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- 发布时间
- 2022-12-31 14:04:23
并联型的有源滤波器能够有多少种用法?
1.与PF混和应用方法
为了好地摆脱独立应用时的缺陷,并联有源滤波器通常与无源滤波器融合应用。就与无源滤波器混和应用的方式来讲,可以分成2种种类:一种是有源电力滤波器和无源滤波器的并联;另一个是有源电力滤波器与无源滤波器串连。有源电力滤波器和微波感应器电力滤波器与电力网并联,一同担负谐波电流补偿每日任务。功率因素适用于补偿高次谐波。这是一个高通滤波器。一方面,功率因素用以清除补偿电流量中主电源电路中元器件电源开关造成的谐波电流。另一方面,功率因数校正可以滤掉补偿目标中的高次谐波,进而减少对有源电力滤波器主电源电路中元器件开关频率的规定。根据这类方法,有源滤波器可以改进无源滤波器的过滤特点,摆脱无源滤波器非常受电力性阻抗危害和与电力性阻抗串联谐振的缺陷。殊不知,谐波电流和无功负荷关键由功率因素补偿。那样,有源电力滤波器不承担交流电的基波工作电压,因此元器件容积相对性较小。并联混合有源电力滤波器具备安装和维护保养简易的优势,可以立即对目前无源滤波器开展改造。因而,并联混合有源电力滤波器运用为普遍。
2.引入电源电路方法
引入电源电路方式可分成二种:串联谐振引入电源电路方式和并联串联谐振引入电源电路方式。减少有源滤波器的容积。它运用电感器和电容器产生引入控制回路,运用电感器电容器电源电路的串联谐振特点,使有源滤波器只需承担一小部分基波工作电压,进而减少了有源滤波器的容积。
有源电力滤波器在变频器中的作用介绍
1、电动机的效率降低和温升的问题
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。据资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u 1(u为调制比),高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,为显着的是转子铜(铝)耗。
因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。
这些损耗都会使电动机额外发热,BN-TSF,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%-20%。
有源电力滤波器原理及优缺点简析
谐波抑制和无功功率补偿较传统的方法是应用结构紧凑,使用方便,质量稳定,成本低(PassiveFilter,简称为PF)。但主要缺点是过滤特殊次谐波,过载能力小,系统配置特性阻抗和工作频率变化适应性弱,可靠性弱,损耗大。
但由于无源滤波器的特性受控制参数影响较大,只有去除特定的谐波、过载能力小、系统配置特性阻抗、工作频率变化适应性弱、可靠性弱等因素,过滤研究内容逐渐转化为有源滤波器(ActivePowerFliter,简称为APF)。
有源电力滤波器作为一种新型的谐波整治技术,是消除谐波环境污染、提高电能质量分析的有效工具。与传统的无源滤波器相比,有源电力滤波器具有补偿谐波、防闪、补偿无功功率、自动跟踪补偿变化等市场优势,在工业上得到了广泛的应用。