电力系统谐波----基本原理、分析方法、抑制方法.doc
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1、電力系統諧波-基本原理、分析方法、抑制方法【摘要】变频器在工业生产中无可比拟的优越性,使越来越多的系统和装置采用变频器驱动方案,而且采用变频器驱动电动机系统因其节能效果明显,调节方便维护简单,网络化等优点,而被越来越多应用,但它非线性,冲击性用电工作方式,带来干扰问题亦倍受关注。一台变频器来讲,它输入端和输出端都会产生高次谐波,输入端谐波会输入电源线对公用电网产生影响。本文从变频器产生的谐波原理、谐波测试分析方法,谐波的抑制方法方面进行探讨。【关键词】电力系统,变频器,谐波分析,谐波抑制。【引言】谐波存在于电力系统已经很多年了,但是,近年来,随着技术的发展成熟,越来越多的设备系统为提高可靠性和
2、效率广泛采用电力电子变频器,而且电力公司为降低设备所需的额定值以及线路损耗和电压降落,强制要求电力用户提高其自身的功率因数,而电力用户及工厂端改善功率因数的方法是使用功率因数补偿器电容模组,这两种情况的出现,使得电力系统的谐波问题变得更加严重。电力用户和工厂端普遍使用的变速传动和电力电子设备是产生这一现象的根源,而这些设备与功率因数校正电容模组之间的相互作用导致了电压和电流的放大效应;半导体电子工业的迅猛发展也导致了大批精密设备的诞生,与过去粗笨的设备相比,这些设备对电力公司供给的电能质量更加敏感,但同时也导致交流电流和电压稳态波形的畸变。而为了得到可靠清洁的电力能源,人们必须面对电流和电压畸
3、变的问题,而电流和电压的畸变的主要形式是谐波畸变。【正文】一、 变频器谐波产生从结构来看,变频器可分为间接变频和直接变频两大类。间接变频将工频电流整流器变成直流,然后再由逆变器将直流变换成可控频率交流。直接变频器则将工频交流变换成可控频率交流,没有中间直流环节。它每相都是一个两组晶闸管整流装置反并联可逆线路。正反两组按一定周期相互切换,负荷上就获了交变输出电压,幅值决定于各整流装置控制角,频率决定于两组整流装置切换频率。目前应用较多间接变频器。 间接变频有三种不同结构形式:(1)用可控整流器变压,用逆变器变频,调压和调频分别是两个环节上进行,两者要控制电路上协调配合。(2)用不控整流器整流斩波
4、器变压、逆变器变频,这种变频器整流环节用斩波器,用脉宽调压(3)用不控整流器整流,PWM逆变器同时变频,这种变频器采用可控关断全控式器件(如IGBT等)输出波形才会非常逼真正弦波。 无论是哪一种变频器,都大量使用了晶扎管等非线性电力电子元件,采用哪种整流方式,变频器从电网中吸取能量方式均非连续正弦波,以脉动断续方式向电网索取电流,这种脉动电流和电网沿路阻抗共同形成脉动电压降叠加电网电压上,使电压发生畸变,经傅里叶分析可知,这种非同期正弦波电流是频率相同基波和频率大于基波频率谐波组成二、 谐波的基本原理1、谐波表示法谐波是畸变周期波形的分量,它们的频率是基波频率的整数倍。对谐波的定量分析通常采用
5、傅里叶分析法,傅里叶级数是一种研究和分析谐波畸变的有效方法。 任何周期性函数都可以被展开为傅里叶级数: 式中 :f(t)-一个频率为的周期函数,其角频率,周期; -基波分量 -第h次谐波,它的幅值为,频率为,相位为傅里叶级数的系数由下式给出: )如:采用傅里叶展开表示为:即: 2、谐波畸变分量的度量方法将一个畸变的周期电流或电压波形展开成傅里叶级数,可以用下面的式子来表示:式中 -第h次谐波峰值电流 -第h次谐波峰值电压 -第h次谐波电流相位 -第h次谐波电压相位 -第h次谐波峰值电流 -基波角频率, -基波频率,=50或=603、电压和电流有效值4电压和电流的畸变因数(总谐波畸变率THD)5
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