995给出的定义:合格电能质量的概念指给敏感设备提供的电力和设备的接地系统是均适合于该设备正常工作的;IEC给

2、出的定义是:电能质量是指描述电能特性的参数的集合,与供电的连续性和电压特性相关。由此,我们可以看出,电能质量有以下几个要素:频率、电压和供电连续性。其中,电压质量包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、瞬变现象、波动与闪变、暂降(暂升)与间断、电压谐波、电压陷波、欠电压、过电压等;电流质量包括电流谐波、间谐波、次谐波、相位超前与滞后、噪声等;波形质量包括畸变波形或非正弦波形,主要有谐波电压、谐波电流、陷波等。二.什么是有源电力滤波器呢?有源电力滤波器(APF:Activepowerfilter)是一种用于

3、动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿,之所以称为有源,是相对于无源LC滤波器,只能被动吸收固定频率与大小的谐波而言,APF可以通过采样负载电流并进行各次谐波和无功的分离,控制并主动输出电流的大小、频率和相位,并且快速响应,抵消负载中相应电流,实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功和不平衡。三相电路瞬时无功功率理论是APF发展的主要APF;APF有并联型和串联型两种,前者用的多;并联有源滤波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主要是治理电压谐波等引起的

4、问题。有源滤波器同无源滤波器比较,治理效果好,主要可以同时滤除多次及高次谐波,不会引起谐振,但是价位相对高!实际应用安全系数很低,国际普遍做法是以变压器升压,来保证可靠性,国家相关部门也要求以变压器升压的形式和有源滤波器结合,治理高压谐波!三.有源电力滤波器技术的发展历程20世纪70年代初,有源电力滤波器的基本原理和电路结构就已确定,但由于受当时的技术条件限制而未能得以实施。80年代后,新型电力电子器件的出现、PWM控制技术的发展以及瞬时无功功率理论的提出,极大地促进了有源电力滤波器技术的发展。交流电网中

5、用于对谐波、无功功率和中线电流进行补偿的有源电力滤波器技术已经日趋成熟。在过去的25年中,提出了大量的有关有源电力滤波器的拓扑结构和控制方法。有源电力滤波器已在提高电能质量、消除三相电力系统中的电压谐波、调节终端电压、抑制电压波动和改善电压平衡等技术中得到应用。电力电子装置的广泛应用,使电能质量问题变得更加突出。国内外已有大量的有关电能质量问题的调查报告关注这方面的问题。在这些报告中,通过对谐波和无功的测量、分析,来认识谐波和无功等电能质量问题对电网和用户的影响。按照用电设备的使用场合,谐波源有单相、三相

6、三线和三相四线等多种形式。单相负载,如家用日光灯、微波炉、电视、计算机开关电源、空调、激光打印机和复印机等等,均是非线性负载;在三相负载中,各种变频调速装置等都会引起电能质量问题的发生。自1980年起,已有大量论著论述了有源电力滤波器的研究工作,其中包括并联型、串联型及混合型。与无源滤波器混合使用的串联型、并联型有源电力滤波器是其中的典型装置。许多控制方法,如瞬时无功功率理论,同步d-q坐标系原理,同步检测方法和陷波滤波器方法等都被用来发展三相有源电力滤波器。在三相四线制系统中,一些论著主要研究了由非线性

7、不平衡负载,如计算机电源、荧光灯等引起的中线电流过大的问题。对各种解决中线电流和不平衡负载电流的方法也作了尝试,主要内容包括:消除或减少中线电流、谐波补偿、负载平衡、无功功率补偿等。四.有源电力滤波器与电能质量的关系在输电系统和配电网中,大量非线性负荷的使用,使电网存在电压闪变、波动、频漂、三相不平衡、谐波等影响电能质量和效率的问题,尤其是以开关电源和交流调速设备为代表的各种电力电子装置的大量使用,对其他用户产生扰动,威胁电网和用电设备的安全运行,使得电力系统中无功功率和谐波补偿成为迫切需要解决的问题。以

8、往,这一方面的问题主要是靠使用无源滤波器装置来解决。传统的无源LC滤波器可以减少谐波,使用的电容器可以改善交流负载的功率因数,但存在明显的不足与缺陷:设计的无源滤波器通常选定特定频率,滤除指定次谐波;存在与电网发生谐振的可能性;对电网阻抗和频率变化十分敏感,同时,也存在体积大、损耗大等问题。如何进一步提高电能质量,有效地抑制电网中的谐波和无功功率,这一问题已引起广泛的关注。许多专家和学者一直在研究和开发动态可调装置来解决电能质

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