现代电力电子在电力系统中的应用.pptx
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1、现代电力电子在电力系统及现代电力电子在电力系统及 电能质量控制中的应用电能质量控制中的应用 功率因数校正、功率因数校正、功率因数校正、功率因数校正、无功功率补偿及有源滤波无功功率补偿及有源滤波无功功率补偿及有源滤波无功功率补偿及有源滤波 概述概述 无功功率和谐波的产生无功功率和谐波的产生无功功率和谐波的产生无功功率和谐波的产生 高功率因数电力电子装置高功率因数电力电子装置高功率因数电力电子装置高功率因数电力电子装置 无功补偿和有源滤波无功补偿和有源滤波1 1 概述概述n n在现代工业和日常生活中,电力电子装置在现代工业和日常生活中,电力电子装置得到了广泛的应用。然而,电力电子装置得到了广泛的应
2、用。然而,电力电子装置作为非线性负载越来越多地运行在电网中,作为非线性负载越来越多地运行在电网中,产生大量的无功和谐波,对电网造成很大产生大量的无功和谐波,对电网造成很大的的“污染污染”。n n如相控整流电路工作时基波电流落后于电如相控整流电路工作时基波电流落后于电网电压,消耗大量的无功,另外还产生很网电压,消耗大量的无功,另外还产生很大的谐波电流;二极管整流电路的基波电大的谐波电流;二极管整流电路的基波电流和电网电压相位大致相同,基波功率因流和电网电压相位大致相同,基波功率因数接近数接近1,但却产生很大的谐波电流,但却产生很大的谐波电流,1 概述概述n n电动机,变压器,荧光灯等大部分工业生
3、产和日电动机,变压器,荧光灯等大部分工业生产和日电动机,变压器,荧光灯等大部分工业生产和日电动机,变压器,荧光灯等大部分工业生产和日常生活中的用电负载都是感性负载,消耗大量无常生活中的用电负载都是感性负载,消耗大量无常生活中的用电负载都是感性负载,消耗大量无常生活中的用电负载都是感性负载,消耗大量无功功率。另外由于这些器件本身具有很突出的非功功率。另外由于这些器件本身具有很突出的非功功率。另外由于这些器件本身具有很突出的非功功率。另外由于这些器件本身具有很突出的非线性特性,从而他们同时还是公用电网的主要谐线性特性,从而他们同时还是公用电网的主要谐线性特性,从而他们同时还是公用电网的主要谐线性特
4、性,从而他们同时还是公用电网的主要谐波源。波源。波源。波源。n n无功功率(平均功率为零)的危害主要表现在无功功率(平均功率为零)的危害主要表现在无功功率(平均功率为零)的危害主要表现在无功功率(平均功率为零)的危害主要表现在增加设备容量、设备和线路线损的增加和压降增加设备容量、设备和线路线损的增加和压降增加设备容量、设备和线路线损的增加和压降增加设备容量、设备和线路线损的增加和压降的增大;另外谐波对控制系统和通讯系统产生的增大;另外谐波对控制系统和通讯系统产生的增大;另外谐波对控制系统和通讯系统产生的增大;另外谐波对控制系统和通讯系统产生很大干扰。很大干扰。很大干扰。很大干扰。1 1 概述概
5、述n n大量的谐波和无功功率,严重影响了电力电子技大量的谐波和无功功率,严重影响了电力电子技术的发展和应用。解决电力电子装置的谐波污染术的发展和应用。解决电力电子装置的谐波污染和低功率因数问题的基本手段有两条:和低功率因数问题的基本手段有两条:第一,采用高功率因数电力电子装置。第一,采用高功率因数电力电子装置。第一,采用高功率因数电力电子装置。第一,采用高功率因数电力电子装置。无源无源无源无源=有源,有源,有源,有源,功率因数校正电路、功率因数校正电路、功率因数校正电路、功率因数校正电路、PWMPWM控制整流电路、双控制整流电路、双控制整流电路、双控制整流电路、双PWMPWM变频变频变频变频器
6、、矩阵式逆变器等都可以获得很高的功率因数。器、矩阵式逆变器等都可以获得很高的功率因数。器、矩阵式逆变器等都可以获得很高的功率因数。器、矩阵式逆变器等都可以获得很高的功率因数。第二种方法就是装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率。第二种方法就是装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率。第二种方法就是装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率。第二种方法就是装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率。同步调相机同步调相机同步调相机同步调相机=TCR=SVC=SVG=APF=TCR=SVC=SVG=APF 2 无功功率和谐波的产生无功功率和谐波的产生n n正弦电路的无功功率和功率因数正弦电路的无功功率和功率因数 在正
7、弦电路,线性负载的情况下,电路在正弦电路,线性负载的情况下,电路中的电压和电流都是正弦的,电路的有功中的电压和电流都是正弦的,电路的有功功率定义为:功率定义为:电路的无功功率定义为:电路的无功功率定义为:定义有功功率和视在功率的比为功率因数定义有功功率和视在功率的比为功率因数PF:2 无功功率和谐波的产生无功功率和谐波的产生n n非正弦电路的无功功率和功率因数非正弦电路的无功功率和功率因数非正弦电路的无功功率和功率因数非正弦电路的无功功率和功率因数 视在功率和有功功率的意义没有什么变化,而无功功率构成较复杂。视在功率和有功功率的意义没有什么变化,而无功功率构成较复杂。视在功率和有功功率的意义没
8、有什么变化,而无功功率构成较复杂。视在功率和有功功率的意义没有什么变化,而无功功率构成较复杂。因此,可以定义为:因此,可以定义为:因此,可以定义为:因此,可以定义为:功率因数定义为:功率因数定义为:功率因数定义为:功率因数定义为:其中:其中:,即基波电流有效值和总电流有效值之比,称为基波因数,即基波电流有效值和总电流有效值之比,称为基波因数 称为基波功率因数。称为基波功率因数。THD 称为电流谐波总畸变率称为电流谐波总畸变率2无功功率和谐波的产生无功功率和谐波的产生n n谐波和无功功率的来源谐波和无功功率的来源谐波和无功功率的来源谐波和无功功率的来源 感性负载感性负载感性负载感性负载 电动机,
9、变压器,荧光灯等大部分工业生产和日常生活中的用电动机,变压器,荧光灯等大部分工业生产和日常生活中的用电动机,变压器,荧光灯等大部分工业生产和日常生活中的用电动机,变压器,荧光灯等大部分工业生产和日常生活中的用电负载都是感性负载,消耗大量无功功率。另外由于这些器件本电负载都是感性负载,消耗大量无功功率。另外由于这些器件本电负载都是感性负载,消耗大量无功功率。另外由于这些器件本电负载都是感性负载,消耗大量无功功率。另外由于这些器件本身具有很突出的非线性特性,从而他们同时还是公用电网的主要身具有很突出的非线性特性,从而他们同时还是公用电网的主要身具有很突出的非线性特性,从而他们同时还是公用电网的主要
10、身具有很突出的非线性特性,从而他们同时还是公用电网的主要谐波源。谐波源。谐波源。谐波源。电力电子装置电力电子装置电力电子装置电力电子装置 电力电子装置的应用日益广泛,使得电力电子装置成为一类大的谐电力电子装置的应用日益广泛,使得电力电子装置成为一类大的谐电力电子装置的应用日益广泛,使得电力电子装置成为一类大的谐电力电子装置的应用日益广泛,使得电力电子装置成为一类大的谐波源。在电力电子装置中,整流装置占的比例最大。常用的相控整流波源。在电力电子装置中,整流装置占的比例最大。常用的相控整流波源。在电力电子装置中,整流装置占的比例最大。常用的相控整流波源。在电力电子装置中,整流装置占的比例最大。常用
11、的相控整流电路工作时基波电流落后于电网电压,消耗大量的无功,另外还产生电路工作时基波电流落后于电网电压,消耗大量的无功,另外还产生电路工作时基波电流落后于电网电压,消耗大量的无功,另外还产生电路工作时基波电流落后于电网电压,消耗大量的无功,另外还产生很大的谐波电流。二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大很大的谐波电流。二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大很大的谐波电流。二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大很大的谐波电流。二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大致相同,基波功率因数接近致相同,基波功率因数接近致相同,基波功率因数接近致相同,基波功率因数接近1 1,但却产
12、生很大的谐波电流,从而也消耗,但却产生很大的谐波电流,从而也消耗,但却产生很大的谐波电流,从而也消耗,但却产生很大的谐波电流,从而也消耗一定的无功。一定的无功。一定的无功。一定的无功。谐波和无功功率的危害谐波和无功功率的危害 n n无功功率的危害:无功功率的危害:无功功率的危害:无功功率的危害:1.1.增加设备容量增加设备容量增加设备容量增加设备容量 根据公式:根据公式:根据公式:根据公式:无功功率的增加,会导致在有功功率不变的情况下,无功功率的增加,会导致在有功功率不变的情况下,无功功率的增加,会导致在有功功率不变的情况下,无功功率的增加,会导致在有功功率不变的情况下,视在功率的增加和电流增
13、大,从而使得电气设备容量视在功率的增加和电流增大,从而使得电气设备容量视在功率的增加和电流增大,从而使得电气设备容量视在功率的增加和电流增大,从而使得电气设备容量和导线容量的增加,相应的起动及控制设备,测量设和导线容量的增加,相应的起动及控制设备,测量设和导线容量的增加,相应的起动及控制设备,测量设和导线容量的增加,相应的起动及控制设备,测量设备的规格也要增加。备的规格也要增加。备的规格也要增加。备的规格也要增加。2.2.设备和线路的损耗增加设备和线路的损耗增加设备和线路的损耗增加设备和线路的损耗增加无功功率的增加,使得总电流增大,因而使设备和无功功率的增加,使得总电流增大,因而使设备和无功功
14、率的增加,使得总电流增大,因而使设备和无功功率的增加,使得总电流增大,因而使设备和线路的损耗增加,线路电阻为线路的损耗增加,线路电阻为线路的损耗增加,线路电阻为线路的损耗增加,线路电阻为R,R,则线路损耗为:则线路损耗为:则线路损耗为:则线路损耗为:其中:其中:其中:其中:这部分损耗就是无功功率引起的。这部分损耗就是无功功率引起的。这部分损耗就是无功功率引起的。这部分损耗就是无功功率引起的。谐波和无功功率的危害谐波和无功功率的危害n n无功功率的危害:无功功率的危害:无功功率的危害:无功功率的危害:3.使线路和设备的压降增大使线路和设备的压降增大 有功功率的的波动一般对电网电压的影有功功率的的
15、波动一般对电网电压的影响较小响较小,电网电压的波动主要是由无功功率电网电压的波动主要是由无功功率的波动引起的的波动引起的.无功功率的增加,使得线路无功功率的增加,使得线路的总电流增大,线路的的总电流增大,线路的(传输传输)压降也将随压降也将随之增大,严重影响电网的供电质量,变化之增大,严重影响电网的供电质量,变化快时甚至可能导致电网崩溃。快时甚至可能导致电网崩溃。谐波和无功功率的危害谐波和无功功率的危害n n谐波危害谐波危害谐波危害谐波危害1.1.谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低了
16、发谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的电、输电及用电设备的效率,大量的电、输电及用电设备的效率,大量的电、输电及用电设备的效率,大量的3 3次谐波流过中性线时次谐波流过中性线时次谐波流过中性线时次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。会使线路过热甚至发生火灾。会使线路过热甚至发生火灾。会使线路过热甚至发生火灾。2.2.谐波影响各种电气设备的正常工作。比如谐波不仅使电机谐波影响各种电气设备的正常工作。比如谐波不仅使电机谐波影响各种电气设备的正常工作。比如谐波不仅使电机谐波影响各种电气设备的正常工作。比如谐波不仅使电机产生附加损耗,还使电机产生机械
17、振动、噪声和过电压,产生附加损耗,还使电机产生机械振动、噪声和过电压,产生附加损耗,还使电机产生机械振动、噪声和过电压,产生附加损耗,还使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器、电容器等设备过热、绝缘老化等危害。使变压器、电容器等设备过热、绝缘老化等危害。使变压器、电容器等设备过热、绝缘老化等危害。使变压器、电容器等设备过热、绝缘老化等危害。3.3.谐波引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐谐波引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐谐波引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐谐波引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,加重谐波的危害。波放大,加重谐
18、波的危害。波放大,加重谐波的危害。波放大,加重谐波的危害。4.4.导致继电保护和自动装置的误动作,使电气测量仪表计量导致继电保护和自动装置的误动作,使电气测量仪表计量导致继电保护和自动装置的误动作,使电气测量仪表计量导致继电保护和自动装置的误动作,使电气测量仪表计量不准确。不准确。不准确。不准确。5.5.谐波对控制系统和通讯系统产生干扰,使通讯质量下降谐波对控制系统和通讯系统产生干扰,使通讯质量下降谐波对控制系统和通讯系统产生干扰,使通讯质量下降谐波对控制系统和通讯系统产生干扰,使通讯质量下降或根本无法正常工作。或根本无法正常工作。或根本无法正常工作。或根本无法正常工作。谐波和无功功率的消除和
19、补偿谐波和无功功率的消除和补偿 由于产生大量的谐波和无功功率,严重影响了电力电由于产生大量的谐波和无功功率,严重影响了电力电由于产生大量的谐波和无功功率,严重影响了电力电由于产生大量的谐波和无功功率,严重影响了电力电子技术的发展与应用,因此,消除谐波污染并提高功率因子技术的发展与应用,因此,消除谐波污染并提高功率因子技术的发展与应用,因此,消除谐波污染并提高功率因子技术的发展与应用,因此,消除谐波污染并提高功率因数,已成为现代电力电子技术中的一个重大课题(解铃还数,已成为现代电力电子技术中的一个重大课题(解铃还数,已成为现代电力电子技术中的一个重大课题(解铃还数,已成为现代电力电子技术中的一个
20、重大课题(解铃还得系铃人)。解决电力电子装置的谐波污染和低功率因数得系铃人)。解决电力电子装置的谐波污染和低功率因数得系铃人)。解决电力电子装置的谐波污染和低功率因数得系铃人)。解决电力电子装置的谐波污染和低功率因数问题的基本手段有两条:问题的基本手段有两条:问题的基本手段有两条:问题的基本手段有两条:1.1.对电力电子装置本身进行改进,使其不产生谐波,且具对电力电子装置本身进行改进,使其不产生谐波,且具对电力电子装置本身进行改进,使其不产生谐波,且具对电力电子装置本身进行改进,使其不产生谐波,且具有较高的功率因数,单位功率因数变流器的功率因数甚有较高的功率因数,单位功率因数变流器的功率因数甚
21、有较高的功率因数,单位功率因数变流器的功率因数甚有较高的功率因数,单位功率因数变流器的功率因数甚至可以控制为至可以控制为至可以控制为至可以控制为1 1。2.2.装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率,各种类型装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率,各种类型装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率,各种类型装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率,各种类型的电力电子谐波源都可以用这个办法补偿。的电力电子谐波源都可以用这个办法补偿。的电力电子谐波源都可以用这个办法补偿。的电力电子谐波源都可以用这个办法补偿。3 高功率因数电力电子装置高功率因数电力电子装置3.1 3.1 功率因数校正电路功率因数校正电路功率因数
22、校正电路功率因数校正电路(Power Factor CorrectionPFC)(Power Factor CorrectionPFC)功率因数校正电路从不同的角度考虑分类方法不同,功率因数校正电路从不同的角度考虑分类方法不同,功率因数校正电路从不同的角度考虑分类方法不同,功率因数校正电路从不同的角度考虑分类方法不同,从从从从校正使用的元器件角度考虑,校正使用的元器件角度考虑,校正使用的元器件角度考虑,校正使用的元器件角度考虑,PFCPFC技术主要分为无源技术主要分为无源技术主要分为无源技术主要分为无源PFCPFC技术和技术和技术和技术和有源有源有源有源PFCPFC技术两大类。技术两大类。技术
23、两大类。技术两大类。无源功率因数校正利用电感电容组成滤波器,将输入电流进无源功率因数校正利用电感电容组成滤波器,将输入电流进无源功率因数校正利用电感电容组成滤波器,将输入电流进无源功率因数校正利用电感电容组成滤波器,将输入电流进行相移及整形,下图所示为一个最基本的无源功率因数校正电路,行相移及整形,下图所示为一个最基本的无源功率因数校正电路,行相移及整形,下图所示为一个最基本的无源功率因数校正电路,行相移及整形,下图所示为一个最基本的无源功率因数校正电路,电感和电容组成一个无源滤波器,起到了一定的功率因数校正的电感和电容组成一个无源滤波器,起到了一定的功率因数校正的电感和电容组成一个无源滤波器
24、,起到了一定的功率因数校正的电感和电容组成一个无源滤波器,起到了一定的功率因数校正的作用。作用。作用。作用。图图7.3 7.3 最基本的无源最基本的无源PFCPFC电路电路3 高功率因数电力电子装置高功率因数电力电子装置3.1 3.1 功率因数校正电路功率因数校正电路功率因数校正电路功率因数校正电路(Power Factor CorrectionPFC)(Power Factor CorrectionPFC)n n另一种无源另一种无源另一种无源另一种无源PFCPFC技术就是利用电容二极管网络构成的填谷技术就是利用电容二极管网络构成的填谷技术就是利用电容二极管网络构成的填谷技术就是利用电容二极管
25、网络构成的填谷(Valley(Valley Fill)Fill)方式方式方式方式PFCPFC整流电路。当输入电压高于电容整流电路。当输入电压高于电容整流电路。当输入电压高于电容整流电路。当输入电压高于电容C1C1和和和和C2C2上的电压上的电压上的电压上的电压和时,外输入电压将对两个电容进行充电;和时,外输入电压将对两个电容进行充电;和时,外输入电压将对两个电容进行充电;和时,外输入电压将对两个电容进行充电;n n当输入电压低于电容当输入电压低于电容当输入电压低于电容当输入电压低于电容C1C1和和和和C2C2上的电压时,两个电容则会进入上的电压时,两个电容则会进入上的电压时,两个电容则会进入上
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- 现代 电力 电子 电力系统 中的 应用
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