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          三相不控整流器輸入LC濾波器分析

          作者: 時(shí)間:2011-10-15 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          1 引言

            對(duì)于電網(wǎng)而言,傳統(tǒng)交-直-交變頻器均為非線(xiàn)性負(fù)載,即網(wǎng)側(cè)電流含有大量的低次和較高次諧波電流,造成輸入功率因數(shù)降低和電流thd增高,不符合諧波電流發(fā)射限度標(biāo)準(zhǔn):iec61000-3-2和iec61000-3-12。諧波電流的危害不言而喻,為此必須采取諧波電流抑制措施。對(duì)于供電的傳統(tǒng)交直-交-變頻器系統(tǒng),除了改善輸入電流波形和減少基波功率因數(shù)角外,另一項(xiàng)重要的目標(biāo)是維持直流電壓相對(duì)負(fù)載的硬度,即要有較高的負(fù)載調(diào)整率,還要有較高的平均值和較低的紋波電壓峰峰值,以便提高后級(jí)逆變器-電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的恒轉(zhuǎn)矩范圍,提升輸出功率等級(jí)。

            到目前為止,出現(xiàn)了非常多的濾波原理和濾波方法,對(duì)諧波源的分析也較為深入。常用方法包括無(wú)源濾波、有源濾波以及混合濾波,又可以劃分為調(diào)諧的濾波器、高通濾波法、各種有源電力濾波器法、各種可控、各種無(wú)源電力濾波器,等等。對(duì)于有源濾波或校正技術(shù),雖然濾波或校正效果好,但技術(shù)復(fù)雜,成本較高,在某些場(chǎng)合和一定的階段時(shí)期不適于推廣應(yīng)用。無(wú)源濾波技術(shù)發(fā)展最早,在抑制設(shè)備諧波方面效果較好,好的無(wú)源濾波方式,不僅可以抑制諧波電流,還具有無(wú)功補(bǔ)償作用。據(jù)了解目前交流電壓供電的商用變頻空調(diào)尚未采用三相有源pfc,仍然采用lcl濾波方式,生產(chǎn)機(jī)型全部出口歐洲國(guó)家。對(duì)三相供電的交直交變頻器,目前已經(jīng)出現(xiàn)了大量不同的無(wú)源濾波技術(shù),如單級(jí)、多級(jí)lc濾波器、多種3次諧波注入的濾波器、變壓器耦合濾波器、電感耦合濾波器等。本文旨在針對(duì)性?xún)r(jià)比高的單級(jí)lc濾波器-整流橋-電阻負(fù)載系統(tǒng)進(jìn)行理論分析、仿真分析和實(shí)驗(yàn)測(cè)試,確定最佳lc濾波器設(shè)計(jì)方法,同時(shí)解決單級(jí)lc濾波器的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,如直流電壓提升原理、整流橋最佳輸入線(xiàn)電壓波型等,為單級(jí)lc濾波器在整流橋這類(lèi)非線(xiàn)性負(fù)載中的應(yīng)用打下基礎(chǔ)。

            2 三相l(xiāng)c濾波器-不控整流橋系統(tǒng)的關(guān)鍵問(wèn)題

            2.1 諧波源與特性問(wèn)題

            非線(xiàn)性負(fù)荷的諧波源型式可以大致劃分為三種:諧波電壓源、諧波電流源和混合諧波源。對(duì)于可控硅、矩陣以及電流源型pwm整流器,由于輸出直流側(cè)后接較大感值的平波電抗器,在網(wǎng)側(cè)呈現(xiàn)諧波電流源特性,感性越強(qiáng)與負(fù)載越大,諧波電流源特性越顯著,需要采取整流橋前并聯(lián)補(bǔ)償。對(duì)于三相不控整流器、電壓源整流器,由于輸出直流側(cè)后接較大容值的濾波電解電容器,在網(wǎng)側(cè)呈現(xiàn)諧波電壓源特性,容性越強(qiáng)負(fù)載越大,諧波電壓源特性越顯著,尖峰電流越高,需要采取整流橋前串聯(lián)補(bǔ)償。對(duì)于較大功率輸出的三相不控整流器的直流側(cè)一般都后接lc濾波器,電抗器的作用是平滑直流側(cè)電流,對(duì)于非無(wú)窮大供電系統(tǒng)當(dāng)電感量不足時(shí),諧波源特性介于諧波電流源與諧波電壓源特性之間。

            供電線(xiàn)路上串入濾波電感之后,諧波電壓源特性的三相不控整流橋-電解電容-負(fù)載系統(tǒng)具有了諧波電流源特性,諧波電流的頻率越高越有利于抑制,電感量越大越體現(xiàn)電流諧波源特性,因而可以考慮線(xiàn)路間并聯(lián)電容來(lái)旁路產(chǎn)生的諧波電流,諧波電流的頻率越高越有利于旁路??梢哉J(rèn)為單級(jí)lc濾波器-三相不控整流橋-電解電容-負(fù)載系統(tǒng)的諧波等效電路具有混合諧波源特性,其等效電路應(yīng)該為諧波電流源與諧波電壓源的綜合,這一點(diǎn)符合諾頓定理,如圖1所示。

            

          單級(jí)lc濾波器-三相不控整流橋-電解電容-負(fù)載系統(tǒng)諧波等效電路

            圖1 單級(jí)lc濾波器-三相不控整流橋-電解電容-負(fù)載系統(tǒng)諧波等效電路

            對(duì)于不控整流橋諧波源特,當(dāng)忽略電網(wǎng)分布感抗時(shí),典型的輸入相電壓、線(xiàn)電壓、相電流以及直流電壓的關(guān)系見(jiàn)圖2(a),輸入電流的thd很大,正弦度不高,不符合諧波電流發(fā)射限度標(biāo)準(zhǔn):iec61000-3-2和iec61000-3-12,為此必須采取適當(dāng)?shù)臒o(wú)源濾波措施,以便提高網(wǎng)側(cè)電流的位移因數(shù)和波形因數(shù)。在眾多的無(wú)源濾波方案中,單級(jí)輸入lc濾波器是一種簡(jiǎn)單易行、成本低廉、濾波效果好的措施,通過(guò)合理的參數(shù)配置可以獲得接近1的輸入功率因數(shù),此時(shí)輸入相電壓、線(xiàn)電壓、相電流以及直流電壓的關(guān)系見(jiàn)圖2(b)。

            

          輸入相電壓

            (a)無(wú)輸入濾波器

            

          輸入相電壓

            (b)單級(jí)lc輸入濾波器

            圖2 輸入相電壓、線(xiàn)電壓、相電流以及直流電壓的關(guān)系

            圖2來(lái)源于濾波電感l(wèi)=25mh、濾波電容c=35mf(y接法)、電解電容680mf、電阻負(fù)載45w時(shí)的單級(jí)lc濾波器-三相整流電路。從圖2b)可以看出,網(wǎng)側(cè)電流與網(wǎng)側(cè)相電壓基本同步,波形基本一致,網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)接近于1。還可以看出,整流橋輸入側(cè)相電壓與線(xiàn)電壓波形畸變,且其相位均滯后相應(yīng)的網(wǎng)側(cè)相電壓與線(xiàn)電壓,其幅值也遠(yuǎn)高于相應(yīng)的網(wǎng)側(cè)相電壓與線(xiàn)電壓幅值,直接導(dǎo)致整流橋直流側(cè)電壓的平均值升高,紋波峰峰值也得到抑制,因此引出了單級(jí)lc濾波器-整流器電路的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題:等效諧波源問(wèn)題、lc最佳參數(shù)配置問(wèn)題、整流器最佳線(xiàn)電壓波形問(wèn)題、直流電壓升高與直流紋波電壓降低問(wèn)題等。

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