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有源滤波器(APF)

发布时间:2017/3/22 22:28:34 访问次数:568

   虽然无源滤波器具有投资少、 RCLAMP0514M效率高、结构简单及维护方便等优点,在现阶段广泛用于配电网中,但由于滤波特Jl±受系统参数影响大,只能消除特定的几次谐波,而对某些次谐波会产生放大作用,甚至出现谐振现象。随着电力电子技术的发展,人们将滤波研究方向逐步转向有源滤波器(APF)。其结构及连接如图15-5所示。

   图15-5 有源滤波器(APF)的结构及连接

      

   对于非线性冲击性负荷,在几个周波的时间内,其电流可能出现相当大的波动,引起电压闪变。因此,要抑制电压闪变,必须在负荷电流急剧波动的情况下,跟随负荷变化实时补偿无功电流。近年来采用电力晶体管(GTR)和可关断晶闸管(GTO)及脉宽调制(PWM)技术等构成的有源滤波器,可对负荷电流进行实时补偿。有源电力滤波器的I作原理与传统的SⅤC完全不同,它采用可关断的电力电子器件和基于坐标变换原理的瞬时无功理论进行控制,其作用原理是利用电力电子控制器代替系统电源向负荷提供所需的畸变电流,从而保证系统只向复合的负荷提供正弦基波电流。


   虽然无源滤波器具有投资少、 RCLAMP0514M效率高、结构简单及维护方便等优点,在现阶段广泛用于配电网中,但由于滤波特Jl±受系统参数影响大,只能消除特定的几次谐波,而对某些次谐波会产生放大作用,甚至出现谐振现象。随着电力电子技术的发展,人们将滤波研究方向逐步转向有源滤波器(APF)。其结构及连接如图15-5所示。

   图15-5 有源滤波器(APF)的结构及连接

      

   对于非线性冲击性负荷,在几个周波的时间内,其电流可能出现相当大的波动,引起电压闪变。因此,要抑制电压闪变,必须在负荷电流急剧波动的情况下,跟随负荷变化实时补偿无功电流。近年来采用电力晶体管(GTR)和可关断晶闸管(GTO)及脉宽调制(PWM)技术等构成的有源滤波器,可对负荷电流进行实时补偿。有源电力滤波器的I作原理与传统的SⅤC完全不同,它采用可关断的电力电子器件和基于坐标变换原理的瞬时无功理论进行控制,其作用原理是利用电力电子控制器代替系统电源向负荷提供所需的畸变电流,从而保证系统只向复合的负荷提供正弦基波电流。


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3-22有源滤波器(APF)
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