一种消除有源电力滤波器系统振荡的控制方法 摘要:提出一种增加局部反馈的控制方法,对传统有源电力滤波器控制方式进行了改进。该方法具有能较彻底地消除系统振荡,同时降低电网侧电流和公共连接点电压畸变率的优点。仿真分析结果验证了该方法的有效性。 关键词:有源电力滤波器;谐振;控制方式;高通滤波器
1 引言 有源电力滤波器(APF)是一种动态抑制谐波电流、补偿无功的新型装置,具有响应速度快、补偿效果好,能实现动态连续实时补偿等优点。其基本原理在于向电网中注入一个与谐波电流、无功电流大小相等、方向相反的补偿电流,从而达到消除谐波,使电网侧电流成为正弦且电网功率因数为1的目的。因此,采用有效的控制方式,精确地产生补偿电流是决定滤波效果的重要因素。在各种类型的电力有源滤波器中,并联型电力滤波器应用最为广泛。本文对传统的并联有源电力滤波器控制方式进行改进,增加局部反馈环节用于解决系统中无源滤波器引起的振荡问题。仿真结果说明该方法能同时改善电网侧电流和公共连接点电压的波形,降低畸变率。 2 主电路及其传统控制方式 并联有源电力滤波器主电路基本结构如图1所示。由滤波电感Lf,储能电容C和电压源型PWM逆变器组成,通过控制各桥臂的全控型开关器件(如IGBT),使滤波器输出的补偿电流跟踪参考电流。参考电流由指令运算电路对检测到的电流信号按一定的算法进行运算产生,再由跟踪和驱动电路对主电路进行控制。由于主电路中各桥臂开关器件高频开通关断,会在工作频率附近产生次数很高的谐波。为了消除这些谐波,需要在有源电力滤波器的系统中并联由电容、电感、电阻等组成的高通滤波器。为了减少系统的损耗,则消耗在高通滤波器上的功率要尽可能地小。另外,加入高通滤波器以后,电网侧电流中高频谐波滤除了,但可能带来发生谐振和电网侧电流及公共连接点电压波形畸变的问题。
图1 三相有源滤波器主电路结构图 按检测电流的不同,并联有源电力滤波器传统的控制方式分为3种:1种是检测负载电流方式,其指令电流运算电路的输入信号来自负载电流,这是最基本的一种控制方式;另1种是检测电网侧电流方式;还有1种把上述两种方式结合在一起,就得到复合控制方式。[1] 针对高通滤波器引起的谐振和电流电压畸变问题,采用系统传递函数结构图分析3种控制方式,如图2、3、4所示。图中GI(s)是指令电流运算电路的传递函数,以要检测的电流,如负载电流iL、电源电流is或是两者之和为输入,指令补偿电流为输出。GA(s)是跟踪、驱动电路的传递函数,以指令补偿电流为输入,实际补偿电流ic为输出。GZ(s)是无源高通滤波器的传递函数,以负载电流iL与补偿电流ic之和icL为输入,电源电流is为输出。G(s)是为防止振荡而增加的串联校正微分环节的传递函数。
图2 检测负载电流控制方式结构图
图3 检测电网侧电流控制方式结构图 图4 复合控制方式结构图 采用检测负载电流方式,从图2中可看出这种方式为前馈控制。尽管这种方式对被控量的控制十分有效,但没有is的反馈,本身作为一个开环系统无法解决系统谐振引起的电网侧电流和公共连接点电压畸变的问题。 使用检测电网侧电流控制方式,有源滤波器是一个闭环系统,产生谐振部分GZ(s)也包括在闭环内。因此在控制算法中加入改善动态性能的比例微分环节G(s)可以消除部分振荡,效果比前一种好些,但仍然不够理想,而且由于比例微分环节的引入,削弱了系统的稳定性,可能造成系统不稳定。 复合控制方式实质是在第一种方式中增加了电网侧电流的反馈控制,成为前馈-反馈复合系统。其中前馈控制起主导作用,反馈控制主要用于抑制谐振,提高控制精度。这种方式具有前两种方式的优点,效果较为理想,但控制算法也相对复杂,因此,可以想到在前两种方法上进行改进,得到一种既避免了较复杂的算法编制,也能取得较好效果的控制方式。 分析前两种方式,检测负载电流方式不能抑制振荡原因在于没有对产生振荡的无源滤波器GZ(s)环节进行控制。而检测电网侧电流控制方式即使加入校正环节效果也不太好的原因是,要获得好的补偿效果,必须使比例微分环节有较大的增益。而系统的稳定性和控制的精度则要求比较小的增益。这个矛盾影响了最终的效果。为了避开这一矛盾,直接对无源滤波器进行控制就能抑制振荡,改善控制的质量。本文由此提出了一种新的控制方法,即检测无源高通滤波器电流,在前两种控制方式中增加局部反馈的控制方式。 3 新型控制方法的原理分析 图5即应用本文提出的方法,对传统检测电网侧电流控制方式改进后得到的有源滤波器原理图。该控制方式的基本原理是使有源电力滤波器产生和无源高通滤波器中振荡电流大小相等,方向相反的补偿电流,从而有效地抑制系统振荡,消除电流、电压的畸变。这和有源电力滤波器消除电网侧电流中谐波的道理是一样的。由于通过高通滤波器的电流相对电网侧电流来说比较小,因此可以直接在无源高通滤波器的电流ih中取1%到10%作为抑制高通滤波器振荡的信号电流,加入到指令电流运算电路产生的补偿参考信号中,得到校正后的参考电流。再经过电流跟踪控制电路、驱动电路、最后通过高频开关器件的通断决定补偿电流的大小。 图5 对检测电网侧电流控制方式改进后的有源滤波器原理图 改进后控制方式的结构如图6、7所示。图中G1(s)、G2(s)是无源滤波器分别以icL、ih为输入,ih、is为输出的传递函数。由于系统本身包含有微分成分,容易振荡,对干扰信号敏感,采用局部反馈,既可以实现在串联校正中改善系统稳态性能和暂态性能的作用,又可以抑制谐振干扰信号的影响。同时,该局部反馈主要作用在高通滤波器上,对其它部分没有太大的影响。另外,由于该反馈的引入,前向通道的增益有所降低,系统的稳定性提高了。和前面介绍的三种方式相比,不仅能很好地消除振荡,滤除高频谐波,而且结构比较简单,无须复杂的算法,很容易实现。
图6 检测负载侧电流控制方式改进后结构图
图7 检测电网侧电流控制方式改进后结构图 4 仿真结果分析 以上分析可以用PSPICE从仿真结果得到验证。 仿真中电网频率为50Hz,三相有源电力滤波器开关器件工作频率为20kHz。非线性负载为三相整流器,后接20mH电感和2Ω电阻。高通滤波器采用50μF的电容。仿真结果如图8、9、10、11和表1所示。 表1 两种传统控制方式改进前后仿真结果比较
图8 传统检测负载电流控制方式下电网侧电流和负载电压 图9 改进后检测负载电流控制方式下电网侧电流和负载电压
图10 传统检测电网侧电流控制方式下电网侧电流和负载电压
图11 改进后检测电网侧电流控制方式下电网侧电流和负载电压 从表1可以看出,对原来控制方式进行改进后电网侧电流和公共点电压的畸变率有效地降低了。对比图8和9,图10和11也看出控制方式改进后有源滤波器的电网侧电流和公共点电压的波形有了较大的改善,更接近正弦形。总之,有源滤波器的性能得到了较大的提高。 5 结语 从前面的分析和仿真结果可以看出,本文提出的这种新型控制方式不仅很好地消除了振荡,滤除了谐波,而且还能提高系统的稳定性,控制算法也极其简单,具有很好的推广价值。缺点是需要检测的电流信号数量增加了。 |
一种消除有源电力滤波器系统振荡的控制方法
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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
。然后,从搭建模型的不同类型出发,对比分析了三相三线制、三相四线制及混合型并联有源电力滤波器的结构特点和控制方法,研究了近年来有源电力滤波器各种解耦控制方法的研究进展及相互的联系。最后,结合近年来新兴的控
2018-03-22 13:59:011
有源电力滤波器电流控制策略
大量电力电子设备的使用,导致电网中产生了一系列的谐波。针对谐波抑制方法,提出了一种集无差拍控制和改进型重复控制于一体的复合控制策略,实现对pk士1次谐波的高效补偿。依据有源电力滤波器(Active
2018-03-28 14:55:010
PI+重复控制的有源电力滤波器提高电力谐波控制效果
为了有效解决电力系统中由于谐波存在而导致的一系列问题,设计了一种基于PI+重复控制的有源电力滤波器(APF)。
2018-03-29 09:28:3411913
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
有源滤波器分类
本文首先介绍了有源滤波器的特点,其次介绍了有源滤波器分类。有源滤波器,又名APF,目前其在配电系统中的应用越来越广泛了,它通常被打包在成套柜内一起供货。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,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。
2018-08-30 19:02:3711139
有源电力滤波器和低通滤波器的电路设计与应用分析
有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)作为一种用于动态抑制谐波的电力电子装置,其能够同时补偿多次谐波电流,能实时控制、自动跟踪非线性电流并加以控制,有较快的动态 响应速度
2020-09-17 09:45:201213
滤波器是什么,有源滤波器的作用是什么
滤波器有什么用?有源滤波器的作用 滤波器(filter)是指减少或消除谐波对电力系统影响的电气部件。滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过滤波而得到纯净的电源。滤波器主要分为有源滤波器
2021-05-07 18:02:0014673
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
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
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