毕业设计—并联型有源电力滤波器的设计(共48页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 本科毕业设计说明书(题 目:并联型有源电力滤波器的设计学生姓名:xx学 院:信息工程学院系 别:自动化系专 业:自动化班 级:自动化03-3指导教师:xx二 七 年 六 月专心-专注-专业 摘 要随着电力电子装置的广泛应用,电力系统的无功及谐波问题日趋严重。传统的无功补偿及谐波抑制方法已难以满足现代电力系统的需要。作为一种新型的补偿装置,有源电力滤波器以其对电网负载、系统参数变化的自适应能力和较高的反应速度被认为是目前最具发展潜力的无功和谐波补偿方法。本文以并联电压型有源电力滤波器为研究对象,系统地分析了并联电压型有源电力滤波器的工作原理、补偿特性、谐波电流检测方法
2、、补偿电流控制策略等问题,并对并联型有源电力滤波器进行了设计。最后,利用MATLAB提供的电力系统仿真工具箱对并联型有源电力滤波器整个系统进行了建模和仿真分析。仿真结果表明,并联型有源电力滤波器对带有阻感的三相二极管桥式整流负载产生的谐波具有较好的补偿效果。关键词:谐波抑制;并联型有源电力滤波器;瞬时无功功率;仿真 AbstractThe substantial increase in the use of power electronic equipment results in harmonic pollution and reactive burden above the tolerab
3、le limits. Many conventional solutions to the power quality issues cant meet the conditions of modern power system. Active power filters are known as a dynamic,adjustable and potential solution to the power quality problems.The shunt voltage-type APF has been analyzed in this paper, in terms of the
4、working principle, the compensation characteristics, the harmonic current detection approaches and the current compensation strategies,the shunt active power filter are designed.At last,the simulation models are built up by the Simpowersystems toolbox of Matlab.The results show that the designed shu
5、nt APF can well suppress the harmonic distortion generated by a three-phase diode rectifier.Key Words:Harmonic elimination; Shunt active power filter; Instantaneous reactive power; Simulation目录引 言随着电力电子技术应用的日益广泛,电力电子产品广泛地应用于工业控制领域,用户对电能质量的要求也越来越高1,而电力电子装置已经成为主要的谐波干扰源,它们造成的危害已经引起人们越来越多的关注。在我国,近年来由于电气
6、化铁道的大量发展以及化工、冶金、钢铁、有色金属、煤炭和交通等工业部门电力电子装置的大量应用,使电力系统中谐波问题已经日趋严重,对电力系统和用电设备产生了严重危害和影响,必须认真加以研究和采取相应的限制措施。因此,谐波抑制已成为电力电子技术、电气自动化技术及电力系统研究领域所面临的一个重大课题,正在受到越来越多的关注。所以,面对我国目前电网结构薄弱和输配电技术普遍存在的技术落后、自动化水平低的现状,针对谐波问题,研究电网谐波治理和无功补偿新技术,具有十分重要的理论和现实意义。谐波是指电压、电流波形发生畸变,这主要是负荷的非线性造成的,为抑制非线性设备谐波污染,出现了许多方法。设置无功补偿电容器和
7、LC滤波器是传统的补偿无功功率和谐波的主要手段,已获得广泛应用。但这种无源补偿装置的补偿性能较差,难以对变化的无功功率和谐波进行有效的补偿。晶闸管获得广泛应用后,以晶闸管控制电抗器(TCR)为代表的静止无功补偿装置(SVC)有了长足的发展,可以对变化的无功功率进行动态补偿。近年来,随着以GTO、BJT和IGBT为代表的全控型器件向大容量化、高频化方向的不断发展,采用电力电子技术的各种有源补偿装置发展很快。主要用于补偿谐波的有源电力滤波器比LC滤波器具有更优越的性能而得到发展和应用,是一种很有发展前景的谐波抑制技术。因此,本文就并联型有源电力滤波器进行了设计和研究。第一章 绪论由于电力电子装置的
8、广泛应用,使得电网中谐波的含量大量增加,它替代了传统的变压器等铁磁材料的非线性引起的谐波,成为主要的谐波源,对电力系统的安全运行和电气设备的正常使用产生严重的危害。因此,谐波治理成为了电能质量问题的核心内容之一,也是现代电力生产发展的迫切要求。2有源电力滤波器(Active Power FilterAPF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都发生变化的谐波以及变化的无功进行补偿,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。有源电力滤波器的控制技术是有源电力滤波器的关键之一。传统有源电力滤波器主要采用模拟控制。但模拟控制存在电路复杂、控制性能差、
9、易受环境干扰等缺点。近年来随着高速数字处理器DSP的出现及其性价比日益提高,有源电力滤波器的数字控制方案引起人们的重视,相对于模拟控制有很多优点,在实际系统中被广泛采用。1.1谐波问题及研究现状 “谐波”一词起源于声学。有关谐波的数学分析在18世纪和19世纪已经奠定了良好的基础。傅立叶等人提出的谐波分析方法至今仍被广泛使用。电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐
10、波所造成的危害也日趋严重。世界各国都对谐波问题予以充分的关注。不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。制定限制谐波的标准是解决电力系统谐波危害的影响的重要措施。在国际上,各个国际组织,如国际电气电子工程师协会(IEEE)、国际电工委员会(IEC)和国际大电网会议(CIGRE)也纷纷推出了各自建议的谐波标准,其中较有影响的是IEEE519-1992和IEC555-2。参照国外标准,我国先后于1984年和1993年分别制定了限制谐波的规定和国家标准。我国原水利电力部于1984年根据国家经济委员会批准的全国供用电规则的规定,制定并发布了电力系统谐波管理暂行规定(SD
11、126-84)。国家技术监督局于1993年又发布了中华人民共和国国家标准GB/T14549-93电能质量-公用电网谐波1.1.1谐波的基本概念1822年,法国数学家傅立叶指出,一个任意函数都可以分解为无穷多个不同频率正弦信号的和。基于此,国际电工(IEC:International Electrotechnical Commission)标准(IEC555-2,1982)定义谐波为:谐波分量为周期量的傅立叶级数中大于1的h次分量。把谐波次数h定义为:以谐波频率和基波频率之比表示的整数。电气和电子工程师协会标准(IEEE标准5191981)定义谐波为:谐波为一个周期波或量的正弦波分量,其频率为基
12、波频率的整数倍。总结二者,目前国际普遍定义谐波为:谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。1.1.2 谐波分析 设正弦电压可表示为 (1-1)式中 电压有效值; 初相角; 角频率。当正弦电压施加在非线性电路上时,电流就变为非正弦波,非正弦电流施加在电网阻抗上产生压降,使电压波形也变为非正弦波。对于周期为的非正弦电压,一般可分解为如下形式的傅立叶级数: (1-2)式中:或 (1-3) 式中,、和、的关系为 在式(1-2)或(1-3)中,频率为1/T的分量为基波,频率为大于1整数倍基波频率的分量为谐波,谐波次数为谐波频率和基波频率的整数比。 以上公式对于非正弦电流也适用。n次谐
13、波电压含有率以HRUn(Harmonic Ratio Un)表示 (1-4)第n次谐波电压有效值(方均根值);基波电压有效值。n次谐波电流含有率以HRIn 表示 (1-5) 第n次谐波电流有效值;基波电流有效值。谐波电压含量和谐波电流含量分别定义为 (1-6) (1-7)电压谐波总畸变率THDu(total harmonic distortion)和电流谐波总畸变率分别定义为 (1-8) (1-9)下面讨论对称三相电路中的谐波分析。以相电压为例,三相电压可表示为 设a相电压所含的n次谐波为 (1)n=3k(k=1,2,3,下同),三相电压的谐波大小和相位均相同,为零序谐波。(2)n=3k+1,
14、b相电压比a相电压滞后,c相电压比a相电压超前,这些次数的谐波均为正序谐波。对称三相电路的基波本身也是正序的。(3)n=3k-1,b相电压比a相电压超前,c相电压比a相电压滞后,这些次数的谐波均为负序谐波。对于各相电压来说,无论是三相三线电路还是三相四线电路,相电压中都可以包含零序谐波,而线电压中都不含零序谐波。对于各相电流来说,在三相三线电路中,没有零序通道,因而没有零序电流;在三相四线电路中,零序电流可以从中性线中流过。31.1.3 谐波的产生和危害电网谐波来源于三个方面:其一是电源质量不高产生谐波;其二是输电网产生的谐波;其三是用电设备产生的谐波。其中以用电设备产生的谐波最多。具体情况如
15、下: 1.整流设备。由于晶闸管整流的广泛应用(如电力机车、铝电解槽、电池充电器等),给电网造成大量的谐波。 2.电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流经变压器注入电网。 3.变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,它含的输入电流波形为尖峰状,其谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也很严重。4.家用电器。如电视机、录像机、电子调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生的谐波。洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能产生谐波
16、。谐波对电网及其它系统的危害有以下几个方面:1.谐波使电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电和用电设备的效率。2.谐波影响了各种电气设备的正常工作。谐波会使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热;还会使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。3.谐波会引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,大大增加了上述的危害,并可能引起严重事故。4.谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表测量不准确。5.谐波对通信系统和电子设备会产生严重的干扰。对谐波进行研究,其意义一方面在于对谐波影响及危害的分析,另一方面在于其对电力电子技术自身发展的影
17、响。电力电子技术是未来科学技术发展的重要支柱。有人预言,电力电子连同运动控制将和计算机技术一起成为 21 世纪最重要的两大技术。41.2谐波的抑制 1.2.1 谐波抑制技术为抑制和消除电力电子装置和其它谐波源的谐波,基本思路有两种:一种是装设谐波补偿装置来补偿谐波,这对各种谐波源都是适用的;本文主要讨论此类补偿方式。另一条是对电力电子装置本身进行改造,使其不产生谐波,且功率因数可控制为 1,这只适用于作为主要谐波源的电力电子装置。装设谐波补偿装置的传统方法是采用LC滤波器。这种方法既可补偿谐波,也可补偿无功功率,而且结构简单,被广泛应用。但是这种方法的主要缺点是,补偿特性受电网阻抗和运行状态的
18、影响,容易和系统发生并联谐振,导致谐波放大,使LC滤波器过载甚至烧毁。此外,它只能补偿固定频率的谐波,补偿效果也不是很理想。目前,采用有源电力滤波器,已经成为谐波抑制的一个趋势。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置。它能对幅度和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,补偿特性不受电网阻抗的影响,是一种很有前途的谐波抑制方法。1.2.2 有源电力滤波器技术的发展有源电力滤波器的基本思想在六七十年代就已经形成,但由于受到当时功率半导体器件水平以及控制策略的限制,有源电力滤波器的研制一直处于试验研究阶段。八十年代以来,由于大中功率全控型半导体器件的成熟,脉冲宽度调制技术的进步
19、,以及基于瞬时无功功率理论的谐波电流瞬时检测方法的提出,有源滤波器才得以迅速发展。国外有源电力滤波器的研究以日本为代表,已步入大量实用化的阶段。随着容量的逐步提高,其应用范围也从补偿用户自身的谐波向改善整个电力系统供电质量的方向发展。我国在电力有源滤波器方面的研究起步较晚,目前很多大学及科研机构正积极进行这方面的相关研究,部分单位已经研制出样机并投入试运行。但由于用电机制以及成本等因素,在我国广泛应用 APF 还需要一段时间。1.3研究并联型有源电力滤波器的现实意义 电力电子技术的快速发展给人们的生产与生活带来巨大变化,但是同时给电网带来严重污染,影响了供电质量。电力系统中非线性负载种类繁多,
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