1引言 近十年来,随着电力电子技术的飞速发展,电力有源滤波器(简称APF)逐步进入成熟应用的阶段。电力有源滤波器是一种基于脉宽调制、信号处理和大功率高速自关断电力电子器件的电力电子设备(不排除利用多重化技术由低频器件构成等效高频拓扑结构方式和早期的强迫换流方式),它通过向交流电力系统实时注入与系统谐波相位相反大小相等的补偿谐波,达到消除系统谐波污染的目的。国内对电力有源滤波器的研究起步很早,所取得的理论成绩也并不比国际水平低,但是由于国民经济实力的限制,造成资金和制造技术落后以及供求关系难以形成,这一先进产品一直处于实验室阶段。 国外工程界已对有源滤波器进行了多年的实践,在电力电子设备的制造技术和运行方面积累了丰富的经验,目前已经先后有ABB、西门子、梅兰日兰等几家外国公司开始在我国国内推销该类产品。在这种情况下,推动国内电力有源滤波器的实用化研究具有迫切的现实意义。本文希望从工程应用的角度发表一些浅见。 2研究方案选择 文献[1]列举了数百篇APF的相关文献,对近年来的有源滤波器技术进行了概括性的点评。串并联合用的APF(又称UPQC)对电力系统的谐波抑制效果最佳,但成本最高,适用范围受限;串联型APF主要适合于抑制电压型谐波和扰动;并联型APF做为最基本的、也是最早出现的系统形式,主要适合于抑制电流型谐波和扰动。 文献[2]将负载产生的谐波分为电流源型和电压源型,认为并联型APF对前者有较好的补偿效果而对后者补偿效果较差,串联型APF则反之。虽然这样的分析有重要的理论意义,但是从现场的实际情况来说,文献[2]中纯粹的电容性整流型负载并不存在,即便在对蓄电池充电的场合,也会加装直流侧的平波电抗器,退一步说,即便存在这类负载,在交流侧的隔离变压器前也可使用并联型APF对负载进行补偿。因此,可以说并联型APF的适用范围要比串联型APF大得多。另外,由于工业型的三相三线制APF技术改进后即可用于民用的三相四线制情况,本文的仿真限于对工业型APF的研究,如图1所示。
图1有源滤波器示意图
图2同步d?q坐标法的阶跃响应
图3同步d?q坐标法的斜坡响应 APF技术的关键在于: (1)指令电流分离技术; (2)补偿电流形成技术; (3)整体系统的稳定控制。 对补偿电流的形成,目前公认的适用于较大功率场合的方法如文献[8]提供的固定频率的空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术,只要开关频率足够高,逆变器就有足够的响应速度;对于整体系统的稳定控制策略涉及复杂的数学推导,不在本文讨论范围内;指令电流分离技术的种类繁多,而且这一部分性能的好坏直接影响APF整体性能优劣,是本文讨论的重点;另外由于近年来DSP技术的迅猛发展,使在APF设计过程中充分利用数字技术的优点并附加复杂功能的方式成为可能,因而在工程应用中用DSP实现具体算法是有意义的。 当前除直接使用模拟滤波器以外的几乎所有指令电流分离技术都可以用DSP实现,其中比较适合的方式有:瞬时虚功率法、同步d?q坐标法[3]、无差拍法[4][5]和检测逆变器直流电容电压换算的方法[6]。但是瞬时虚功率法在系统电压出现畸变时不能准确检测谐波电流(见文献[9]第6章)。无差拍控制法基于零极点配置技术,对系统参数非常敏感,难以适用于实际工程应用,本身就还有待改进。检测直流电容电压的方法[6]在极端情况下将会负担一个周期的负载有功损耗[6],因而仅适用于相对较小功率场合。同步d?q坐标法对负载电流进行旋转Park变换后利用数字积分方法直接抽取对应于交流侧电气量基波成分的方法,再利用简单加减法获得补偿电流指令值,物理意义明确而且易于实现;文献[3]在同步d?q坐标轴上进行积分的同时,以当前点的测量值为基准,根据坐标轴上各次谐波轨迹延伸预测下一点应产生的瞬时补偿电流,具有很明确的物理意义和工程实用性,可用于大功率场合,是本文的首选方案。 3仿真结果 本文利用MATLAB对文献[3]的方案进行了仿真研究,利用电气库对一次部分进行建模,利用SIMULINK的基本库和S?函数构建具体的离散算法,并在NT工作站上进行仿真。同步d?q坐标法的动态响应如图2及图3所示:(仿真频率为50Hz) 图2中,虚线为代表交流电流输入值,幅值呈两次上下阶跃变化,实线为同步d?q坐标法的计算输出值,实线在第一个周期0?02s的上升过程是由于计算中数字积分的数组初始状态为全零值,必须经过一个周期才能精确跟上系统值的过程,这一过程会导致APF调制错误,在实际运用中可以利用封闭一个周期的逆变器控制脉冲的方法避过。由图2可见,这一方法需要约一个周期时间做到精确跟随输入信号的变化,这也是任何一种方法都不可避免的;如果计及电源跟上负载变化有一定的延迟,当负载突然增加,电源供电能量增加之前,APF将为负载提供一部分能量;反之,APF将吸收一部分电源多提供的能量。这说明在实际系统的变化过程中,APF将会在电源和负载之间起到一定的缓冲作用。实际工程设计中必须考虑到这种情况带来的器件容量的选择问题。 图3中第一个周期的情况同上。由图3可见,同步d?q坐标法的斜坡响应滞后于输入信号的变化约半个周期,表明在负荷单调连续变化过程中,APF将
图4负载电流波形及频谱分析
图5补偿后电源电流波形及频谱分析
图6大电流情况下电源电流波形及频谱分析 注:图5中的频谱分析中2000Hz以上部分有小的突起,这些部分可以很容易地用并接小电容的方法滤除,由于SIMULINK未能仿真出这一效果,故有待使用试验样机进行验证。 持续为负载提供能量,或将持续被电源充电;这将会导致逆变器直流侧的电压不稳;由于不论数字式滤波或模拟式滤波都有的滞后性,这种情况难以避免,当然在实际系统中,将会由电容电压控制部分进行调节,以补偿电容能量的波动,因而实际的运行效果不会这么恶劣。实际系统中,传统的PI控制法需要人工通过现场试验调整,如何简化整定方法或采取其它策略获取较好的特性还有许多工作可做。 基于谐波电流预测控制法进行指令电流分离和预测的推算方法和有关公式请参阅该文献[3],这里仅列出部分仿真结果如图4及图5所示。 图4和图5中的仿真条件见表1。 表1图4和图5的仿真条件
(1)在负载电流较大的情况下(减小负载阻抗),APF的补偿效果明显改善,如图6所示,图中的频谱分析方法同上:THD=1?98% 其中原因可能是因为相同一次情况下固定的开关频率对应的调制引起的高频谐波电流基本相近,尚需进行具体的分析。 (2)补偿电感确定时,谐波电流抑制的效果与电容电压的关系为:(电容电压值以满足符合有关标准的补偿效果为合适值) ?电容电压低于合适值(欠补偿状态)谐波较大,主要为低频畸变。分析主要原因为逆变器饱和,无法产生足够的实时补偿电流,补偿效果不佳; ?电容电压高于合适值(过补偿状态)谐波较大,主要为高频畸变。分析主要原因为逆变器工作时产生的补偿电流的震荡。 ?电容电压处于合适值范围,补偿后电源电流谐波在允许范围以内。 (3)文献[9]中认为直流侧电容电压至少应大于3倍的交流侧电压峰值,并给出了具体的分析,但是在实际仿真中,将电容电压降至450V,远低于3倍的交流侧电压峰值,仍然得到了如图5的效果,考虑原因是本文所使用的SVPWM方法特性与文献[9]中的情况不同,具体情况有待进一步分析。 4结语 (1)通过具体的仿真研究发现,文献[3]提供的基于同步d?q坐标轴法的谐波预测算法对三相三线制整流负载的特征谐波具有较好的检测效果,在较大功率的应用场合有较好的适用性,但是对于系统中的瞬变过程以及分数次谐波无效,对这部分信号的抑制作用由APF的基本原理完成。 (2)由于短期内电力电子器件本身的限制,一方面IGBT等相对快速的器件还未能达到足够的开断和耐压容量,另一方面器件的价格造成高电压、大电流的APF成本很高,而且即便采用各种多重化技术,这类装置要完全取代现有的传统技术,无论从资金、制造技术来说法,在国内外都不现实(美、日等国的制造水平约为单台1000kVA以内[1]); 而在中小功率的负载端,并与传统技术结合,应用于各级电网专门治理谐波污染,有广阔的或者说即将有广阔的前景。因而在实际的与传统技术配合的过程中,对文献[3]提出的方法需要做出适当的改进。 (3)文献[3]本身的仿真没有考虑系统阻抗对补偿效果的影响,这一假设在实际系统中负载端正常运行时是可以接受的,进一步的仿真也说明在系统阻抗相对于负载阻抗较小的场合,这种谐波预测方法可以取得较好的效果。 综上所述,本文所选的方案具有较好的工程可实现性。 |
基于DSP的并联电力有源滤波器的仿真研究
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2017-10-21 10:16:495
浅谈DSP的并联电力有源滤波器的仿真研究方案
多重化技术由低频器件构成等效高频拓扑结构方式和早期的强迫换流方式),它通过向交流电力系统实时注入与系统谐波相位相反大小相等的补偿谐波,达到消除系统谐波污染的目的。国内对电力有源滤波器的研究起步很早,所取得的理论成绩
2017-10-26 10:22:182
滞环跟踪型有源电力滤波器系统的总体设计
摘要:介绍了一种基于新型数字信号处理器(DSP)TMS320F2407A数字控制的滞环跟踪型并联有源电力滤波器,以DSP为核心的数字控制电路完成谐波提取、指令电流产生、直流侧电压控制、系统保护等功能
2017-10-30 16:18:362
DSP并联电力有源滤波器设计解析
多重化技术由低频器件构成等效高频拓扑结构方式和早期的强迫换流方式),它通过向交流电力系统实时注入与系统谐波相位相反大小相等的补偿谐波,达到消除系统谐波污染的目的。国内对电力有源滤波器的研究起步很早,所取得的理论成绩
2017-10-31 11:38:543
三相四线并联型有源电力滤波器的结构及工作原理
并联有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的新型电力电子装置,近年来,有源电力滤波器的理论研究和应用均取得了较大的成功。对其主电路(VSI)参数的设计也进行了许多探讨,但是,目前交流侧滤波电感还没有十分有效的设计方法,然而该电感对有源滤波器的补偿性能十分关键。
2017-11-21 17:34:0813284
并联有源电力滤波器解耦控制研究综述
为解决并联型有源电力滤波器三相电流之间和有功无功电流之间的强耦合问题,以达到改善负载补偿效果的目的,总结了近年来相关学者对有源电力滤波器解耦控制的研究工作。首先,分析了并联有源电力滤波器的结构和特点
2018-03-22 13:59:011
有源电力滤波器基本原理
本文首先介绍了有源电力滤波器原理图,其次介绍了有源电力滤波器基本原理详解,最后介绍了有源电力滤波器功能。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,能对动态谐波和频率、无功进行动态补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。
2018-08-30 18:53:4431188
有源电力滤波器的优缺点
本文首先介绍了有源电力滤波器的作用,其次介绍了有源电力滤波器的优缺点,最后阐述了有源电力滤波器发展趋势。有源电力滤波器的优点:1、有较快的响应能力、2、可靠性高、3、有着大容量的补偿力、4、简单的操作方法和结构、5、高性价比、6、节能降耗能力。
2018-08-30 18:58:4913361
一文了解有源滤波器与无源滤波器的区别
关于滤波器想必大家都了解,滤波器根据用途不一样,工作原理的不一样,分为许多种类型,其中就有有源电力滤波器和无源电力滤波器,那它们之间有着什么样的区别呢?下面就为大家分析有源电力滤波器与无源电力滤波器之间的区别。
2018-11-06 10:09:4110807
三相四线制并联型有源电力滤波器的研究和仿真及实验
目前,各种电力电子装置被应用到生产和生活当中,提高了生产效率并且改善了人们的生活,但这些非线性负载也产生出大量的谐波,恶化了用电环境。有源电力滤波器(Active Power Filter,APF
2019-12-03 15:54:1919
基于浮点DSP芯片实现直流侧有源电力滤波器的应用方案
在直流侧有源电力滤波器的控制中,选用TI公司的DSP(TMS320C32)作为直流侧有源电力滤波器的控制器的核心,和以前的模拟控制及滤波的方式相比,算法灵活,结构易调整。
2021-03-02 10:54:061587
基于DSP数字控制的并联有源滤波器
简要分析了并联电力有源滤波器的结构及工作原理。针对三相三线制供电系统设计了一采用DSP数字控制的并联有源滤波器。对该有源滤波器的硬件结枃、软件流程、指令电流及PwM波的产生进行了分析和阐述。通过试验验证了该系统的正确性和有效性。
2021-05-06 14:07:5730
基于DSP的三相三线制并联有源电力滤波器
本文介绍了有源电力滤波器的发展及其应用、分类及工作原理。分析了基于瞬时无功功率理论的pq法、基于瞬时无功功率理论下的改进型谐波电流检测方法(2法)、基于同步坐标变换的无功与谐波电流的检测方法。对并联
2021-05-13 09:58:1936
有源电力滤波器安装使用注意事项
主要介绍了有源电力滤波器的安装、电气连接、调试、维护和故障处理的方法。请在安装、使用有源电力滤波器之前,熟悉有源电力滤波器的功能和特点,并认真阅读本手册中的注意事项。
2021-08-16 14:38:003774
并联串联混合的电压和电流_并联型的有源滤波器能够有多少种用法?
不一样的,这里就和小编一起看看吧: 一、并联有源滤波器 并联有源滤波器一般有三种使用模式,即单次使用模式、带功率因数的混合使用模式和注入电流模式。 1、并联APF单独使用方式 它是有源滤波器最基本的...
2022-01-10 10:15:116
三相三线制有源电力滤波器LCL参数研究
摘要:通过分析LCL的滤波数学模型建立三相三线制并联有源电力滤波器仿真模型。对比有源电力滤波器不带LCL滤波和带LCL滤波对系统滤波效果的影响,仿真结果表明:三相三线制有源电力滤波器带LCL滤波可以滤除有源电力滤波器中变流器所产生的高频开关次谐波。
2023-04-20 14:27:481721
有源滤波器对电网的影响
当我们谈论到电力系统中的滤波器时,有源滤波器无疑是一个重要的话题。有源滤波器可以对电网带来深远的影响。既如此,有源滤波器对于电网都有哪些影响呢?
2023-10-11 15:23:37506
适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型
适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制电力系统谐波,补偿无功功率的新型电力电子装置
2024-02-22 14:41:56118
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