1.1有源滤波器谐波电流治理模块概述
1.2有源滤波器谐波电流治理模块的基本原理
有源滤波器工作原理是:用电流互感器采集直流线路上的电流,经A/D采样,将所得的电流信号进行谐波分离算法的处理,得到谐波参考信号,作为PWM的调制信号,与三角波相比,从而得到开关信号,用此开关信号去控制IGBT单相桥,根据PWM技术的原理,将上下桥臂的开关信号反接,就可得到与线上谐波信号大小相等、方向相反的谐波电流,将线上的谐波电流抵消掉。这是前馈控制部分。再将有源滤波器接入点后的线上电流的谐波分量反馈回来,作为调节器的输入,调整前馈控制的误差
图1-1 ANAPF 有源电力滤波器原理图
1.3有源滤波器谐波电流治理模块参照标准
GB/T14549-1993 《电能质量:公用电网谐波》
GB/T15543-2008 《电能质量:三相电压不平衡》
GB/T12325-2008 《电能质量:供电电压偏差》
GB/T12326-2008 《电能质量:电压波动和闪变》
GB/T18481-2001 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》
GB/T15945-2008 《电能质量:电力系统频率偏差》
GB17625.1-2012 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
GB/T15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》
JB/T11067-2011 《低压有源电力滤波装置》
1.4 ANAPF 系统的构成
图1-2 为ANAPF 的系统原理图。图中电流源是电力系统交流电压,非线性负载为谐波源,工作时产生谐波和无功电流。ANAPF 主要由负载电流检测、指令电流计算、桥臂电流输出控制、驱动电路以及主电路组成。通过检测负载电流中的谐波电流成分来得出实际补偿需要的指令电流。IGBT 驱动电路以及主电路为补偿电流发生电路,它的主要作用是根据指令运算电路得出的谐波电流补偿信号,产生实际的补偿电流。主电路主要由电压型PWM 变流器,以及与其相连的电感和直流侧支撑电容(DC-link)组成。
ANAPF 不仅可滤除谐波电流,还可适当补偿无功,平衡三相系统的电流。
图1-2 ANAPF 系统原理图
1.5 ANAPF 性能
1.5.1 技术参数
ANAPF 技术参数如表1-1 所示。
1.5.2 保护功能
a) 输出X限保护
当谐波负载容量X出ANAPF 补偿能力时,ANAPF 按zui大能力输出(即限流输出),能X避免由于负载容量过大而引起ANAPF 线路烧毁的情况;
b) 过温度保护
ANAPF 内部功率半导体部分温度X过85±2℃时,ANAPF 会自动切断主回路,且显示屏HMI 上产生相应的故障记录;
c) 直流母线过压保护
直流母线电压X过设定值时,ANAPF 会自动关闭,且显示屏HMI 上产生相应的故障记录;
d) 输入电压欠压、过压保护
当输入电压高于或低于额定电压的±10%时,ANAPF 会自动关闭,且显示屏HMI 上产生相应的故障记录。
1.6. ANAPF 的电路结构
ANAPF 电路结构主要由主电路、逻辑控制电路、驱动电路和电流采样电路等组成。
1.6.1 主电路
ANAPF 主电路如图1-3 所示。
图1-3 主电路图
主电路由断路器(QF)、交流接触器(KM)、限流电阻(R)、输出电抗(L1、L2)、RCL 滤波支路、IGBT 变流模块、膜电容组成。
主电路采用三相全桥电压型PWM 变流器,变流器的作用主要是将电网的电压经IGBT 功率模块整流后为储能电容充电,使母线电压维持在某个稳定值,在这个过程中变流器主要工作在整流状态;当主电路产生补偿电流时,变流器又工作在逆变状态。
电容用来储存直流侧能量;输出电抗的作用:补偿电流通过电抗向系统注入或吸收电流。
1.6.2 逻辑控制电路
逻辑控制回路包括继电控制、电源系统和PWM 脉冲输出三部分:
1.6.3 驱动电路
驱动电路由电源部分、驱动部分和保护部分组成:
1.7 人机界面
液晶显示屏的作用是检测、控制ANAPF 的当前运行状态以及记录相关运行数据,便于用户实际操作。显示内容如表1-2 所示:
具体操作步骤及方法详见X三章节。
1.8 型