摘要:介绍了一种逆变器直流侧有源滤波器系统,这个系统对消除逆变器输入端子处,由于不平衡与非线性负载引起的脉动电流是有效的。对于三相四线逆变器,在中性线中的零序电流也同样被消除。本系统具有响应速度快、效率高的特点。在较高不平衡或非线性负载时,也不需要过大的容性kVA。经分析,仿真和实验表明,这种直流侧有源滤波器系统是有效的。 关键词:逆变器;有源滤波器;补偿 1引言 一项调查表明,很多三相变频电源,在使用过程中都不同程度地向不平衡负载或非线性负载供电。当逆变器带不平衡或非线性负载时,会使直流输入电流出现两倍于逆变器工作频率的脉动分量。滤除这种二次谐波分量有两个办法;一是采用L、C无源滤波器,二是采用有源滤波器。采用无源滤波器的缺点是体积、重量大,价格昂贵、运行费用高,动态特性和过渡过程跟踪精度差,有时还可能引起系统振荡。采用有源滤波器的优点是: ——对各次谐波都能衰减,对低次谐波抑制更容易; ——能补偿频率变化和失真效应,能提高系统的稳定性和动态响应速度; ——滤波效果好,费用低; ——仅对谐波(纹波)起作用,相对容量小; ——体积、重量小,效率高。 有源滤波器有两种,一种是串联式,另一种是并联式,前者抑制的是纹波电压,后者抑制的是纹波电流。并联有源滤波器是通过把谐波源产生的谐波电流分离出来,用有源滤波器产生的电流进行抵消达到抑制直流纹波的目的。因此,并联有源滤波器更适合于消除不平衡负载或非线性负载引起的二次谐波电流分量。仿真与实验结果表明,滤波效果非常显著。 为了加强滤波效果,P.Enjeti和S.Kim在文献[2]中提出采用综合滤波技术,即对于三相三线逆变器采用L、C无源滤波与单相全桥直流并联有源滤波两级滤波;对于三相四线逆变器,除了采用上述两级滤波外,又加入了一级单相半桥式直流并联有源滤波器,形成三级滤波。
采用输出滤波器的三相三线逆变器如图1所示。当采用PWM控制方式时,三个对称开关函数(接口信号)的傅里叶级数展开式为 SW==(1) 采用PWM控制,当n=3,5,7,11,13…时,可以令An=0,逆变器输出线电压为 Un==Udc·(2) 式中:Udc为直流电压。逆变器的三相输出线电压可以由式(2)得到,逆变器的输入电流为 Iin=I1+I2+I3(3) 式中:I1=SW1·Ia;I2=SW2·Ib;I3=SW3·Ic。 因此,Iin=SW1·Ia+SW2·Ib+SW3·Ic(4) 式中:Ia,Ib和Ic为逆变器各相的输出电流。对于三相三线逆变器 Ia+Ib+Ic=0(5) 对于平衡线性负载,三相电流Ia,Ib,Ic近似为幅值相同,相位相差120°的正弦波。故可以由式(4)推出逆变器的输入电流,此电流将主要由直流分量,和与开关频率相同的谐波分量组成,这些高次谐波在直流环节中被有效滤除。 2?1不平衡负载 不平衡负载不是理想工作状态。对于将逆变器“C相断开”的不平衡负载状态(参看图2)。显然(6) 假定负载电流近似为正弦 Ia?I·sin(ωt+θ)(7) 式中:θ为负载位移因数角。 对于这种情况,逆变器的输入电流Iin是可以计算的。由式(6)、式(7)和式(4),当n=1时得Iin?〔cos(θ-)-cos(2ωt+θ+)〕(8)式(8)说明:对于不平衡负载(如C相断开),逆变器的输入电流是由直流分量·cos(θ-),和二倍于逆变器工作频率的脉动分量·cos(2ωt+θ+)组成。脉动分量是由不平衡负载引起的,它在直流环节电容器上产生环流,并构成无功伏安。如果直流环中的电容值足够大时,就不会出现直流电压的畸变(纹波),导致逆变器总体性能降低。直流环中的无功伏安与逆变器输出负载的不平衡度成正比,不平衡度越大,输入电流的脉动分量越大,要求直流电容的值越大,对逆变器总体性能影响越大。 对于逆变器输出端的非线性负载(如整流器电路)引起的后果,与不平衡负载相同。 2?2直流侧有源滤波器的滤波原理 由开关S7~S10和电感L构成的直流侧有源滤波器电路如图2所示。它和直流环中LoCo构成的无源滤波器组成综合滤波系统,来补偿不平衡负载和非线性负载的影响,用有源滤波器来减小LoCo无源滤波器的负担,下面介绍直流有源滤波器的工作原理。 如图2所示,直流有源滤波器从直流环节得到的
总输入电流为: Iin.f=I4+I5(9) 假定采用前面所述的“C相断开”作为不平衡负载,滤波器中的开关S7~S10组成单相全桥滤波器并采用PWM控制方式,滤波器的工作频率和后面的逆变器工作频率相同,则滤波器P、Q两点之间的电压为:UPQ=Bnsinn(ωt+?)(10) 对于PWM调制,当n=3,5,7,11,13…时,可以令Bn=0。滤波器电流IPQ可以认为接近于正弦。电压UPQ的谐波被电感L充分衰减到零,因此当n=1时由式(10)可得:IPQ?·sin(ωt+?-)(11) 电感L中的电阻非常小,可以认为等于零,则IPQ滞后于UPQ接近90°。由式(4)计算滤波器的输入电流,此电流由构成滤波器的单相全桥逆变器获得,即式(9)。由此可得到有源滤波器的输入电流表示式为:Iin.f=·cos(2ωt+2?+)(12)因此,有源滤波器对不平衡负载(例如C相断开)的补偿,必须用式(12)来抵消逆变器输入端式(8)Iin中的cos(2ωt+θ+)分量。当完全补偿时,由式(12)和式(8)中的二次谐波分量相等可得:cos(2ωt+2?+)=cos(2ωt+θ+) 由此式解出=,B1=(13)2?+=θ+,?=-(14) 由此,只要有源滤波器依据式(13)和式(14)工作,就可以达到消除式(8)中二次谐波脉动分量的目的。此时逆变器的输入电流为Ii=Iin+Iin.f?cos(θ-)(15) 式(15)表明,对于“C相断开”这样的不平衡负载所引起的,式(8)中Iin所含的二次谐波分量,在直流输入电流Ii中被有效地消除了,达到了补偿目的。由于其它形式的不平衡负载或非线性负载对直流输入电流的影响与“C相断开”不平衡负载相同[3],故用直流侧有源滤波器方法,同样也可以达到补偿目的。 直流侧有源滤波器的控制电路框图如图3所示。采用的是两态滞后电流跟踪控制。把基准电流Iref≡0与直流输入电流Ii的偏差,经高通滤波器滤掉直流分量后,作为两态滞后比较器的输入,由输出来控制S7~S10的通断,使Iin.f跟踪消除Ii中的二次谐波分量。 2?3仿真结果 仿真结果如图4、图5和图6所示。图4表示的是
3对于三相四线逆变器 三相四线逆变器的主电路如图7所示。这是一种将直流输入电源电压中点作为中性点的四线制输出的逆变器。对于平衡的线性负载,中性线电流等于零,但是对于不平衡的非线性负载,则在中性线上有零序电流通过直流环节滤波电容的中心抽头流通。这个零序电流是由不对称负载引起的基频电流,由其构成的无功伏安能够引起Udc上电位电压畸变。 前面提到的开关函数分析法,也同样适用于三相四线逆变器。下面用此法对三相四线逆变器进行分析。 3?1不平衡负载及有源滤波器补偿 在直流侧,采用有源滤波器补偿的三相四线逆变器主电路如图8(a)所示。假定逆变器采用的是“C相断开”,a相和b相负载相同的不平衡负载,并且假定负载电流近似为正弦,则逆变器的输入电流为 Iin=SW1·Ia+SW2·Ib(16) 式中:Ia?I·sin(ωt+θ)(17)Ib?I·sin(ωt+θ-)(18) 由式(1),(17)和(18),当n=1时式(16)为
(a)主电路图
Iin?A1·I·cosθ+sin(ωt+θ-)-cos(2ωt+θ+)(19) IN=Ia+Ib(20) 将式(17)和(18)代入式(20)则得IN=I·sin(ωt+θ-)(21) 有源滤波器1,采用开关S7、S8和电感L1,对发生的电流INf进行控制以消除IN,开关S7、S8采用的是PWM控制,这样URN=Udc·Bn·sinn(ωt+?1)(22) 引起的电流INf为INf?sin(ωt+?1-)?-sin(ωt+?1+)(23) 由式(21)和(23)确定由INf抵消IN的条件为I·sin(ωt+θ-)=sin(ωt+?1+)I=;B1=(24)θ-=?1+;?1=θ-(25) 因此,只要满足上述条件,就会消除中性线中由于采用“C相断开”不平衡负载而引起的基频零序电流。这个补偿结果在下面的研究中也将用到,电流Iin.f1的推导采用前面已经说过的开关函数法Iin.f1?sin(ωt+?1-)-cos(2ωt+2?1-)(26) 将式(24)和(25)代入式(26)则得Iin.f1?·sin(ωt+θ-)-·cos(2ωt+2θ-)(27) 由于有源滤波器1的作用,输入电流Iin.r为 Iin.r=Iin.f1+Iin(28) 将式(19)和(27)代入式(28)得Iin.r=A1·I·cosθ-cos(2ωt+θ+)-cos(2ωt+2θ-)(29) 式(29)说明:Iin中的基波分量,是由于有源滤波器1的作用被消除的。因此合成电流Iin.r由直流分量和二次谐波分量组成。消除Iin.r中的二次谐波分量,应采用由开关S9~S12和电感L2组成的全桥有源滤波器2来消除。消除的方法是用有源滤波器2产生一个与二次谐波分量大小相等、相位相反的Iin.f2,使Iin.f2与二次谐波分量抵消。 式(29)中的后两项二次谐波之和,即-cos(2ωt+θ+)-cos(2ωt+2θ-) 的值,由图8(b)中的向量图及余弦定理得
()
a= 由正弦定理得=所以sinα= α=arcsin() (31) 故:-cos(2ωt+θ+)-cos(2ωt+2θ-)=-a·cos(2ωt+α+θ+)(32) 将式(32)代入式(29)得:Iin.r=A1·Icosθ-a·cos(2ωt+α+θ+)(33) 由式(12)得:Iin.f2=cos(2ωt+2?+)(34) 故:Ii=Iin.r+Iin.f2=A1·I·cosθ-a·cos(2ωt+α+θ+)+cos(2ωt+2?+)(35) 由式(35)得到消除Iin.r中二次谐波分量的条件为a=;B1=(36)α+θ+=2?+;2?=α+θ-(37) 当满足式(36)和(37)条件时就能消去式(29)中的二次谐波分量,使Ii=A1·I·cosθ。 对于三相四线逆变器,必须采用两个有源滤波器,即有源滤波器1和2,联合使用这两个滤波器,就可以消除直流环中由于不平衡负载引起的低频脉动电流及无功伏安。同时,中性线中的电流INr也被消除,由此,直流环电容上就没有基频零序电流流过。前面已经说过,非线性负载与不平衡负载对直流环节输入电流的影响相同,故用上述方法同样也补偿了非线性负载的影响。详细说明请参阅有关文献。 三相四线逆变器中半桥有源滤波器1和全桥有源滤波器2的控制电路如图9所示。图9(a)是半桥滤波器1的控制电路,图9(b)是全桥滤波器2的控制电路。与图3相同,图9所示控制电路也是采用两态滞后电流跟踪控制。图9(a)使INr跟踪Iref.1≡0,以消除中性线电流;图9(b)使Ii中的二次谐波分量跟踪Iref.2≡0,以消除Ii中的二次谐波分量。 3?2仿真结果 对采用半桥有源滤波器1,全桥有源滤波器2及无源滤波器LoCo综合进行滤波补偿的三相四线逆变器进行仿真,得到图10-图18的结果。图10表示的是三相四线逆变器的电压和电流波形,其中图10(a)是输出电压uaN的波形;图10(b)是线电流ia的波形;图10(c)是线电流ib的波形。图11表示的是“C相断开”的中性线电流iN=ia+ib的电流波形及iN的频谱。图12表示的是输入电流iin的波形及其频谱。图13表示的是有源滤波器1的波形,其中图13(a)是电压uRN的波形,图13(b)是电流iNf的波形。图14表示的是合成中性线电流iNr=iNf+iN的波形图及其频谱。图15表示的是直流环节向有源滤波器1提供的电流iin.f1的波形图及其频谱。图16表示的是直流环节电流iin.r=iin+iin.f1的波形及其频谱。图17表示的是直流环节向有源滤波器2提供的电流iin.f2的波形。图18表示的是合成输入电流ii的波形与频谱。 4结论 当三相逆变器带不平衡或非线性负载时,会使直流输出电流出现2倍于逆变器工作频率的脉动分量,
P.Enjeti和S.Kim于1991年在文献[2]中提出的采用综合滤波技术,以消除不平衡和非线性负载影响的方法,是一种非常实用和有效的方法。实际上,很多三相变频电源或UPS,在使用过程中都不同程度地带有不平衡或非线性负载,为了提高逆变器的整体性能,必须对其进行补偿,因此,本文介绍的Enjeti和Kim综合滤波补偿技术是有推广意义的。
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[1]P.Enjetietal.AnalysisofaStaticPowerConverterUnder unbalance?ANovelApproach.IEEETrans.onIndustrialElectronics.1990,37(1):91~93. [2]P.Enjeti,S.Kim.ANewDC?sideActiveFilterforInverter PowerSuppliesCompensatesforUnbalancedAndNonlinearLoads.IEEE.1991.1023~1031. [3]A.M.Cross,P.D.EvansandA.J.Forsyth.DC?linkCurrent inPWMInverterswithUnbalancedandNon?linearloads.IEEEproc?Electr,PowerAppl,1999,46(6):620~626 |
逆变器直流侧有源滤波器对不平衡与非线性负载的补偿
- 逆变器(200798)
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2019-10-29 09:11:08
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时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。2、增加配电变压器的电能损耗 配电变压器
2019-01-26 12:04:45
配电网三相不平衡治理分析
两线供电改造为四线供电,尽量使三相四线接入到各重要负荷中心,为调整相负荷平衡和自动换相装置提供条件。4.2合理配置无功补偿设备对系统中存在的无功功率造成的三相电压不平衡状况,可以在配电变压器低压侧装设
2017-08-22 16:38:17
采用DSP并联有源电力滤波器的工作原理及设计
。图中Vs表示交流电源,负载为非线性的谐波源,它产生谐波并消耗无功功率。有源电力滤波器系统由两大部分组成,即指令电流运算电路和补偿电流发生电路。其中,指令电流运算电路(即谐波和无功电流检测电路
2009-10-23 10:07:53
采用双DSP控制的并联型有源电力滤波器
电力滤波器(Passive Power Filter,PPF),利用电感、电容的谐振特性,在阻抗分流回路中形成低阻抗支路,从而减小非线性负载向电网注入谐波电流.但无源滤波支路存在只能对特定次谐波进全文下载
2010-05-13 09:09:37
基于TMS320C30的电磁轴承不平衡补偿方案
基于TMS320C30的电磁轴承不平衡补偿方案给出了一种基于TMS320C30的磁悬浮轴承不平衡补偿方案.利用锁相环路实时跟踪转速,产生与转速同频的正弦信号,对不平衡位移号进行自适应滤
2009-10-01 22:00:316
并联有源电力滤波器补偿容性负载谐波放大抑制研究
针对并联型有源滤波器在补偿容性负载时出现的谐波放大现象进行了研究,在分析电容滤波型负载的基础上,建立了有源电力滤波器补偿容性负载的简化模型,依据该模型分析了负
2010-02-18 13:05:0039
关于三相不平衡的介绍
关于三相不平衡的介绍
本文将讨论三相电压和电流的不平衡。由于不平衡电流是引起不对称电压的重要原因,并且电压不平衡是一个公认的电能质量参数,本文
2010-05-14 16:39:4530
有源滤波器补偿方式的比较与分析
摘要:分析了现在电力设计学界主流的几种有源滤波器补偿方式。就这几种检波方式在几种经典的相同条件下(平衡、不平衡和畸变电压条件下)的最优补偿效果和特性进行了比较和分
2010-05-27 11:13:1131
电网有源滤波器结构及其应用
电网有源滤波器结构及其应用
在非线性负载的交流电网中,有源滤波已成为抑制谐波和无功功率补偿的一项成熟技术。本文全面介绍了交流电网中
2010-05-19 22:58:101438
基于链式STATCOM的三相不平衡负载的平衡化补偿
链式STATCOM由于具有分相控制能力、输出无功电流谐波含量低、响应速度快等优点而 适合于不平衡负荷的平衡化补偿。文中给出了采用链式STATCOM实现平衡化补偿的主电路结构及电压-无
2011-10-17 16:55:0236
一种新型并联混合型有源滤波器的研究
为实现对非线性负载的谐波补偿和功率因数连续调节,采用了一种无变压器并联混合型有源滤波器,阐述了其工作原理。综合考虑成本与滤波效果的情况下选择采用7次单调谐无源滤波器
2013-04-27 16:21:0625
三相不平衡
与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线。
2016-05-11 11:08:050
三相负荷不平衡电容不补偿算法研究
度的大小和三相负载的性质来确定要补偿的相间电容。本文建立了三相负荷不平衡电容补偿的算法及三相负荷不平衡度对线路损耗的影响关系模型。经大量实验研究表明,该模型在一定范围内能很好的实现对三相负荷不平衡的补偿功
2017-11-06 15:40:0619
有源电力滤波器的实用意义及作用
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。
2017-11-08 11:16:069431
光伏并网发电系统的并网逆变器不平衡控制策略的研究
针对三相大功率光伏并网逆变器电网电压不平衡运行时网侧电流所产生的畸变,提出了基于正序 d-q 坐标系的抑制并网逆变器网侧负序电流的不平衡控制策略。在研究了电网电压不平衡对光伏并网逆变器运行性能
2017-11-08 16:37:303
三电平有源电力滤波器谐波电流
针对三电平有源电力滤波器,在建立其小信号数学模型的基础上,提出一种考虑输出补偿电流的改进型预测电流跟踪控制策略。同时,为控制三电平直流侧中点电位不平衡,提出一种基于平衡因子的中点电位平衡控制策略
2017-12-27 15:43:3422
多电平逆变器直流侧电容电压不平衡的影响
问题,因而还未能在有功功率变换中得到广泛应用。文中采用空间矢量法研究了负载功率因数对二极管箝位式多电平逆变器(DCMLI)直流侧电容电压不平衡的影响,建立了功率因数与电容电流之间的数学关系。利用DCMLI的电容电流模型计算出
2018-01-05 10:06:120
有源电力滤波器补偿电流检测
结合电力系统无功补偿与谐波治理的基本原则,对基于瞬时无功功率理论的传统谐波电流检测方法在有源电力滤波器中的应用进行了简要分析,进而提出了以电网电压为参考基准,以实现各种非线性负载及阻感、阻容性负载
2018-02-12 16:57:152
并联型混合有源电力滤波器非线性控制
针对有源电力滤波器电流谐波分量检测复杂、非线性负载变化时电源电流畸变的问题,提出基于李雅普诺夫函数的并联型混合有源电力滤波器( SHAPF)非线性控制方法。在建立SHAPF仿射非线性模型的基础上
2018-03-20 15:48:130
电网电压不平衡情况的并网逆变器无交流电压传感器控制策略的详细概述
下对电网电压进行观测;然后基于正交滤波器输出量进行正、负序分离,使正、负序分离与电网电压观测同步进行;最后结合逆变器在两相静止坐标系下的PR 控制,并采用负序补偿算法,实现逆变器在电网电压不平衡条件下的无交流电
2018-04-27 17:48:1914
三相电流不平衡度计算公式_三相电流不平衡度标准及应用
本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,几次介绍了三相电流不平衡度计算公式及三相电流不平衡度标准和应用,最后阐述了三相电流不平衡解决方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:25:0965673
有源电力滤波器分类
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。
2018-08-30 18:47:199881
三相负载不平衡的危害
本视频主要详细阐述了三相负载不平衡的危害,分别有增加线路的电能损耗、增加配电变压器的电能损耗、配变出力减少、配变产生零序电流、影响用电设备的安全运行以及电动机效率降低。
2018-10-21 09:51:358872
解析什么是有源电力滤波器
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。最有名的北 京 领 步公 司的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
2018-11-06 09:57:495460
三电平有源电力滤波器谐波电流及中点电位平衡控制的详细资料说明
针对三电平有源电力滤波器,在建立其小信号数学模型的基础上,提出一种考虑输出补偿电流的改进型预测电流跟踪控制策略。同时,为控制三电平直流侧中点电位不平衡,提出一种基于平衡因子的中点电位平衡控制策略
2019-03-05 08:00:0010
三相电压不平衡产生原因_三相电压不平衡的治理措施
电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成三相电压不平衡的主要原因,比较明显的单相负荷由电力机车、电焊机等等。
2019-10-28 16:43:4823261
三相不平衡有哪些处理方法
在三相交流系统中,三相电压或电流在幅值上相同或相位差为120度,反之则判断为三相不平衡。不平衡问题的处理有负荷补偿、负荷相序平衡、配网重构等方式来处理不平衡问题。
2019-11-22 17:47:3519878
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
有源电力滤波器和低通滤波器的电路设计与应用分析
,且具有改善三相不平衡度的优点。对于有源滤波器谐波电流检测与补偿电流的发生是其极为关键的技术。
有源电力滤波器的电流控制一般采用 PWM(PulseWidth Modulation)模式,目前常用
2020-09-17 09:45:201213
无差拍SVPWM的有源滤波器设计分析
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,且具有改善三相不平衡度的优点。对于有源滤波器谐波电流检测与补偿电流的发生是其极为关键的技术。
2020-09-18 15:44:522176
无差拍SVPWM的有源滤波器/LTCC低通滤波器的设计
有源电力滤波器(ActivePowerFilter,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,且具有改善三相不平衡度的优点。
2020-12-27 10:16:182781
有源滤波器的功能有哪些,它的作用是怎样的
有源滤波器的功能以及作用 电力有源滤波器的功能: 1、滤除电流谐波 可以高效的滤除负荷电流中2~25次的各次谐波,从而使得配电网清洁高效,满足国标对配电网谐波的要求。该产品真正做到自适应跟踪补偿
2021-05-07 18:04:0111643
有源电力滤波器概述、性能及应用
**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**响应,抵销负载中相应电流,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。
2021-10-09 14:49:464808
APF有源电力滤波器 终端综合治理装置---安科瑞 吴雅芳
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。有源电力滤波器能够利用电力电子器件IGBT
2022-01-10 14:39:303
三相不平衡应该如何解决
到低压进线开关的回路上,该设备是针对低压配电网三相电流不平衡进行补偿的设备,并兼具一定无功补偿和谐波补偿能力。该设备可有效补偿配电网三相不平衡,解决变压器由于三相不平衡带来的过载问题。
2022-08-26 09:24:358123
如何解决三相不平衡的问题
三相不平衡的危害: 对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的 损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线
2023-03-03 16:49:532144
使用无功补偿装置调整不平衡电流的基本原理
分相补偿装置可以补偿不平衡的无功电流,但是对于不平衡的有功电流无能为力。实际上,经过恰当设计的无功补偿装置,不但可以将三相的功率因数均补偿至1,而且可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡。
2023-07-31 17:42:16771
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
的设备、故障的电源线路、非线性负载、电源波动等。本文将详细探讨三相电流不平衡的原因及其危害。 一、原因分析 1.1 非平衡电压 非平衡电压是指三相电压在相位、幅值不完全相等的情况下发生的情况。对于不平衡电压的情况,电动
2023-08-31 16:46:464207
为什么要治理三相不平衡?
三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08331
三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?
三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理? 三相不平衡是指三相电压或电流的幅度或相位不同,这会导致电力系统的不稳定、效率低下、设备寿命短等问题。在三相电力系统中,三相电压应该相等且相位差
2023-09-25 17:36:431936
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围 三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472388
如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出
如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出 三相稳压器是一种常用的电力电子器件,用于稳定交流电压,保护负载设备不受电压波动影响,以达到供电平稳的目的。三相负载不平衡输出是指三相负载电流或功率不等,导致
2023-09-25 17:40:11479
I/Q不平衡的来源 IQ信道之间的不平衡会造成什么影响呢?
字通信中,I/Q不平衡可能导致信号失真、干扰甚至数据丢失,特别是在高速数据传输和高频率应用中。 I/Q不平衡的来源可以分类为硬件和软件因素。硬件因素包括电子元器件毛刺、电缆或传输线路失真以及传感器非线性等问题。软件因素包括数字信号处理(DSP)算法或模型的不准确性。 当涉及到
2023-10-31 09:34:16562
三相用电不平衡的危害?
三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08822
三相电压不平衡对电路的影响
对电路的影响主要包括以下几个方面: 1. 功率损失:在三相电压不平衡的情况下,电力系统中的三相负载也会出现不平衡,导致三相电流不平衡。不平衡电流会导致电缆和变压器中的损耗增加,从而导致额外的功率损失。 2. 额定容量
2023-12-11 17:16:22592
三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流不平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不一致、电压波动等。三相电流不平衡会导致电力系统的各种问题,如电流过载、线路不均匀发热
2024-02-02 17:34:28613
三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡问题对于
2024-02-06 10:07:24367
三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
广泛应用于电力输配、工业生产等领域,在正常情况下,各相电压和电流应保持平衡。然而,由于各种原因,比如负载的不均衡分布、电源不平衡等,三相电压和电流可能会不平衡。三相不平衡会对电力系统的稳定性、设备的性能和寿
2024-02-06 10:14:58267
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