三相不控整流器输入LC滤波器分析

最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:三相  整流器  LC滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言

  对于电网而言,传统交-直-交变频器均为非线性负载,即网侧电流含有大量的低次和较高次谐波电流,造成输入功率因数降低和电流thd增高,不符合谐波电流发射限度标准:iec61000-3-2和iec61000-3-12。谐波电流的危害不言而喻,为此必须采取谐波电流抑制措施。对于三相供电的传统交直-交-变频器系统,除了改善输入电流波形和减少基波功率因数角外,另一项重要的目标是维持直流电压相对负载的硬度,即要有较高的负载调整率,还要有较高的平均值和较低的纹波电压峰峰值,以便提高后级逆变器-电动机系统的恒转矩范围,提升输出功率等级。

  到目前为止,出现了非常多的滤波原理和滤波方法,对谐波源的分析也较为深入。常用方法包括无源滤波、有源滤波以及混合滤波,又可以划分为调谐的滤波器、高通滤波法、各种有源电力滤波器法、各种三相可控整流器、各种无源电力滤波器,等等。对于有源滤波或校正技术,虽然滤波或校正效果好,但技术复杂,成本较高,在某些场合和一定的阶段时期不适于推广应用。无源滤波技术发展最早,在抑制设备谐波方面效果较好,好的无源滤波方式,不仅可以抑制谐波电流,还具有无功补偿作用。据了解目前三相交流电压供电的商用变频空调尚未采用三相有源pfc,仍然采用lcl滤波方式,生产机型全部出口欧洲国家。对三相供电的交直交变频器,目前已经出现了大量不同的无源滤波技术,如单级LC滤波器、多级lc滤波器、多种3次谐波注入的滤波器、变压器耦合滤波器、电感耦合滤波器等。本文旨在针对性价比高的单级lc滤波器-整流桥-电阻负载系统进行理论分析、仿真分析和实验测试,确定最佳lc滤波器设计方法,同时解决单级lc滤波器的几个关键问题,如直流电压提升原理、整流桥最佳输入线电压波型等,为单级lc滤波器在整流桥这类非线性负载中的应用打下基础。

  2 三相lc滤波器-不控整流桥系统的关键问题

  2.1 谐波源与特性问题

  非线性负荷的谐波源型式可以大致划分为三种:谐波电压源、谐波电流源和混合谐波源。对于可控硅整流器、矩阵整流器以及电流源型pwm整流器,由于输出直流侧后接较大感值的平波电抗器,在网侧呈现谐波电流源特性,感性越强与负载越大,谐波电流源特性越显著,需要采取整流桥前并联补偿。对于三相不控整流器、电压源整流器,由于输出直流侧后接较大容值的滤波电解电容器,在网侧呈现谐波电压源特性,容性越强负载越大,谐波电压源特性越显著,尖峰电流越高,需要采取整流桥前串联补偿。对于较大功率输出的三相不控整流器的直流侧一般都后接lc滤波器,电抗器的作用是平滑直流侧电流,对于非无穷大供电系统当电感量不足时,谐波源特性介于谐波电流源与谐波电压源特性之间。

  供电线路上串入滤波电感之后,谐波电压源特性的三相不控整流桥-电解电容-负载系统具有了谐波电流源特性,谐波电流的频率越高越有利于抑制,电感量越大越体现电流谐波源特性,因而可以考虑线路间并联电容来旁路产生的谐波电流,谐波电流的频率越高越有利于旁路。可以认为单级lc滤波器-三相不控整流桥-电解电容-负载系统的谐波等效电路具有混合谐波源特性,其等效电路应该为谐波电流源与谐波电压源的综合,这一点符合诺顿定理,如图1所示。

  

单级lc滤波器-三相不控整流桥-电解电容-负载系统谐波等效电路

 

  图1 单级lc滤波器-三相不控整流桥-电解电容-负载系统谐波等效电路

  对于不控整流桥谐波源特,当忽略电网分布感抗时,典型的输入相电压、线电压、相电流以及直流电压的关系见图2(a),输入电流的thd很大,正弦度不高,不符合谐波电流发射限度标准:iec61000-3-2和iec61000-3-12,为此必须采取适当的无源滤波措施,以便提高网侧电流的位移因数和波形因数。在众多的无源滤波方案中,单级输入lc滤波器是一种简单易行、成本低廉、滤波效果好的措施,通过合理的参数配置可以获得接近1的输入功率因数,此时输入相电压、线电压、相电流以及直流电压的关系见图2(b)。

  

输入相电压

 

  (a)无输入滤波器

  

输入相电压

 

  (b)单级lc输入滤波器

  图2 输入相电压、线电压、相电流以及直流电压的关系

  图2来源于滤波电感l=25mh、滤波电容c=35mf(y接法)、电解电容680mf、电阻负载45w时的单级lc滤波器-三相整流电路。从图2b)可以看出,网侧电流与网侧相电压基本同步,波形基本一致,网侧功率因数接近于1。还可以看出,整流桥输入侧相电压与线电压波形畸变,且其相位均滞后相应的网侧相电压与线电压,其幅值也远高于相应的网侧相电压与线电压幅值,直接导致整流桥直流侧电压的平均值升高,纹波峰峰值也得到抑制,因此引出了单级lc滤波器-整流器电路的几个关键问题:等效谐波源问题、lc最佳参数配置问题、整流器最佳线电压波形问题、直流电压升高与直流纹波电压降低问题等。

关键字:三相  整流器  LC滤波器 编辑:神话 引用地址:三相不控整流器输入LC滤波器分析

上一篇:一种三极管开关电路实现方案
下一篇:数字电位器的分析及应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31

三相四桥臂逆变器
摘要:叙述了三相四桥臂逆变器的工作原理与控制方法。 关键词:三相;四桥臂;逆变器Three?phase InverterwithFourBridgeLegs 1前言 三相四桥臂逆变器,主要用于给三相不对称负载供电的UPS、中频变频器和航空机载变速恒频发电系统。它是近两年才出现的一种新型逆变器,主要特点是体积小重量轻。 一般的三相逆变器是只有三个桥臂的三相半桥式逆变器,当给不对称负载供电时,就必须在输出端接入一个△/Y输出变压器,或接入一个中性点形成变压器(NeutralFormedTransformer简称NFT)。NFT是一个变比为1:1的自耦变压器,它虽然比 △/Y输出变压器的体积重量小些,但它的
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>四桥臂逆变器
三相鼠笼式电机工作原理及结构
  三相异步鼠笼式电动机的工作原理   当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组。   从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。   鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。   鼠笼转子分为:阻抗型转子、单鼠笼型转子、双鼠笼型转子、深槽式转子几
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>鼠笼式电机工作原理及结构
单相逆变器和三相逆变器能否可以接在一起
  有一个客户,已安装一台三相15kW逆变器,最近要增加10块300W共3kW组件,想用一个单相逆变器,请问电气接入是否可以?      1、采用有零线的系统接入没有问题     根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。其中IT系统没有零线,TT系统、TN系统有零线,在工商业和民用系统中,绝大多数是TN系统。并网逆变器接入电网,三相逆变器是3根火线,1根零线,一根地线,单相逆变器是1根火线,1根零线,一根地线,如果已有三相电网,单相逆变器只要接入1根相线(即火线),和1根零线一根地线就可以了,因此电气上是不存在问题。      2、采用三相四线制的电表
[新能源]
Fluke 1738三相高级电能质量记录仪的功能及主要特点分析
Fluke 1738 三相高级电能质量记录仪兼容 Fluke Connect® 移动应用和桌面软件,让您获得所需数据实时做出重要的电能质量和电能量决策。类似于 Fluke 1736 电能质量记录仪,1738 高级电能质量记录仪也能够自动获取并记录超过 500 个电能质量参数,同时还能帮您解决更高级的电能质量问题。具有增强的电能质量健康状况概要 (EN50160) 分析功能,帮助您更快地了解电力系统的总体健康状况。电能质量健康状况概要以包括可视化事件波形获取在内的详细电能质量数据为工作基础;让您对所需数据拥有更好的可视性,以优化系统的可靠性并节省电费。 借助优化的用户界面、柔性电流探头和智能测量检定功能,您可以通过检定和纠正常见
[测试测量]
小功率三相变频电源的设计
    在实验室中或者在家庭的某些特殊场合经常会用到三相交流电源,而如果室内配电没有三相电源,那么就会给我们的实验或者生活带来很大的麻烦,针对此问题,本文提出了一种简单并且易于实现的三相逆变电路,可以输出三相变流电,并且具有输出电压以及输出频率等参数可以灵活调节的特点。 1 设计原理     传统的方式是用晶体管和变压器购成自激振荡电路,再通过变压器的次及输出。以这种方式实现的电路由于晶体管工作在线性状态,所以通常效率较低。本文将介绍一种数字方式实现的逆变电源,相比传统的方式效率有很大的提高,而且应用中也更加的灵活方便,电路工作过程中也更加的稳定可靠。总体的设计思路如图1所示。     本系统由一个稳压的直流电源供电,
[电源管理]
小功率<font color='red'>三相</font>变频电源的设计
三相电机怎么装成两相电机 如何测量三相电机的好坏
  将三相电机改装成两相电机是比较困难的,因为三相电机的工作原理与两相电机有很大的差异。三相电机需要三相交流电源才能正常工作,而两相电机只需要两相交流电源。   一般来说,要将三相电机改装为两相电机,需要使用电容器和附加电路来实现。具体而言,可以采用以下两种方法之一:   单位旋转方法:这种方法需要使用两个电容器,将三相电机接线重新组合,形成两个电路,从而实现两相电机的工作。该方法的优点是成本相对较低,但需要一定的电机知识和技能。   伏安法:这种方法需要对三相电机进行改造,添加附加电路,从而实现两相电机的工作。该方法需要一定的电机知识和技能,成本较高,但可以实现更好的效果。   需要注意的是,将三相电机改装为两相
[嵌入式]
智能相位控制技术,东芝推出三相无刷电机控制预驱IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出三相无刷电机控制预驱IC“TC78B027FTG”,它采用智能相位控制(InPAC)技术,能在高速服务器风扇、鼓风机和泵等众多应用中实现最佳运行效率。 TC78B027FTG产品图 近年来,服务器的容量和性能不断提升,这就需要尺寸更大、运转速度更快的风扇,对设备产生的多余热量进行冷却处理。 与此类似,小型鼓风机、真空吸尘器和泵也采用较高功率的高速叶轮。TC78B027FTG是带有预驱的无刷电机控制器,能驱动各种不同的外部MOSFET,从而应对上述挑战。 TC78B027FTG采用智能相位控制(InPAC)和闭环速度控制技术。InPAC提供高效驱动功能,有助于实现
[工业控制]
智能相位控制技术,东芝推出<font color='red'>三相</font>无刷电机控制预驱IC
基于Simuink的无穷大电源供电系统和同步发电机三相短路的仿真
1 无穷大功率电源供电系统三相短路 首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流的大小。 图1 无穷大供电系统图 图 2 线路参数 然后,我们进行理论计算,目的是为了和之后的仿真结果做对比。理论计算的过程如下: 首先定义基准值:SB=100MVA,UB=110kV(取高压侧)。 然后计算各元件标幺值电抗: XL=0.450*SB/UB2; XT=(Uk%/100)(SB/SN); X*∑= XL+ XT; 然后计算处短路周期分量有效值的标幺值及实际的幅值 Iw=1/ X∑; Iw= IwIB= I*w *sq
[嵌入式]
基于Simuink的无穷大电源供电系统和同步发电机<font color='red'>三相</font>短路的仿真
小广播
最新模拟电子文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved