有源電力濾波器在艦船電網(wǎng)諧波補償中的應用
綜上所述,方案3既能滿足艦載特殊的使用條件,又不影響原有定型系統(tǒng),是各方案中的最佳選擇。
有源濾波器原理如圖3所示,圖中有源電力濾波器和負載并聯(lián)接入電網(wǎng),工作時,有源電力濾波器相當于受控電流源,它產(chǎn)生與負載諧波電流大小相等、方向相反的諧波電流注入電網(wǎng),抵消負載產(chǎn)生的諧波電流,使流入電網(wǎng)的電流接近正弦波,從而達到諧波補償的目的。使用時,將裝置安裝在雷達設備配電柜旁,從雷達設備供電回路前端接入即可。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/180785.htm
圖3 有源電力濾波器原理圖
4.有源電力濾波器裝置設計
有源電力濾波器裝置主要由功率變換主電路、IGBT的驅動與保護電路、控制電路構成。
主電路由兩組三相電壓型PWM變流器構成,這兩個功率模塊公用一組直流電容器;交流側與負載諧波源并聯(lián)連接,如圖4所示。其中的開關元件選用的是IGBT。工作時,各組PWM變流模塊根據(jù)電流跟隨控制電路所發(fā)出的指令信號獨立工作,產(chǎn)生各自的諧波補償電流,相加后以抑制諧波源負載注入電網(wǎng)側電流中的諧波成分。
圖4 主電路結構圖
驅動電路以日本三菱公司集成驅動模塊M57959為核心組成,此模塊為厚膜電路,可用于驅動1200V/400A以下或600V/400A以下的IGBT;驅動信號延遲最大僅1.5us;最高工作頻率可達40kHz;內(nèi)裝用于控制電路和驅動電路之間隔離的光耦和保護電路,能在短路和過流情況下作出迅速的反應。驅動電路采用+15V、-10V雙電源供電,可確保IGBT關斷期間不發(fā)生誤導通,提高驅動電路的抗干擾能力。過流保護利用集成驅動模塊內(nèi)部過流保護功能和逆變橋母線集中檢測保護雙重方式完成;此外,驅動板上還設有功率器件過熱、直流母線過壓、直流母線欠壓3種保護。
控制電路是以雙DSP為核心的數(shù)字、模擬混合控制電路。采用數(shù)字電路實現(xiàn)指令運算等功能可以免受溫飄及元件老化的影響,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,便于系統(tǒng)升級。數(shù)字系統(tǒng)主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與處理;模擬系統(tǒng)主要實現(xiàn)電流跟蹤控制,控制脈沖的生成,各種輸入信號的調(diào)理,保護,報警及一些I/O接口電路。
5.系統(tǒng)試驗和補償效果
補償裝置已在雷達地面試驗場完成安裝調(diào)試,按照技術條件要求與雷達設備進行了聯(lián)機模擬試驗,對裝置投入后電網(wǎng)諧波電流進行了詳細測試和分析。圖5為補償裝置投入后電網(wǎng)側電壓電流波形,電流波形明顯接近正弦,與圖1相比大為改善;圖6為負載電流波動時電網(wǎng)側電壓、電流波形,可見,在波動過程中,補償效果仍然可以保證,說明系統(tǒng)響應特性完全可滿足負載特性的要求。
圖5 補償后電壓電流波形
圖6 負載電流波動時電壓電流波形
表3為補償后電網(wǎng)側電流各單次諧波含量,與圖1、2相比,總諧波含量由原來的29.70%下降到7.71%。按照GJB151A標準CE101項目電流噪聲限值的測試計算方法,將各次諧波電流折算成相應的分貝值,與CE101所規(guī)定的限值對比,結果均未超標。由此可見,補償裝置投入后,對電網(wǎng)諧波電流的補償效果非常明顯。目前補償裝置正在按裝艦要求進行結構改進和環(huán)境試驗,為正式上艦安裝調(diào)試和艦上試驗作準備。
表3 滿載時電流的各次諧波含量
6.結論
有源電力濾波器是一種特別適合艦船電網(wǎng)諧波治理的優(yōu)秀方案。它的使用,較好地抑制了艦船電網(wǎng)中的諧波污染,極大地改善了電網(wǎng)的電能質量,滿足了艦用設備的要求及GJB151A中CE101項的指標要求。對于與艦船電網(wǎng)相似的獨立小容量電網(wǎng)的諧波治理具有較好的推廣應用價值。
評論