毕业设计(论文)-混合有源滤波器及其稳态补偿特性分析.doc
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1、毕业设计(论文)毕业设计(论文)课 题 名 称 混合有源滤波器及其稳态补偿特性分析 学 生 姓 名 学 号 院(系)、专业 信息与电气工程系 电气工程及其自动化 指 导 教 师 职 称 讲 师 年 月 日摘 要随着越来越多的非线性负荷在电网中的应用,电网的“谐波污染”问题日益严重,对电网的安全、稳定、经济运行造成了很大的影响。有源电力滤波器具有比无源滤波器更好的滤波性能,因此成为近年来电网谐波抑制的重要手段。但单独使用有源电力滤波器成本较高,基于此,各种兼有有源电力滤波器优良补偿性能和无源滤波器低成本的混合型有源电力滤波器拓扑相继推出。本文首先对电网“谐波污染”和谐波抑制技术进行了简单的综述,
2、然后对有源电力滤波器的基本原理进行了分析。在此基础上,文章重点介绍了一种注入式混合有源电力滤波器拓扑,给出了电路拓扑,对其构成部分进行了说明。在这种拓扑结构中,无源支路在补偿无功功率的同时还可以滤除因非线性负载产生的特征谐波电流。有源部分采用了注入式电路,用来抑制无源支路跟电网等效电感产生的谐振现象以及改善无源滤波器的滤波性能。论文对该混合补偿系统的稳态补偿性能、抑制谐波谐振性能进行了详细的分析,并对补偿方案进行了数字仿真。仿真结果和实验结果证明了所提出的混合有源滤波器的可行性和正确性。关键词:谐波污染;混合有源滤波器;无功补偿;功率因数;ABSTRACTAs more nonlinear l
3、oads in the grid applications, grid harmonics pollution growing problem, of the grid security, stability, economic performance have had a great impact. Active power filter is better than passive filters filter performance, and therefore in recent years become an important means of curbing grid resol
4、ved. However, the use of separate active power filter higher costs, because of this, various commercial active power filter compensation performance and excellent low-cost hybrid passive filter active power filter over successively introduced. The first grid harmonics pollution, and resolved to cont
5、ain a simple synthesis technology, and the basic principles of active power filter analyzed. On this basis, the article focused on a hybrid active power filter into line, given the circuit order, a description of its components. In this configuration, the passive filter of the compensation system ca
6、n be use for compensation reactive power as well as for harmonic mitigation caused by the nonlinear load. The active power filter which adopted the injection type topology has the function of damping the resonance between the passive filter and the equivalent inductance of the power network and impr
7、oving the compensation characteristic of the passive power filter. The steady compensation characteristic of the compensation system and the resonance damping are analyzed in detail and the digital simulation is performed. The feasibility and the validity of the integrated compensation system is val
8、idated by the theoretic analyze and simulation results.KEY WORDS: Harmonics pollution; Hybrid active filter; Reactive power compensation; Power factor绪 论随着电力电子装置应用的日益广泛,电网中的谐波污染也日益严重,另外过低的功率因数造成电能传输的额外耗损,也限制了输电线路的传输容量理想的电力系统是以单一而固定的频率,规定的固定幅值的电压,以及完整的正弦波形供应电能的,但是实际上这些条件没有一个能满足。电压和频率偏移问题以及如何使它们处于控制之下
9、的方法是常规的电力系统分析与控制的课题,波形畸变(即谐波)问题在电力系统中原来是不详细探讨的。但随着社会的发展和科技的进步,一方面谐波污染随着非线性负载的数量和容量日益增加而日趋严重,另一方面供电方及其电力系统设备、用户及其用电器对电能质量的要求越来越高,因此人们对这个问题也越来越重视。如何有效的治理谐波,将谐波控制在允许限值以下,是摆在科技工作者面前的具有重要现实意义的课题。本章首先介绍了电力系统中谐波产生的原因及其对电网和用户造成的危害,然后扼要介绍谐波治理的主要措施,并对有源滤波器的发展现状和主要的拓扑结构进行了系统的介绍。1.1电力系统谐波目前,在理想的交流供电系统中,电源以单一恒定频
10、率(50Hz或60Hz)的正弦变化规律向电网供电,电网可以近似为一个线性时不变系统,系统中各点的电流和电压都随着时间推移严格按照单一恒定供电频率的正弦规律变化。这些电压和电流彼此之间仅仅存在幅值和相位的差异,都是具有相同频率的正弦量。但是随着电力电子技术的发展,大量的电力电子变流装置和各种非线性负载的比重不断增加,引起电力系统中的电流和电压波形产生畸变。从频域的角度来看,在这些畸变的电流和电压波形中,不仅仅包含与供电电源同频率的正弦量,而且出现了一系列的频率为基波整数倍的正弦分量,这一系列的正弦分量统称为谐波。1.1.1 电力系统谐波产生的原因电网谐波主要来自于3个方面:一是发电源质量不高产生
11、谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波。其中用电设备产生的谐波最多。发电机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和其他一些原因,磁极磁场并非完全按照正弦规律分布,因此感应电动势就不是理想的正弦波,输出电压中也就包含一定的谐波。但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,可以看成谐波电压源。在设计发电机时,采取了许多削弱谐波电动势的措施,因此,其输出电压的谐波含量是很小的。国际电工委员会(IEC)规定发电机的端电压波形在任何瞬间与其基波波形之差不得大于基波幅值的5%。因此,在分析公用电网的谐波时,可以认为发电机电动势
12、为纯正弦波形,不考虑其谐波分量。输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流的0.5%。变压器励磁电流的谐波含量和铁心饱和程度直接相关,即和其所加的电压有关。正常情况下,所加电压为额定电压,铁心基本工作在线性范围内,谐波电流含量不大。但在轻载时电压升高,铁心工作在饱和区,谐波电流含量就会大大增加。另外,变压器投入
13、运行过程、暂态扰动、负载剧烈变化及非正常状态运行时,都会产生大量的谐波。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3,13。这些非线性负载主要是整流器、交流调压电路以及频率变换器等电力电子装置,由于这些电力电子装置都为可变结构非线性电力负荷,工作于非线性状态,在高效利用电能的同时也向电网注入大量的非线性电流,给公共电网的电能质量带来了隐患。另外,工业用的电弧炉、电石炉也是个比较大的谐波源,由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器注入电网。其中主要是2谐波和7次谐波。 除此以外 ,其它像电视机、电池充电器
14、等装置也会产生谐波。虽然单个装置的功耗不大 ,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。1.1.2 电力系统谐波危害电能是现代社会生产和人民生活中主要的和必不可少的重要能源,一般情况下,电网中引起的谐波的主要因素包括负载侧的各种变流装置、具有磁饱和特性的装置以及非线性不平衡电路等,电源侧的发电机的线槽间隙谐波、输电线路电晕放电、系统的不对称运行或不对称故障等。在电力电子装置广泛应用以前,由于电力系统谐波未对生产和生活产生严重的影响和危害,因此只把供电频率和电压幅值的稳定程度及其与额定值间的差异作为衡量电能质量的标准。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,
15、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:(1)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
16、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。(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
17、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)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
18、。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。(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1000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1
19、,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)延缓电弧熄灭。在超高压长距离输电线路上,较大的谐波电流会使电弧熄灭延缓,导致单相重合闸失败,扩大事故。在消弧线圈接地系统中较大的谐波分量同样会延迟或阻碍消弧线圈的灭弧作用。谐波分量还会使电流过零时的值过大,导致断路器断弧困难,影响断流能力。(9)对其它设备的影响。谐波还会对下列设备产生影响:导致功率开关器件控制装置误动作;导致功率开关器件故障而损坏;使日光灯的镇流器及补偿用电容器过热和损坏;对计算机产生干扰;影响互感器的测量精度;使熔断器在没有超过整定值
20、时就熔断;影响功率处理器的正常运行;影响电视机的画面质量;影响电子显微镜的清晰度;影响其它换流设备或其它任何由电压过零所控制的设备的同步。以计算机技术和功率半导体制造技术为基础和先导,开关器件功率处理能力和切换速度有了显著提高,电力电子装置的工业市场和应用领域正在不断扩大。有资料分析,预计到2000年,一些发达国家50%以上负载将要通过电力电子装置供电。在电价较高的国家,电力电子技术的应用市场可能会更大。有专家统计,我国目前电能的30%是经过各类功率变换后供用户使用的。随着功率变换装置容量的不断增大、使用数量的迅速上升和控制方式的多样性等,电力电子装置的潜在负作用将日益突出。另一方面,各类家用
21、电器层出不穷,精密仪器设备发展迅猛,信息时代已经到来,越来越多的电气用户对取用的电能形态和功率流动的控制与处理提出了新的要求。这样一来,越来越严重的谐波污染与越来越高的电能质量要求形成了一对日趋尖锐的矛盾。综上所述,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,谐波已成为电能质量另一个重要指标。因此,无论是从保障电力系统的安全、稳定、经济运行的角度,还是从用户用电设备的安全、正常工作的角度,有效地治理谐波,将其限制在允许范围之内,还电网一个洁净的电气环境,营造“绿色电网”,已经迫在眉睫。我国谐波治理的水平还比较低,对电力科技工作者来说,谐波治理问题的研究具有十分重大的理论和现实意义。1.
22、2谐波治理方案为了保证供电质量,防止谐波的各种危害,必须采取措施来抑制供电系统中的高次谐波。目前国内外主要从配电系统、高次谐波发生源以及谐波抑制装置三方面来抑制高次谐波。本文主要讨论采用谐波抑制装置来抑制高次谐波。装设谐波补偿装置的传统方法就是采用LC无源滤波器(Passive FilterPF)。它利用电感、电容元件的谐振特性,在阻抗分流回路中形成低阻抗支路,从而减小流向电网的谐波电流。这种方法在吸收高次谐波的同时还具有改善负载功率因数的功能。而且结构简单,成本较低,技术成熟,一直被广泛应用。但这种滤波器还存在一些不足之处:(1)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
23、是不可能出现的,阻抗的变化大大妨碍了滤波效果,并且还存在滤波器过负荷的可能性。(2)随着电源侧谐波发生源的增加,可能会引起滤波器的过负荷。(3)根据高次谐波次数的多少,需设置多个L-C滤波电路,并且当滤波器投入运行之后,如果高次谐波的次数和大小发生了变化,便会影响滤波效果。(4)同一系统内,在装有很多滤波器的情况下,欲取得高次谐波流入的平衡是很困难的。(5)L-C滤波器电路会因系统阻抗参数变化而发生与系统并联谐振问题,从而使装置无法运行。(6)消耗大量的有色金属,体积大,占地面积大。(7)只能滤除固定频率的谐波电流,当电网频率发生偏移时其滤波特性将发生较大的变化。与传统的PF一样,APF(包括
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- 毕业设计 论文 混合 有源 滤波器 及其 稳态 补偿 特性 分析
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