毕业设计(论文)新型并联型电力滤波器对谐波抑制与无功补偿的研究.doc
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1、毕业设计(论文)新型并联型电力滤波器对谐波抑制与无功补偿的研究 题 目: 新型并联型电力滤波器对谐波抑制与无功补偿的研究 专 业: 电气工程及其自动化 学 号: 08821752 姓 名: 周磊 指导教师: 郭蕾 学习中心: 山东纺织学习中心 西 南 交 通 大 学 网 络 教 育 学 院年 月 日院系 西南交通大学网络教育学院 专 业 电气工程及其自动化 年级 2008 学 号 08821752 姓 名 周磊 学习中心 山东纺织学习中心 指导教师 郭蕾 题目 新型并联型电力滤波器对谐波抑制与无功补偿的研究 指导教师评 语 是否同意答辩 过程分 满分20 指导教师 签章 评 阅 人评 语 评
2、阅 人 签章 成 绩 答辩组组长 签章 年 月 日 毕 业 论 文 任 务 书班 级 电气工程及其自动化2008-15班 专本 年 月 日题 目 新型并联型电力滤波器对谐波抑制与无功补偿的研究 本论文的目的、意义并联型电力有源滤波器是由闸式阵列的电力电子元件组成,通过并连到电网上的一种新型电能质量控制产品,在适当的控制策略下,将直流电容电压逆变产生系统所需要的三相交流电压,同时进行无功补偿和消除谐波比率到可接受的范围内,它的出现满足了节能的需求。本章简要介绍了灵活交流输电技术FACTS Flexible Alternative Current Transmission System 发展的历史
3、、以及在电力电网中设置滤波器的必要性。学生应完成的任务 论文各部分内容及时间分配:(共 周)第一部分熟练课题,收集、整理课题相关资料 系统需求分析与总体设计毕业设计论文文档编写整理诚信承诺本论文是本人独立完成;本论文没有任何抄袭行为;三、若有不实,一经查出,请答辩委员会取消本人答辩(评阅)资格。承诺人(钢笔填写): 年月日目 录摘 要I第1章:前言11.1电力系统无功补偿和谐波抑制概述1 现代社会对供电质量提出的新挑战1 国内外FACTS技术的研究现状21.2 传统的谐波抑制和无功补偿装置的缺陷3 并联型电力滤波器的提出31.3 并联型电力滤波器研制的目的41.4 本论文的主要工作5第2章 无
4、功功率 简介及其应用52.1 瞬时无功功率理论5 无功功率补偿72.2 三相电路瞬时无功功率理论82.3 谐波和无功电流的实时检测方法简介10谐波及其研究11谐波抑制11无功补偿12.谐波抑制与无功补偿的联系132.4 无功电流的实时检测方法简介13第3章 有电力滤波器143.1并联型有源电力滤波器的基本原理143.2 有源电力滤波器的主电路153.3有源电力滤波器的补偿电流发生电路153.4新型并联型有源滤波器163.5 APF的控制系统17 APF的主电路结构173.6 PWM工作原理19第4章 电力源滤波器的仿真和分析194.1 并联型APF的MATLAB的仿真设计20流发生器的模型21
5、 matlab仿真模型22 低通滤波器的选取原则234.2仿真实验分析23结论31致谢32参考文献32摘 要并联型电力有源滤波器是由闸式阵列的电力电子元件组成,通过并连到电网上的一种新型电能质量控制产品,在适当的控制策略下,将直流电容电压逆变产生系统所需要的三相交流电压,同时进行无功补偿和消除谐波比率到可接受的范围内,它的出现满足了节能的需求。本研发课题其主要内容包括:有源滤波器的基本原理、瞬时无功功率理论、基本MATLAB的使用、仿真电路的设计等。从滤波的效果看,没有必要对负载电流的所有谐波都滤去,某种程度的电压畸变是允许的。而用于电压控制的晶闸管电抗器能有效地消除瞬态电压波动,但它本身会产
6、生谐波。如何解决自身的谐波,并使之达到规定的范围以内,这是该器件的重要技术关键。由于电力有源滤波器的研制包含多方面的工作,本文只是对电力有源滤波器在消除谐波方面的基本作用,做一个简单的仿真处理。关键词:滤波器; APF控制;谐波抑制;有功补偿AbstractParallel type of active power filter consists of brake type array of power electronic components, and even to the grid through a new kind of power quality control of produ
7、cts, the appropriate control strategy, dc voltage inverter system capacity needed to produce the three-phase ac voltage and reactive power compensation and harmonic ratio and eliminate to acceptable range, it meets the demand of energy.This research topics include: the basic principle of the filter,
8、 the instantaneous reactive power theory, the use of MATLAB simulation circuit design, etc. The results from the filter, no need to load current harmonic filter, all have some degree of voltage distortion is allowed. And for the voltage controlled thyristor reactor can effectively eliminate the tran
9、sient voltage fluctuation, but it will produce harmonic. How to solve their harmonic, and meet the prescribed scope, it is the important technical key device. Due to the development of active power filter, this paper contains various work of active power filter is to eliminate harmonic aspects in th
10、e basic function, do a simple simulation processing.Key: filter; APF control; harmonic suppression; Meritorious compensation第1章:前言并联型电力有源滤波器是由闸式阵列的电力电子元件组成,通过并连到电网上的一种新型电能质量控制产品,在适当的控制策略下,将直流电容电压逆变产生系统所需要的三相交流电压,同时进行无功补偿和消除谐波比率到可接受的范围内,它的出现满足了节能的需求。本章简要介绍了灵活交流输电技术FACTS Flexible Alternative Current T
11、ransmission System 发展的历史、以及在电力电网中设置滤波器的必要性1.1电力系统无功补偿和谐波抑制概述 现代社会对供电质量提出的新挑战电能质量 一般是指电压或电流的幅值、频率、波形等参量符合规定值的偏差。历史上,电力系统中许多机电设备都能在上述参量相对较大的变化范围内正常地工作。但是在近5-10年,随着高新技术尤其是信息技术的飞速发展,基于计算机、微处理器控制的用电设备和电力电子设备在系统中大量投入使用,他们对系统干扰比机电设备更加敏感,因此对供电质量的要求也更高。一旦出现电能质量问题,轻则造成设备故障停运,重则造成整个系统的损坏,由此带来的损失是难以估量的。另一方面,大量为
12、提高生产效率、节约能源和减小环境污染而采用的基于电力电子技术的现代化设备正成为产生电能质量问题的主要来源。尤其是带感性负载的整流电路所带来的谐波污染和功率因数滞后,更是困扰电力系统正常运行的主要问题。1992年,日本曾经进行一项具有代表性的谐波源用户的调查,结果是89%的谐波源来自整流器。解决电力电子装置的谐波污染和低功率因数问题的基本思路有两条: 1 装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率; 2 对电力电子装置本身进行改造,使其不产生谐波,且不消耗无功功率。方法 2 不是本课题所讨论的范围,本文主要通过OF这种新型电力电子补偿装置,进行无功补偿和谐波滤除。面对电力系统发展中的这些问题,需要对系
13、统参数和网络结构进行快速、灵活调整,提高控制装置的响应速度,控制电网潮流的走向及分布。可目前传统的交流输电控制技术很难达到上述要求,20世纪so年代后期由美国电力科学研究院与西屋公司研究提出的灵活交流输电技术 FACTS 为解决上述问题提供了新的手段。对它的定义归纳起来可表示为:“利用基于大功率电力电子器件和相关技术的控制器及其他静止型控制器,来改善交流输电系统稳定性、提高系统可控性、增加输送容量等的技术”。在国内外被一些权威性的专家预测为“未来输电系统新时代的三项支撑技术 FACTS技术、先进的控制中心和综合自动化技术 之一”,或是“现代电力系统中三项前沿课题 柔性输电技术、智能控制、基于全
14、球卫星定位系统的新一代动态安全分析与监测系统 之一。通过应用FACTS技术,可在较大范围内控制潮流、保证输电线输送容量接近热稳定极限、使控制区内可以传输更多的功率,减少发电机热备用、使系统进行快速的静态和动态控制调节、滤除谐波、阻尼电力系统振荡。从而起到改善系统静态电压和动态性能等多方面问题的目的。 国内外FACTS技术的研究现状为了保证用户的供电质量,一方面要加强输电系统的输送能力和运行性,保证配电系统供电的可靠性,另一方面应抑制或消除各种 包括来自系统侧的和用户侧的 干扰对电能质量的污染。基于电力电子技术的FACTS技术通过控制系统的基本参数来灵活控制系统潮流、突破静稳定瓶颈,使输送容量更
15、接近线路的热稳定极限,是提高输电系统输送容量的有效措施。目前主要的FACTS装置有:晶闸管控制的串联投切电容器 thyristor switched series capacitors, TSSC 、晶闸管控制的串联电容器 thyristor controlled series capacitors, TCSC 、静止无功补偿器 staticcompensator, STATCOM 、统一潮流控制器 unified power flow controller,UPFC等。其中串联补偿装置,如TSSC, TCSC等,能使输电线路的阻抗变小,从而相当于缩短了输电线路的长度,它们是提高系统输送容量和
16、保持暂态稳定性的重要手段;而STATCOM通过与系统进行无功功率交换,以维持线路电压恒定,它是抑制系统电压波动、闪变、不对称和提高系统稳定性的有力工具;UPFC则综合了串联、并联补偿的功能,能对线路电压、阻抗、相位进行控制,从而实现控制潮流、阻尼振荡、提高系统稳定性等多种功能。作为FA CTS技术在配电系统应用的延伸配电柔性交流输电系统 DFACTS: Distribution Flexible Alternative Current Transmission System 技术己成为改善电能质量的有力工具,该技术的核心器件 绝缘门极双极型晶体管 IGBT ,比门极可关断晶闸管 GTO 具有更
17、快的开关频率,并且关断容量己达MVA级,因此DFACTS装置具有更快的响应特性,是解决电能质量问题的有效Y具。目前主要的DFACTS装置有:有源电力滤波器 active power filter ,APF ,动态电压恢复器 dynamic voltage restorer, DVR ,固态断路器等。其中APF是补偿谐波的有效工具;而DVR通过自身的储能单元,能够在毫秒级时间内向系统注入正常电压与故障电压之差,因此是抑制电压跌落的有效装置。我国的电力科研、高等院校、设计生产部门在1994年已开始对FACTS技术进行规划及研究,尤其是清华大学和河南省电力局共同研制出的20Mvar STATCOM工
18、业应用装置,它标志着我国是继美、日、德之后,第四个掌握制造大容量FACTS装置核心技术的国家。该装置具有补偿动态电压、抑制系统不平衡和振荡、提高系统稳定极限等功能,也是迄今为止我国唯一具有自主知识产权的FACTS工业装置.2001年2月国家电力公司电力自动化研究院也将士500KVar的静止无功发生器投入了运行.国家电科院已对统一潮流功率控制器 UPFC 展开了研究;哈工大和清华大学联合进行UPFC物理模型研究工作。这些表明,我国在静止无功发生器的研制方面己取得了很大的进步。在国外以美国为先驱,在FACTS的实用化方面走出了第一步。1976年,美国学者L.Gyugyi在其论文中提出了用电力半导体
19、变流器进行无功补偿的各种方案,其中使用自换相桥式变流电路的方案最受青睐。限于当时的器件水平,采用强迫换相的晶闸管器件是实现自换相桥式电路的唯一手段。1987年美国西屋公司研制成20MVA的电压和电流等级的SVG,它是采用GTO晶闸管组成,并逐渐成为SVG的自换相桥式电路中的主力。目前限制FACTS技术得到广泛应用的一个主要因素是造价偏高,特别是其中大功串电力电子装置的价格占25-30%。但随着半导体技术的发展和运用的日益广泛及作为其核心的半导体器件的价格的下降,可以预见.在不久的将来FACTS装置将可显示出商业运行价值。在今后的电力系统发展中,FACTS技术必将迎来更加快速发展的新阶段,为未来
20、联网输电技术、电力建设和生产运行做出重要贡献。FACTS在国外己达到了比较成熟的地步。1.2 传统的谐波抑制和无功补偿装置的缺陷目前我国电力系统中普遍采用由电抗器和电容器串连后组成的分路调谐LC滤波器作为滤波器,但这种“无源型”LC滤波器抑制谐波的效果并不理想,且系统L. C也经常变化,当系统阻抗参数运行条件的变化,会发生与系统并联或串联谐振问题,造成电源侧某一频率上谐波电流倍增,严重影响滤波器性能,它一般只适用于静态补偿。其主要存在以下问题: 1 电源阻抗严重影响滤波特性; 2 随着电源侧谐波的增加,滤波器有可能过载 3 在同一系统内设置很多LC滤波回路情况下,难以取得高次谐波流入的平衡;现
21、阶段在电力网中广泛应用静止型无功补偿器 SVC: Static var Compensation,其内部的电力电子开关元件多为晶闸管,它有两种基本类型:晶闸管可控电抗器 TCR 和晶闸管投切电容器 TSC。晶闸管在导通期间处于失控状态,这使SVC每步补偿时间间隔至少为工频的半个周期。若被补偿的负荷为急剧波动的干扰性负荷时,常用的SVC因固有的时间延迟使其响应不够快。上面所说的两种补偿装置都离不开大容量的储能元件,这是由于电感和电容储存和交换电能的特点向系统提供无功功率的补偿容量决定的,因此,其容量的大小因不少于所补偿的无功功率。另外,这些大容量储能元件存在固有的时滞影响,使它们不可能做到瞬时无
22、功补偿。晶闸管控制投切电容器组虽然已能相对平滑地快速调节容性无功功率的大小,实现动态无功功率补偿作用,但是这种无功功率补偿器地容量明显受到安装点电压变化地制约 与安装点电压平方成正比 。当电网无功功率不足引起电压下降时,电容器提供的无功功率减少,导致母线电压进一步降低。综上所述 ,传统无功功率的定义和概念,只限于处理系统运行参数是正弦周期的情况,对功率急剧变化所出现的瞬时或随机变化的非周期现象已不能适应。 并联型电力滤波器的提出有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和电容器等无功补偿
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