功率因数校正和谐波抑制、无功补偿装置.ppt
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1、第三章 有源功率因数校正、谐波抑制和无功补偿装置,3.1 概 述,一、谐波和无功功率的产生 在用电负载中有很多阻感负载,阻感负载必须吸收无功功率才能工作;电力电子装置等非线性也要消耗无功功率;用电装置的非线性造成畸变电流;,二、无功功率的影响和谐波的危害,1、无功功率的影响(1)使设备容量增大,从而造成设备投资费用增大;(2)使设备及线路损耗增加;(3)引起供电点电压波动。,2、谐波的危害(1)谐波使公用电网中的元件产生附加谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率;(2)谐波影响电器设备正常工作;(3)谐波会导致公用电网局部并联谐振和串联谐振,从而更放大了谐波,加剧了危害;(4)谐波导致自动
2、装置误动作,使测量仪表不准确,干扰通信系统等。,三、补偿无功、抑制谐波的途经,1、提高用电设备自身的功率因数、减小谐波(1)增加整流电路相数,使网侧电流正弦化;(2)尽量使整流装置在较小的下运行;(3)采用多重化技术波形迭加,消除低次谐波;(4)采用PWM整流器(5)采用D技术(功率因数校正技术),2、加补偿装置 在电力系统中,常见的无功补偿装置有:(1)同步发电机 调整励磁电流,使其在超前功率因数下运行,输出有功功率的同时输出无功功率。(2)同步调相机 一种专门用来产生无功功率的同步电机,是一种不带机械负载的可以过励磁(经常的运行状态)或欠励磁(较少的运行状态)运行的同步电动机。,(3)并联
3、电容器 可提供超前的无功功率,多装设于降压变电所内,也可就地补偿。(4)并联电抗 用在超高压系统线路上吸收无功功率,防止末端电压升高。(5)静止无功补偿装置 具有调相机的功能,使用广泛,但投资大。,在电力系统中,常见的谐波抑制装置有:(1)LC滤波器;,(2)有源电力滤波器,本章主要介绍有源功率因数校正装置、适合于动态无功补偿的静止无功补偿装置和适合于动态无功补偿、谐波抑制的有源电力滤波器。,2.2 有源功率因数校正装置(APFC),一、有源功率因数校正装置概述,相控整流器的输入电流,1、APFC技术的基本思想,有源功率因数校正装置,将输入交流电压全波整流,再进行DC/DC变换。通过适当控制使
4、输入电流自动跟随全波直流电压基准,且保持输出电压稳定,从而将输入电流校正成为与电网电压同相位的正弦波,消除了谐波和无功电流,实现稳压输出和单位输入功率因数。,有源功率因数校正(Active Power Factor Correction)电路,简称APFC,是指在传统的不控整流中融入有源器件,使得AC侧电流在一定程度上正弦化,从而减小装置的非线性、改善功率因数的一种高频整流电路。,2、APFC的基本结构 APFC的电路结构有双极式和单极式两种。双极式电路是由Boost 变换器和DC/DC变换器级联而成,前级的Boost电路实现功率因数校正,后级的DC/DC变换器实现隔离和降压。双极式APFC电
5、路的优点是每级电路可单独设计和控制。单极式APFC电路集功率因数校正、输出隔离和电压稳定于一体,结构简单、效率高,但分析和控制较复杂。,有源功率因数校正装置,3、APFC的分类APFC的分类方法很多,常用的分类方法为:(1)按电源相数可分为:单相APFC和三相APFC三相AFFC又可分为三相单开关型和三相六开关型,(2)按输出特性可分为:电压型 和电流型,(3)按控制方式可分为:直接电流控制和间接电流控制(幅值相位控制或电压控制)直接电流控制又可分为峰值电流控制、滞环电流控制和平均电流控制(三角载波控制)。,二、单相有源功率因数校正装置,1、控制目标 在稳定输出电压的情况下,力求使经过整流后的
6、电流与整流后的电压波形相同。,2、控制(工作)原理负载电压给定值Uo*和实际值Uo的差值U经PI调节器A输出,并和整流器输出脉动电压ud同时作为乘法器的两个输入,构成电压外环使U0稳定;乘法器的输出作为电流内环的给定电流iL*,因此iL*的幅值与U和ud的幅值成正比,波形则与ud相同;反馈电流iL与给定电流iL*送入PWM形成电路产生PWM信号,作为开关管T的驱动信号。开关T导通时电感电流iL增加,开关管T截止时电感电流iL减小。实现iL跟踪iL*,波形与ud相同,从而使输入电流ii波形与输入电压ui波形相同。,3、工作模式,根据电感L的电流是否连续,主电路有三种工作模式:不连续导通模式DCM
7、(Discontinuous Conduction mode)、连续导通模式CCM(Continuous Conduction Mode)和连续与不连续边缘导通模式(CCM&DCM,临界连续)。,有源功率因数校正装置,工作模式的选择取决于校正器的功率等级,在几百瓦以内,三种工作模式都可以使用,五百瓦以上通常使用CCM和CCM&DCM,一千瓦以上使用CCM。,在CCM模式下输入电流畸变小且易于滤波、开关管的电流应力也小,这意味着可以处理更大的功率并保持较高的效率。因此,通常采用CCM模式。,4、CCM控制方法,(1)直接电流控制,峰值电流控制方式 控制原理:以电感电流的参考值iL*为峰值包络线,
8、在电感电流实际值iL小于参考值iL*时,开关T一直导通,iL增大,当电感电流实际值iL增长到峰值时开关T截止,iL开始下降,在下一个开关周期开始时刻再次使开关T导通,如此进行周期性变化。,特点:控制电路简单、电流动态响应快;电流畸变和开关管的电流应力较大;电流峰值与平均值之间的误差较大。,采用峰值电流控制方式的专用集成电路:如MC34261、MC33261、SG3561、UC3852、TDA4817、ML4812、ML4819、TK84812、TK84819,有源功率因数校正装置,电流滞环控制方式 控制原理:在参考值iL*的上下两侧设一滞环带,当iL大于iL*的上限阀值时,开关T关断,iL下降
9、;当iL小于iL*的下限阀值时,开关T导通,iL上升;如此周期性工作,使电感电流的实际值iL在iL*曲线上下摆动。,特点:控制简单、电流动态响应快;开关频率不固定,滞环宽度对系统性能影响较大。,有源功率因数校正装置,平均值电流控制(三角载波控制)方式 控制原理:将电感电流参考值iL*与电感电流实际值iL的偏差经电流误差放大器(通常为PI调节器)放大后与三角载波相比较,其比较结果决定开关管的工作状态。,特点:控制电路相对较复杂;电流畸变小开关管和电感的损耗较小。,采用平均电流控制的典型集成器件:UC3854A/B、ML4821、TK83854,有源功率因数校正装置,()间接电流控制(电压控制),
10、为简化分析问题,首先作如下假设:开关频率远大于电网频率,在开关周期内电网的电压和电流保持不变,主电路工作在准稳定状态;忽略电感电流在一个开关周期内的纹波,电路工作在CCM模式;不考虑电路损耗。,Rs为电流传感器的等效电阻,APFC的控制目标:,Re整流器负载侧的总等效电阻;iL在一个开关周期内的平均值。,有源功率因数校正装置,根据boost电路的工作原理,在连续导电模式下有:,Rs为电流传感器的等效电阻,将式(2-46)代入(2-45)得:,有源功率因数校正装置,APFC的控制方程推导:,Rs为电流传感器的等效电阻,忽略电感电流的纹波,电感电流在一个开关周期的平均值可以用瞬时值来表示,即:,将
11、上式代入式(2-48)并整理得APFC的控制方程:,右图为APFC的控制电路图。图中,AU(s)为电压误差放大器,积分器复位时钟CLK的频率等于开关频率,积分器的积分时间常数等于开关周期。,有源功率因数校正装置,因此APFC的控制目标可转换成在每一个开关周期中,使主开关管的占空比满足式(2-50)的条件。,间接电流控制(电压控制)控制的控制原理:当复位时钟为低电平,积分器执行正常的积分,当复位时钟出现高电平时,积分器复位为零,随后复位时钟又变为低电平,积分器重新执行积分,周而复始;另一方面,当积分器的输出u+(t)u1时,比较器输出Q为低电平,比较器的输出经驱动电路后驱动主开关管工作。,有源功
12、率因数校正装置,当u+(t)u1时比较器翻转,所以输出脉冲的占空比为:,有源功率因数校正装置,式(2-53)所表示的占空比d必然满足式(2-50)的关系,可见用图2-44 的控制电路,就能达到使其输入端电流与电压同相位、功率因数校正为1的目的。,有源功率因数校正装置,、有源功率因数校正器的其它一些典型电路,有源功率因数校正装置,以上对单相功率因数校正器的工作原理做了简单的分析,但中大功率的电力电子设备在电网中占的比例很大,因此,依托高速数字处理器、数字控制研究和发展三相APFC成为APFC技术的重心和主流。,三、三相有源功率因数校正装置,四、有关APFC 的主要研究课题,1、新控制方法的研究
13、如将混沌控制、解藕控制、模糊控制、矢量控制、最优控制等控制技术与APFC技术相结合。,2、软开关技术的研究,3、新拓扑技术的研究,有源功率因数校正装置,3.3 静止无功补偿装置(SVC),一、并联电容器补偿无功功率的原理,二、静止无功补偿装置 静止无功补偿装置,适用于无功负荷频繁变化的场合,它要求补偿装置具有快速性和无过渡过程。按其元件与结构的不同,主要有以下几种型式:,1.自饱和电抗器型(Saturated ReactorSR),静止无功补偿装置,(1)电路结构C固定电容器LS自饱和电抗器,(2)工作原理 利用自饱和电抗器自身固有的能力来稳定电压,饱和电抗器工作在全饱和状态,此时饱和电抗器上
14、的电流与电压保持线性关系。当,(3)电压电流特性(补偿特性),自饱和电抗器工作原理 自饱和电抗器无功补偿装置依靠电抗器自身固有的能力来稳定电压,它利用铁心的饱和特性,使滞后的无功功率随端压的升降而增减。当母线电压升高时,按特性曲线滞后电流增加,该电流在网络电抗XS上产生压降,从而维持系统电压不变;反之,当母线电压波动下降时,则超前电流增加,该电流在网络电抗XS上产生压升,从而维持系统电压不变。工程上,一般将饱和电抗器的铁心设计在超过磁化曲线转折处运行,此时铁心完全饱和,饱和电抗器就象空心电抗器一样,电压与电流保持线性关系。,静止无功补偿装置,2.可控饱和电抗器型(Controlled Satu
15、rated ReactorCSR),静止无功补偿装置,(2)工作原理:它通过改变控制绕组中的电流大小来控制铁心的饱和程度,从而改变工作绕组的感抗,以改变交流工作电流iL的大小。当,(3)补偿特性:,(1)电路结构:,3.晶闸管控制电抗器型(Thyrist Controlled Reactor TCR,TCR+FC),(1)电路结构:,(2)工作原理:通过改变晶闸管的触发相位角来控制了流过电抗器的电流,从而控制了装置吸收的无功功率。当,(3)补偿特性:,补充TCR的补偿特性:电感电流波形:,4.晶闸管投切电容器(Thyrist Switched Capaciter TSC),(1)电路结构:,(
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