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有源电力滤波器通过电流互感器检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流中的谐波成分,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,达到滤波的目的。
三相电路瞬时无功功率理论是APF发展的主要基础理论;APF有并联型和串联型两种,前者用的多;并联有源滤波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主要是治理电压谐波等引起的问题。有源滤波器同无源滤波器比较,治理效果好,主要可以同时滤除多次及高次谐波,不会引起谐振,但是价位相对高!目前的有源滤波器均以低压为主,高压有源滤波器技术已经成熟,但是实际应用安全系数很低,国际普遍做法是以变压器升压,来可靠性。
有源电力滤波器输出谐波电流,如果按基波50Hz,补偿50次谐波计算,高谐波频率将达到2.5kHz。有源电力滤波器对电流响应速度有很高的要求。电流响应速度与直流母线电压和输出电感大小有关。直流母线电压越高,电流响应越快;输出电感越大,电流响应越慢。我们期望输出纹波电流越小越好,电流响应速度越快越好,这是一对矛盾。
变频设备的应用场合 随着技术的进步,变频设备大量应用于各类场合,变频设备会产生大量的谐波,因此,这类场合是有源滤波器主要的目标市场之一。
目前,有源电力滤波器在国外的研究以日本为代表,已经进入实用化阶段,已有很多应用实例。随着容量的逐步提高,其应用范围也从补偿用电户自身的谐波向改善整个电力系统电能质量的方向发展。
与传统谐波治理技术相比,有源电力滤波器作为净化电网污染,改善供电质量的一种有效装置,具有明显的优势。大功率电力电子技术和控制技术的不断发展,APF的成本逐渐降低,在我国必将有广阔的应用前景,与此同时,此装置在农村电网治理上也必然得到广泛应用。
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