高压大容量串联有源电力滤波器关键技术研究

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近年来,随着电力电子技术的发展,各种非线性负载的大量应用,给电网带来了严重的谐波污染,并由此产生了一系列电能质量问题。但同时,各种敏感负载对电能质量的要求有日益提高,在这种背景下,谐波问题成为了人们普遍关注的问题。混合型有源电力滤波器由于综合了无源滤波器成本低、可靠性高以及有源滤波器补偿方式灵活等特点,成为目前谐波抑制领域的研究热点。本文主要围绕着基于变压器基波磁通补偿(fundamental magnetic flux compensation,FMFC)原理的串联混合型有源电力滤波器(series hybrid active power filter,SHAPF)以及相关问题展开研究,主要内容是:1、将基于FMFC原理的SHAPF推广到三相电路。首次讨论了采用三相六桥臂全桥逆变器的三相APF干扰电压相间耦合问题。解释了在同样条件下,采用三相逆变器的滤波效果比三个单相逆变器差的原因。并提出短接逆变器母线1/2分压点和串联变压器的中性点能在一定程度上实现干扰电压的解耦,改善滤波效果。实验结果证实了理论分析的正确性。2、对基于FMFC原理的SHAPF的母线电压控制技术展开研究,提出了一种不依赖于串联变压器端口电压的测量SHAPF的直流母线电压控制策略。直流母线电压的受控,为基于磁通补偿原理的APF自动适应各种工况提供了可能。该策略没有额外增加器件,不增加成本。3、当逆变器同时向串联变压器的二次绕组注入基波和谐波电流时,试验中出现了SHAPF的系统电流和逆变器输出电流间谐波振荡现象。本文就这一现象展开研究。得出结论是有源滤波器的电流振荡现象的实质是APF系统对间谐波失稳。提出了几种增强间谐波稳定性的措施。其中,电压前馈控制简单易行,除了可以解决电流振荡问题外,还能进一步改善滤波效果。仿真和实验结果均证实了理论分析的正确性。4、前三部分的内容为基于FMFC原理的SHAPF应用于高压大容量的电力系统打下了基础。在其研究结论上,确立了高压应用时应采用三个互相独立的单相逆变器和控制策略,且不共用直流母线;也不再同时补偿同相谐波电流。在此基础上,本文建立了应用于高压大容量系统的串联变压器等效阻抗模型,并以此讨论串联变压器的本体参数对变压器谐波等效阻抗的影响,得出了变压器的变比k对其等效谐波阻抗和SHAPF的滤波效果存在重大影响的结论。进而以广东某厂的10kV、0.8MVA实际系统为例,建立了SHAPF的全局模型,详细分析了串联变压器本体参数和逆变器电流控制环节各参数对滤波效果的影响。该全局模型为实际样机的参数设计提供了理论基础。仿真验证了理论分析结果的正确性,为实际样机的参数设定提供了依据。5、研制了一套基于磁通补偿原理的串联混合型APF工程样机,并在广东某厂的10kV、0.8MVA实际系统挂网运行。样机的滤波效果良好。还就一些极端工况的滤波效果以及负载端电压等影响SHAPF应用前景的问题展开了实验研究。
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ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技