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发展APF特点 厂家定制 江苏磐华科技供应

上传时间:2022-12-15 浏览次数:
文章摘要:    谐波标准要求越高,对无源滤波器而言,就是滤波支路增多,其硬件造价几乎是以指数速率增长的。而对有源滤波器而言,主要是增加控制的难度和复杂度,硬件的造价基本不受影响。在配电环境日益复杂和

    谐波标准要求越高,对无源滤波器而言,就是滤波支路增多,其硬件造价几乎是以指数速率增长的。而对有源滤波器而言,主要是增加控制的难度和复杂度,硬件的造价基本不受影响。在配电环境日益复杂和电能质量要求越来越严格,APF有源滤波器作为谐波消除装置的优点越来越突出。APF有源滤波器定义1)、基于DC/AC电力电子技术的一种电源设备。2)、实时跟踪负载电流,实时矫正畸变的电流波形为正弦波,净化电能质量。APF有源滤波器工作原理有源电力滤波器通过外部电流互感器,实时检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流的谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波电流大小相等,方向相反的谐波电流注入到电网中,达到滤波目的。APF有源滤波器的基本构成及特点构成:1)、检测模块2)、控制模块3)、功率模块4)、监控模块特点:1)、动态补偿;2)、可同时补偿谐波和无功;3)、所需储能元件容量不大;4)、适当控制可保证不会发生过载;5),发展APF特点、不易受电网阻抗、频率变化的影响;6)、即可单独补偿,发展APF特点,发展APF特点,也可集中补偿。要APF有源滤波器对电网中的谐波进行治理,否则将会对供电系统造成较大的影响。发展APF特点

    1、定义:基波:对周期流量进行傅里叶级数分解,得到的频率和工频相同的分量;谐波:对周期流量进行傅里叶级数分解,得到频率大于基波频率整数倍的分量。2、产生原因:(1)整流器、变频器等设备大量使用晶闸管和二极管(非线性元件),引起波形畸变,产生谐波;(2)电弧炉、荧光灯等非线性负荷的使用。3、危害(1)降低电能传输和利用效率;(2)造成电气设备发热,老化,严重时发生故障损坏;(3)保护系统误动作,引起不必要的事故和损失;(4)造成测量仪表误差增大。治理方式:安装滤波器。分为无源滤波和APF有源滤波器,无源滤波器投资偏低,APF投资偏高;无源滤波只能治理先定单次谐波,APF可主动治理各次谐波;所以在成分单一的谐波场合,可以使用无源滤波来治理,能够获得更好的经济效益;在较为复杂的多次谐波场合中,应使用APF有源滤波器更有效的更立体的治理。智能APF设计在三相四线制当中,APF的巨大功用不仅体现在对三相电流进行谐波补偿。

    有源滤波器(ActivePowerFilter,简称APF)的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。该有源电力谐波滤波装置,根据的瞬时无功功率理论,应用数字信号处理技术(DSP),脉宽调制技术(PWM),智能化功率单元技术(IPM),触摸屏技术(GP)等前沿科技,可实现动态消除谐波,平衡三相负荷,是一种高技术含量,滤波效率理想谐波治理和无功补偿产品。谐波的产生是由于正弦波电压施加在非线性负载上,电流就变成了非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生降压,会使电压波形也变成非正弦波。如今在通讯、半导体、石化、化纤、钢铁中加热炉和汽车制造等行业中使用的负载大部分为非线性负载,如变频调速设备、整流器、不间断电源、开关电源、电弧炉、焊接设备、电脑、电梯、变频空调、节能灯和复印机等等。由于这些非线性负载所产生的大量谐波电流涌入电网中,导致电压波形发生畸变现象。这种谐波污染对电网和用户产生了严重的危害。

    治理谐波可分为预防和补救两方面:预防性治理是指在设备的制造和设计过程中充分考虑到其对电网的谐波注入效应,采取措施比较大限度的减少谐波的产生。补救性治理是指设备投入运行后安装附加的谐波治理设备来抵消减少系统中已有的谐波。谐波补救性方法:1、无源滤波器PPF由电容器和电抗器串联构成,并将参赛设定为对某个特定频率形成谐振,将其并联在非线性负荷接入电网的位置来吸收其产生的谐波2、有源滤波器APF其结构相对复杂,主要包括控制部分和逆变器,理论上可以针对任意频率范围内的谐波进行补偿,而不仅是对某一特定频率的谐波,并彻底恢复工频的正弦波形,但价格昂贵。3、混合型有源滤波器HAPF,是PPF和APF的结合,有相当有价值的使用方案,不仅具有APF高效的补偿能力,又有相同容量下APF无法比拟的价格优势。通过安装APF电力滤波器,阻止谐波源产生的谐波注入电网,或者阻止电力系统的谐波流人负载端。

    随着现代工业以及电力电子技术的不断发展,用电设备越来越复杂多样,由此引发了诸多用电质量的问题。一方面,除了功率因数低的问题之外,各种变流器等电力电子装置的日益广泛应用又为电网引入大量谐波;另一方面,大量的精密仪器非常容易受电力谐波的影响,对电能质量的要求越来越高。在用户侧对电能质量进行积极有效的治理已经势在必行。电网电压的波动、跌落、骤升、不平衡、谐波等除了影响电能质量敏感负荷正常工作外,还会有以下几项危害:电压暂降、中断、暂升、瞬变等。针对这些问题的常见的治理手段主要有:电容补偿、调谐补偿、单相分别补偿、动态投切补偿、无源滤波、APF有源滤波等等。每种手段主要针对某个方面的问题治理,但同时会影响到其他方面,或者会产生不利影响,或者会有顺带的帮助作用。 APF有源滤波器的应用领域。智能APF设计

汽车制造行业需要APF有源滤波器原因:车间大量使用电焊机和大容量感性负荷(以电动机为主)等非线性负荷。发展APF特点

    APF融合了技术,将电力电子自动控制、高速计算机等优势融合其中,运用于谐波治理工作具有较强的针对性和现实性。它建立在测量下的负荷电流谐波含量指数的基础之上,运用逆变器,使产生的谐波电流与系统中谐波电流大小相同,但相位相反,这样的谐波电流进入电网后,可以与其中己存在的谐波相抵消。瞬时无功能理论结合的实践经验,在APF谐波检测运作过程中发挥巨大作用。瞬时无功理论中的某些理论成果是严格以三相平衡为前提的,所以也只适用于三相三线的接线方式。在三相三线制的运作当中,如果三相电流出现失衡状况,在公共回路当中就会有所反应,如会有少量的电流产生,在这种情况下,三相当中就会不自觉地引进基波与各次谐波的零序分量,若出现此种状况,瞬时无功理论就失去了存在的前提。在国内电力研究领域当中,三相四线这种普遍使用的接线方式是主要研究对象,近几年的研究也不断实现新突破,零序电流分离在电力研究者当中获得了一致好评,值得加大研究力度,并大力推广。发展APF特点

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