毕业设计(论文)高压混合有源电力滤波器控制算法的研究.doc
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1、高压混合有源滤电力波器控制算法研究摘要电力系统的谐波问题随着电力电子装置的广泛应用变的越来越严重。谐波抑制和无功功率补偿的问题己成为电力系统迫切需要解决的问题。将无源滤波器和有源滤波器相结合构成的混合型有源电力滤波器,有助于减少谐波补偿系统的初期投资,提高性能价格比,达到较好的谐波抑制的效果。本文主要研究并联混合型有源电力滤波系统。首先对并联混合型有源电力滤波系统的结构、运行原理进行了分析。HSHIAPF的有源部分与基波串联谐振支路并联,再与注入支路串联形成一个整体,最后与单调谐无源滤波支路并联接入电网。由于基波串联谐振支路和注入支路的作用,有源部分承受的基波电压非常小,也几乎没有基波电流流入
2、,其容量可以大大降低,适合于高压大容量系统的应用,初期投资也较小,其无源部分还可以承担一定的无功补偿任务。然后确定了基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法。接着着重分析SVPWM空间电压矢量控制的原理,推导其开关时间的计算公式。最后对系统有源部分电压型逆变器输出波形进行仿真,给出逆变器开关作用时间的计算公式,并在Matlab/simulink环境下进行仿真,测试结果表明混合型有源电力滤波系统对电力系统的谐波补偿具有较好的补偿效果。关键词:并联混合注入式;谐波检测;瞬时无功;SVPWMStudy on Control Algorithm of High-voltage Hybrid Active P
3、ower FilterAbstractThe power system harmonics problems with power electronic devices changed the broad application of increasingly prominent. Harmonic suppression and reactive power compensation issue has become an urgent need to address the power system problems. Passive filter and will combine act
4、ive filter consisting of Hybrid Active Power Filter, harmonic compensation system helps to reduce the initial investment and improve cost performance, to better the purpose of harmonic suppression.This paper studies Parallel Hybrid Active Power Filter system. First parallel hybrid active power filte
5、r system structure, operate principle of a detailed analysis. The active part of the HSHIAPF and the basic harmonic in series branch in parallel, then in series with the injection branch become a entirety, and finally in parallel with the single reactive passive filter branch connect with the power
6、grid. Due to action of the wave series branch and the injection branch, the active part can undertake a low level of basic harmonic voltage, and almost no basic harmonic flow into this part, the capacity can be greatly reduced, so it apply to high voltage and large capacity of the system, and initia
7、l investment was also small. Moreover the passive part of HSHIAPF could also provide much reactive power. We determine based on the instantaneous reactive power theory of harmonic detection method. Then focus on analyze the voltage control method of SVPWM. Then derive the equation of the switching t
8、imes. In the end we emulate the current which was out of the voltage source inverter, we proposed the calculate equation of switching time. And we use MATLAB realize a simulation, the test result shows that the hybrid active power filter system harmonics compensation has good compensation effect.Key
9、words:APF; harmonic detection; instantaneous reactive power; SVPWM目录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 电力系统谐波产生的原因11.2 电力系统谐波的危害及治理意义21.3 电力系统谐波治理措施31.4 有源电力滤波器国内外发展现状51.5 APF的检测与控制算法71.6 本文主要内容与章节安排8第2章 注入式混合有源电力滤波器92.1 滤波器的基础理论92.2 注入式有源电力滤波器的结构及原理112.2.1 主电路结构112.2.2 HSHIAPF工作原理分析122.2.3 HSHIAPF有源部分的容量及谐波补偿
10、142.3 本章小结15第3章 基于瞬时无功功率理论的电流检测173.1 谐波及无功电流检测基础理论173.2 基于瞬时无功理论的谐波检测方法173.3 本章小结19第4章 基于空间电压矢量SVPWM控制204.1 空间矢量SVPWM原理204.2 空间矢量SVPWM的算法的实现224.3 空间矢量SVPWM仿真244.4 本章小结26结论27致谢28参考文献29附录一32附录二38千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更新整个目录”。打印前,不要忘记把上面“Abstract”这一行后加一空行第1章 绪论电压、频率和波形是衡量电能质量的主要指标。随着我国工业
11、和民用电负荷的迅速增加以及各种电力电子设备的广泛应用,谐波污染随着非线性负载的数量和容量日益增加而日益严重,与此同时,供电部门及其电力系统设备、用户及其用电器对电能质量的要求越来越高,因此治理谐波问题不容忽视。传统的方法是基于谐振的无源滤波,但存在一定局限性。有源滤波能动态治理各次谐波,因而成为谐波滤除技术的发展方向。本章首先阐述了电力系统中谐波产生原因、危害及治理的意义,同时也介绍了谐波治理措施;然后分析了有源滤波器在国内外发展的现状提出有源滤波器的检测与控制算法;最后介绍本论文的研究内容及各章节的安排。1.1 电力系统谐波产生的原因多种谐波源可引起波形畸变,电力生产传输、转换和使用各个环节
12、都可能产生谐波。一般情况下电网中谐波主要来自:一是供电电源本身;二是输配电系统中相关设备产生;三是用电设备产生,尤其是非线性用电设备产生的谐波所占比重最大。当电力系统向非线性设备及负荷供电时,这些设备或负荷在传递(如变压器) 、变换(如交直流换流器) 、吸收(如电弧炉)系统发电机所供给的基波能量的同时,又把部分基波能量转换为谐波能量,向系统注入大量的谐波,使电力系统的正弦波形发生畸变,电能质量降低1 。发电机是公共电网中的电源。其输出电压的谐波含量很小,实际的发电机中,由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称、铁心也很难做到绝对均匀一致以及其它一些原因,定子感应电动势不可能是理想的正弦波,因此在电
13、源侧输出电压中就会包含一定含量的谐波,这种谐波电动势的频率和幅值只取决于发电机本身的结构和工作情况,基本与外接负载无关,可以看作恒定的谐波电压源。由于在设计发电机时,通常会采取许多措施削弱谐波电动势的影响,所以其输出电压的谐波含量是很小的。电力变压器是输配电系统中最主要的谐波源。由于变压器铁心存在不同程度的饱和以及磁化曲线的非线性,再加上设计变压器时考虑到经济性,其工作磁密通常选择在磁化曲线的近饱和段上,就会使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有分布较广的奇次谐波。各次谐波的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。另外,高压直流换流站的整流/逆变装置等,由于器件开关特性的影响,也会造成波形的不连续
14、或形变,从而在输配电线路中形成谐波。用电设备产生的谐波是由与电力系统相连的各种非线性负载产生的2-3。随着现代工业、电气化铁路和人民生活的高速发展,大量非线性用电设备得到广泛应用,产生大量谐波注入电网,使电能质量下降。1.2 电力系统谐波的危害及治理意义随着电力电子技术的发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,特别是以开关方式工作的静止变流器,从低压小容量家用电器到高压大容量的工业交、直流变换装置都有着广泛的应用,它是一种非线性时变拓扑负荷,不可避免地会产生非正弦波形,向电网注入谐波,已成为电网中的公害。供电系统中还有电弧炉、电焊机、变压器、旋转电机等其它非线性负载,都会在电网中产生不同频率和
15、幅值的谐波,甚至像电视机、荧光灯、电池充电器等装置也会产生谐波,虽然单个装置的容量不大,但由于数量很多,因此它们给供电系统注入的谐波分量也不容忽视。谐波不仅会消耗系统的无功功率储备,其危害还主要表现在以下几个方面3-5:(1)造成继电保护、自动装置工作紊乱。谐波能够改变保护继电器的动作特性,这与继电器的设计特点和原理有关。当有谐波畸变时,依靠采样数据或过零工作的数字继电器容易产生误差。谐波对过电流、欠电压、距离、周波等继电器均会起拒动和误动的影响,保护装置失灵和动作不稳定。零序三次谐波电流过大,可能引起接地保护误动作。(2)增加旋转电机的损耗。谐波电压或电流会在电机的定子绕组、转子回路以及定子
16、和转子铁芯中引起附加损耗。由于涡流和集肤效应的关系,定子和转子导体内的这些附加损耗要比直流电阻引起的损耗大。另外,谐波电流还会增大电机的噪音和产生脉动转矩。(3)增加输电线的损耗,缩短输电线寿命。谐波电流一方面在输电线路上产生谐波压降,另一方面增加了输电线路上的电流有效值,从而引起附加输电损耗。在电缆输电的情况下,谐波电压以正比于其幅值电压的形式增强了介质的电场强度,这影响了电缆的使用寿命,据有关资料介绍,谐波的影响将使电缆的使用寿命平均下降约60%。(4)增加变压器的损耗。变压器在高次谐波电压的作用下,将产生集肤效应和邻近效应,在绕组中引起附加铜耗,同时也使铁耗相应增加。另外,3的倍数次零序
17、电流会在三角形接法的绕组内产生环流,这一额外的环流可能会使绕组电流超过额定值。对于带不对称负载的变压器来说,如果负载电流中含有直流分量,会引起变压器的磁路饱和,从而会大大增加交流激磁电流的谐波分量。(5)电力电容器引起的谐波放大。由于电容器的容抗与频率成反比,因此在谐波电压作用下的容抗要比在基波电压作用下的容抗小得多,从而使谐波电流的波形畸变更比谐波电压的波形畸变大得多,即便电压中谐波所占的比例不大,也会产生显著的谐波电流。特别是在发生谐振的情况下,很小的谐波电压就可引起很大的谐波电流,导致电容器因过流而损坏。(6)引起电力测量的误差。测量仪表是在纯正弦波情况下进行校验的,如果供电的波形发生畸
18、变,仪表则容易产生误差。比如,感应式电能表对设计参数以外的频率的响应不灵敏,频率越高,误差越大,而且为负误差,当频率约为1000Hz时,电度表将会停止转动。(7)干扰通讯系统。供电系统中的静止变流器在换相期间电流波形发生急剧变化,该换相电流会在正常供电电压中注入一个脉冲电压,该脉冲电压所包含的谐波频率较高,甚至达到1MHz,因而会引起电磁干扰,对通信线路、通信设备会产生很大的影响。比如电力载波通信、远动装置信号以及与架空线平行的通讯线路,谐波的影响都很大。(8)对其它设备的影响,包括会导致功率开关器件控制装置误动作、影响互感器的测量精度和使熔断器在没有超过额定值时就熔断等方面的影响。综上所述,
19、对电能质量已经不能仅用频率和电压这两个指标来评价了,谐波已成为衡量电能质量的一个重要指标。因此,谐波治理问题的研究具有十分重大的理论和现实意义。1.3 电力系统谐波治理措施电力系统谐波治理的措施主要有三种:一是受端治理,即从受到谐波影响的设备或系统出发,提高它们的抗谐波干扰能力;二是主动治理,即从谐波源本身出发,使谐波源不产生谐波或降低谐波源产生的谐波;三是被动治理,即通过外加滤波器,阻碍谐波源产生的谐波注入电网,或者阻碍电力系统的谐波流入负载端。受端治理可以通过在电网规划时选择合理的供电方式;对电力电容器组进行改造避免电容器对谐波的放大;提高设备抗谐波干扰能力,改善谐波保护性能等手段来实现。
20、采用受端治理方式能够改进设备性能,使其在谐波环境中能够正常工作。当然这是有一定限度的,谐波较大时设备仍将受到严重影响。主动治理可以通过增加变流装置的相数或脉冲数;改变谐波源的配置或工作方式;采用多重化技术和脉宽调制PWM技术;设计或采用高功率因数变流器,注入式有源电力滤波器的关键技术研究与工程应用进行谐波叠加注入等方式实现。但主动治理的成本较高,也会增加装置的复杂度,甚至还会增加设备的功率消耗。被动治理可以通过采用无源电力滤波器 PPF(Passive Power Filter):采用有源电力滤波器APF;以及采用PPF和APF的组合来实现。被动治理方式在吸收谐波的同时还可以进行无功补偿,运行
21、维护也比较方便,具有较大的灵活性。在三种谐波治理方式中,主动治理和受端治理属于谐波治理的预防性措施,它们更加强调的是对自身性能的改进,无益于已有电网性能的改善。对于一个己经存在谐波污染的应用场合而言,综合考虑经济成本和控制的复杂程度,更多的是采取补救性措施,即被动治理措施采用主动治理方式,可有效限制谐波的产生,但由于谐波源的多样性,要完全消除谐波是不可能的。因此,安装滤波器对电网谐波进行有效地滤波和补偿也是谐波治理的一个重要研究方向。被动治理措施主要有以下几种:一、采用无源滤波器PF(Passive Filter)。PF利用电感、电容元件的谐振特性,在阻抗分流回路中形成低阻抗支路,从而减小流向
22、电网的谐波电流,同时还可以补偿无功功率。它具有结构简单、成本低和维护方便的优点。但由于其结构原理上的缺点,在应用中存在以下难以克服的缺点:1) 只能对特定谐波进行滤波。谐振频率依赖于元件参数,因此单调谐滤波器只能消除特定次数的谐波,高通滤波器只能消除截止频率以上的谐波。2) 滤波器参数影响滤波性能。由于调谐偏移和残余电阻的存在,调谐滤波器的阻抗等于零的理想条件是不可能出现的,阻抗的变化大大妨碍了滤波效果。LC参数的漂移将导致滤波特性改变,使滤波性能不稳定。3) 对于谐波次数经常变化的负载滤波效果不好。当滤波器投入运行之后,如果谐波的次数和大小发生了变化,便会影响滤波效果。并且需要根据高次谐波次
23、数的多少,需设置多个LC滤波电路。4) 滤波特性依赖于电网参数。电网的阻抗和谐波频率随着电力系统的运行工况随时改变,对谐波电流的滤除效果受电力系统阻抗的影响较大。5) 可能与系统阻抗发生串并联谐振。PF可能与系统阻抗发生串联或并联谐振,从而使装置无法运行,使该次谐波分量放大,使电网供电质量下降。6) 随着电源侧谐波源的增加,可能会引起滤波器的过载,电网中的某次谐波电压可能在LC网络中产生很大的谐波电流。二、采用有源滤波器APF(Active Power Filter)。APF的基本工作原理是将系统中所含有害电流(电压)检出,并产生与其相反的补偿电流(电压),以抵消输电线路中的有害电流(电压)。
24、与PF相比,APF具有以下一些优点:1) 滤波性能不受系统阻抗的影响。2) 不会与系统阻抗发生串联或并联谐振,系统结构的变化不会影响治理效果。3) 原理上比PF更为优越,用一台装置就能完成各次谐波的治理。4) 实现了动态治理,能够迅速响应谐波的频率和大小发生的变化。5) 由于装置本身能完成输出限制,因此即使谐波含量增大也不会过载。6) 具备多种补偿功能,可以对无功功率和负序进行补偿。7) 谐波补偿特性不受电网频率变化的影响。8) 可以对多个谐波源进行集中治理。随着大功率快速自关断器件的不断发展,基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法的不断完善,以及微机控制技术和数字信号处理技术的不断进步,有源滤波
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