有源电力滤波器综述.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流有源电力滤波器综述.精品文档. 有源电力滤波器综述摘要:在现代电力系统中,大量电力电子设备产生的谐波严重影响到整个电力系统的安全、稳定运行。其危害主要表现为:导致变压器和发电机的过热;导致继电保护装置的误动作;加速电容器、电缆等设备老化;干扰通信系统等。目前,有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)已成为治理谐波污染的有效工具之一,其原理是在准确检测电压或电流中谐波成分的基础上,控制PWM变流器快速跟踪,产生与原有谐波大小相等、方向相反的补偿分量,以抵消掉谐波。APF的控制方法对于快速准确地补偿谐波至关重要。本文根据
2、APF装置的不同特点和不同控制方法进行了分类研究,详细分析了各种方法的优缺点,并对APF控制方法的发展方向进行了展望。关键词:APF 装置分类 控制方法 谐波抑制 1 概述 随着电力电子装置的大量使用,电力系统的谐波和不对称问题日益严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生。因此,需要对电网谐波才去有效的抑制措施。传统方法使用无源滤波器,为了避免对电力线路的干扰,传统的解决方法是在换流站侧并联多组LC谐振型无源滤波器来抑制谐波。由于所有滤波器在工频下都呈容性阻抗,因此滤波器装置除了抑制谐波以外,还可以兼作无功功率补偿之用。但是,无缘滤波器存在许多缺点,主要有无源滤波器体积庞大,价格昂贵,运行费
3、用比较高,交流系统的运行频率随系统的负荷条件变化,这要求无源滤波器具有较好的适应性,但较大的无源滤波器将使系统的动态性能和过渡过程中的跟踪精度恶化,还可能引起系统振荡。无源滤波器的效果相对依赖于系统的阻抗值,因此当交流系统的阻抗非常小时,将难以获得满意的滤波效果。目前,谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)。APF是一种可以动态地抑制谐波和补偿无功的电子装置,对大小和频率都变化的谐波和无功进行补偿,其应用可以克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。APF系统的原理图如图1所示。是电压中的a相电压,负载为谐波源,产生谐波并消耗无功
4、,为APF直流侧电容的电压,、分别为负载侧、网侧的a相待测电流,为有源滤波器a相的补偿电流。APF检测补偿对象的电压和电流,计算出补偿电流的指令信号,该信号经补偿电流发生电路放大,得出补偿电流,补偿电流与负载电流中要补偿的谐波电流抵消,最终得到期望的电源电流。 图1 并联型有源电力滤波器原理图2 APF分类 2. 1根据功率等级和响应速度分类 为了实现相应的补偿功能,补偿系统的功率等级和响应速度决定了APF的控制策略。功率等级与响应速度之间有着密切的相互联系。通常,响应速度越快系统花费的成本越高。 2.1.1低功率等级应用 功率低于100kVA的系统属于低功率等级应用,使用范围主要包括民用住宅
5、、商业大楼、医院、小规模到中等规模的工业负载和驱动系统。这些系统通常采用技术比较复杂的动态有源滤波器,尤其是多脉冲PWM电压源逆变器或电流源逆变器系统,其响应时间比较短,系统的补偿功率也比较小。 1)单相有源电力滤波器主要运用于低功率等级场合,如:计算机负荷较多的商业大楼、教学大楼、小规模工业等。对于这些应用环境,由于大量使用单相负荷,使得中性线谐波电流含量较大,随着负荷的变化应该提供灵活的补偿方式。因而可以直接在分散的谐波电流源处使用小容量有源电力滤波器进行补偿,而不需要在电源输人端使用大容量有源电力滤波器。而且,由于单相有源电力滤波器处理容量低,因而工作频率较高,补偿性能较好。 2)对于三
6、相系统的应用场合,根据三相负载是否平衡而采用不同的有源电力滤波器电路结构。当功率等级相对较低时,如:100kVA,可以使用三套单相系统进行补偿,也可以使用一套三相系统进行补偿。当三相负荷平衡时,有源电力滤波器不需要平衡三相负荷的电流或电压,只需对谐波电流进行补偿,可以采用三相逆变器电路结构。当三相负载电流不平衡或三相电源电压不对称时,尤其在三相四线制系统或不需要三相桥逆变器的系统中,可以采用三套单相逆变器电路结构进行补偿。2. 1. 2中等功率等级应用 功率从100kVA到lOMVA的三相系统属于中等功率等级应用,其范围包括中等电压等级和高电压等级配电网络、高电压大容量驱动系统。对于这些系统,
7、其三相不平衡的影响基本可以忽略,因而主要的补偿目标是减小或消除谐波电流。在高电压配电网中,由于电压等级较高以及相关的高压绝缘问题,出于系统运行经济性的考虑,通常不使用APF补偿无功功率,而是采用其他的方法,如:静止无功补偿器、可调谐滤波器、同步调相机等无功补偿装置。2. 1. 3高功率等级应用 由于高频工作的功率器件所能处理的功率等级较低,因而制造高功率等级的APF成本较高。通常,大容量的功率器件只能达到几千伏的耐压,通过功率器件的串并联可以提高耐压等级,但需要增加额外的均压电路、保护电路等,实现较困难,成本高。然而,与低功率等级应用情况不同的是,对于功率等级超过lOMVA的高功率等级应用场合
8、,如:超高压直流输电线路、超大容量直流驱动系统等,其谐波污染不是主要问题,主要的补偿目标是补偿无功功率。低压侧产生的谐波由小容量或中等容量的APF消除,无功功率补偿可以使用静止无功补偿器、并联同步调相机组、采用基于串联多电平逆变器单元的静止无功补偿装置等。系统的响应时间在10秒范围内,只要采用优化的开关控制策略,接触器、断路器都可以正常工作。日本的“子弹列车”(Sinkansen)是APF在高功率等级应用的实例之一,其将几组APF并联使用,滤波器组的控制策略和滤波器组之间的协调机制非常复杂。2. 2根据主电路的电路结构和连接方式对APF进行分类 APF主电路的电路结构不同,采用的控制策略和适用
9、的功率等级也不同,因而主电路的电路结构决定了APF的应用场合。2. 2. 1并联型APF在工业应用中,大量使用并联型APF,其以并联的连接方式接人系统,如图2所示,抑制负载注人系统的谐波电流,也可以使用并联型APF补偿无功功率、平衡负载的三相电流。其优点为:电流负荷只包括补偿电流分量,以及用于补偿系统损耗的基波有功电流分量。在补偿电流数值较高的应用场合,可以将几组APF,并联使用,适用范围较广。 图2 并联型APF的连接图 并联型APF可以大致分为四种类型,即:桥式逆变器结构、开关式电容器结构、晶格式滤波器结构和电压调节器结构。2.2.2串联型APF串联型APF通过所产生的PWM电压波与电源电
10、压相加减,从而使负载的电压波形为正弦波,电路结构如图3所示,其逆变器采用无电流控制回路的电压源逆变器。与并联型APF相比,串联型APF的负荷电流较大,尤其在祸合变压器的低压侧,从而使得损耗和变压器体积增大,在工业应用中使用较少。串联型APF主要运用于提高供电系统的电能质量,如:消除谐波电压、平衡负载的三相电压,从而为负载提供正弦的电压波形,使得对电压波形畸变较敏感电子设备能够正常工作。 图3 串联型APF的连接图2. 2. 3混合型APF2. 2. 3. 1并联型APF和串联型APF的结合为了充分发挥并联型APF和串联型APF各自的优势,可以将二者结合构成混合型APF系统,如图4所示。但由于其
11、成本高、控制策略较复杂,不仅要考虑并联型APF的开关控制模式,还要考虑串联型APF的开关控制模式。因而,该结构的APF使用较少,主要运用于柔性交流输电系统(Flexible AC Transmission System,FACTS)。 图4 串联型APF和并联型APF的结合2.2.3.2串联型APF和并联型无源滤波器的结合为了简化上述混合型APF的控制策略,可以采用串联型APF和并联型无源滤波器的结合方式。该结构中,串联型APF对高频谐波分量呈现高阻抗,因而由并联型无源滤波器为负载的谐波电流提供通路。通过该组合方式提高了串联型APF的性能,同时还扩展了其补偿功能,不仅可以抑制谐波电流,而且还可
12、以消除谐波电压。2.2.3.3并联型APF和并联型无源滤波器的结合 该结构混合型APF是APF和无源滤波器结合的重要方式,在设计滤波器时,并联型APF只需抑制部分的低次谐波电流,而大量的负载谐波电流由并联型无源滤波器消除,从而可以提高补偿系统的容量等级,降低系统成本。但对于该组合方式,功率器件数量太多,而且无源滤波器始终连接在系统上,因而只适合于单相静态谐波负载。2. 3根据补偿变量对APF进行分类 在电力系统中,安装APF是为了减小电力污染、改善电能质量等。对于不同的补偿对象,可以采用不同的系统参数进行描述,因而,可以根据补偿变量对APF进行分类。2. 3. 1无功功率补偿 一方面,许多学者
13、认为不适宜采用APF对无功功率进行补偿,但是,在功率因数校正应用场合,通常都需要同时抑制电流谐波。另一方面,有许多成本较低、响应速度慢的无功功率补偿装置可运用于功率因数校正场合,因而,无需使用APF。如果要采用APF补偿无功功率,也只能运用于低功率等级场合,因为,补偿无功功率时,APF产生的补偿电流与负载电流幅值相当。如果不使用其他功率因数校正装置,如:晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器等,而仅仅使用APF补偿无功功率,将增加系统成本,对复杂设备形成浪费。2.3.2谐波抑制 在电力系统中,谐波抑制是非常重要的问题。通常可以分为两个方面:电压谐波抑制和电流谐波抑制。2. 3. 2. 1电压谐波抑
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