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- 发布时间
- 2022-10-25 13:05:08
介绍有源电力滤波器主电路的设计
1、多电平结构:
采用钳位二极管或钳位电容构建的多电平结构,可以在减少串联的同时增大容量并优化谐波特性。理论上,也可以采用五电平、七电平等多电平结构,但因此时整个逆变桥的复杂程度、成本也大大提高,在实际中用得很少。
2、桥臂的并联:
用带中间抽头的电抗器将两个桥臂中点相连可实现它们的并联使用,电抗器中间的抽头作为并联后混合桥臂的中点。
这种方法对两电平和三电平的逆变桥都适用。
3、逆变桥的并联:
将多组逆变桥并联后通过一个大容量变压器接入系统,可这种方法对保护的要求很高,当并联使用的逆变桥中有一个发生故障时,必须对其进行有效隔离,以不影响其他并联逆变器的正常使用。
4、逆变桥的串联:
每相由若干逆变桥串联组成,直流侧电容独立,经由一个大容量的变压器接入系统,可明显降低变压器成本和损耗,模块化结构也更适于灵活配置,但多个串联桥的协调控制将变得较为复杂,各电容上的电压平衡也是一个难题。
有源电力滤波器的配件选型标准
1、电流互感器的额定工作电压应与线路额定电压相符合。
2、电流互感器的额定电流≥线路负载电流,一般按线路的1、5~2倍电流选定电流互感器。
3、电流互感器所接二次负载不应超过相应准确等级下的额定容量,否则准确等级会下降。
4、用于计量一般选用0、2级互感器。
5、为了方便现场施工,推荐选用开合式电流互感器。
有源滤波相对无源滤波的优势在哪?
有源滤波技术作为一种新型的谐波治理方法,是消除谐波污染、提高电能质量的有效工具,与无源滤波技术相比,有着的优势。
主要表现在以下几个方面:
1、实现了动态补偿,可对频率和大小均变化的无功功率进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应速度。
2、有源滤波装置是一个高阻抗电流源,它的接入对系统阻抗不会产生影响,因此此类装置适合系列化,BN-TSF,规模化生产。
3、当电网结构发生变化时装置受电网阻抗的影响不大,不存在与电网阻抗发生谐振的危险,同时能抑制串并联谐振。
4、补偿无功功率时不需要储能元件,补偿谐波时所需要的储能元件不大。
5、用同一台装置可同时补偿多次谐波电流和非整数倍次的谐波电流,既可以对一个谐波和无功源进行单独补偿,也可对多个谐波和无功源进行集中补偿。
6、当线路中的谐波电流突然增大时有源滤波器不会发生过载,并且能正常发挥作用,不需要与系统断开。
7、装置可以仅输出所需要补偿的高次谐波电流,不输出基波无功功率,不但减小了有源滤波器的总容量,还可以避免轻负荷时发生无功倒送现象。