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高等电力电子问答及答案
七 什么是DVR,画出两种DVR拓扑结构并简述DVR控制原理。
随着近年来电压跌落现象的增多,电压跌落已成为最主要的动态电能质量问题之一。动态电压恢复器DVR(Dynamie VoltageRestorer)。在供电电压发生跌落时,DVR能在几毫秒内产生一个补偿电压,与电网电压叠加,补偿故障电压与正常电压的差值,从而把负荷电压维持在稳定值。传统DVR由储能部分、逆变部分、滤波器和串联变压器组成。
图中Ua、Ub、Uc为系统侧电压,Cl是储能电容,C2是二次侧藕合电容。系统侧利用可控整流桥将交流电变换为直流电为储能电容Cl充电,在发生电压跌落时,通过控制逆变器的逆变超前角,得到适当的输出电压。
LVC型DVR适用于三相三线制系统,装置的电路结构如图1所示。DVR装置能量源采用三相不可控整流的方式,从系统侧取得能量注入直流侧电容(C1和C2),保证了该装置可以长时间地补偿电压差量。A,B,C三相系统电压经过开关S1、接触器KM1和熔断器,进入三相不可控二极管整流器。由整流器向电容器C1和C2充电。在整流器的直流侧加装了平波电抗L1和充电电阻R1。平波电抗器的作用是降低二极管整流器交流侧电流波形的畸变率。充电电阻的作用是在电容器充电时降低充电电流。电容器充电到80%的时候,将继电器K1合上,充电电阻被短路装置采用三相桥式逆变器输出能量,逆变器输出的补偿电压量通过串联变压器耦合进入主回路。在逆变器出口装设滤波器,滤波器的设计采用Γ型LC滤波器结构。那么将滤除输出电压中的高次谐波(主要是开关频率及其整数倍),这将降低串联变压器的设计容量。系统需要测量的电气量有电源侧电压、负载侧电压、负载电流、补偿电流和直流侧电压等。
DVR的工作原理图。DVR装置串联在系统与敏感负荷之间,当系统侧供电电压(USYS)发生跌落时,DVR装置迅速检测并算出跌落部分的大小,立即生成、输出相应大小的补偿电压(UDVR),以保证负荷侧电压(ULOAD)维持不变,令敏感负荷感受不到系统电压的波动,确保敏感负荷的供电质量。
六 画出并联/串联有源滤波器电路结构图,并分析各适用的场合和控制原理。
串联型有源电力滤波器则主要对结点电压进行补偿。并联型有源电力滤波器则对结点电流进行补偿,消除谐波并补偿无功和负序。此外,并联型有源滤波器能够调节直流侧电容电压。
主电路为IGBT构成的三相桥式电压型PWM逆变器,逆变器输出通过三相变压器串在系统和负荷之间(见图3),用于抵消负载产生的谐波电压。具体的步骤是:检测回路中的检测单元检测到系统的电压波形,然后采用FIR数字滤波的方法利用工控机计算出需要补偿的谐波分量,再将计算出的补偿分量用等面积法转化为PWM脉冲分量传给PWM控制回路,由PWM控制回路发出触发脉冲触发IGBT主逆变回路,产生补偿波形。
并联其工作原理就是根据所检测到的负荷谐波电流分量来控制有源滤波器,使其发出一个相反的谐波电流,这样在系统中将不含有这个谐波电流成分,从而起到补偿作用。理论上讲,有源滤波器可以对任意谐波电流进行补偿。
并联型APF只适合补偿电流型谐波源负载,而串联型APF适合补偿电压型谐波源负载,能够解决保证用户端电能质量水平达到要求。
工作时, APF相当于一个与负载串联且受谐波电流控制的受控电压源,将负载侧负载电流、负载电压、有源滤波器电容电压作为控制对象,它产生一个K倍于谐波电流的谐波电压UC=Kish,而对基波来讲,其K值为零。由图3可知,当K→∞时,流入负载的谐波电流ish→0,从而使isf≈Is=iL。通过控制APF,让K足够大,就能使流经负载的电流不含谐波成分,变为一正弦电流,最终完成对谐波的补偿。
并联有源电力滤波器的工作原理是:控制电路首先检测出负载谐波电流,然后形成PWM控制信号,最后由驱动电路产生驱动信号以触发主电路中开关器件,使主电路输出所需的补偿电流;由于其在任何时刻与负载谐波电流大小相等、方向相反,从而抵消了线路中的谐波电流,将电源侧电流补偿为正弦波。
五 列出几种电网常见的电能质量问题的典型现象以及发生的主要原因,并给出几个常用的电能质量指标。
电力系统中,理想的电压应具备下列特点:频率稳定,我国电力系统频率为50 Hz;波形为正弦波;电压幅值稳定,且为规定值,如0.38 kV、10 kV等;三相间相位依次相差120°。但随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,引起电网电流、电压波形发生畸变,产生电网的谐波污染。另外,冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等在运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的公害。
指标?涉及电能质量六个方面的国家
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