有源电力滤波器的研究热点和发展

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有源电力滤波技术的国内外现状分析及其改进措施

有源电力滤波技术的国内外现状分析及其改进措施

有源电力滤波技术的现状分析及其改进方法摘要:随着非线性负荷广泛使用,电能质量在不断下降。

而有源电力滤波技术是解决该问题的有效手段。

本文首先介绍有源电力滤波器(APF:Active power filter)的组成和分类,然后论述有源电力滤波器的两个关键性技术,最后对它的发展前景进行分析。

关键词:有源滤波技术、电流谐波、电流控制方法正文:随着电力电子技术不断发展,电网中增加了大量的非线性负载,特别是大容量变流设备的使用,导致大量谐波注入电网,使得电网电压和电流波形发生畸变,电能质量日益下降,电网谐波已成为电网一大公害。

随着电力电子技术及控制技术的不断发展,大功率可关断器件(GTR、GTO、IGBT等)不断使用,以及对非正弦情况下无功功率理论研究深入,使得APF开始在民用设备上使用,且单机装置的容量逐步提高,其应用领域从补偿用户自身的谐波向改善整个电力系统供电质量的方向发展。

APF的组成及分类1.组成最基本的并联型APF系统主要由两大部分组成——指令电流检测电路与补偿电流发生电路(由电流跟踪控制电路、驱动电路和主电路三部分构成)。

2.分类从不同角度出发,APF具有不同的分类标准。

1)根据应用场合不同,APF可以分为有源直流滤波器和有源交流滤波器两大类。

前者主要用来消除高压直流系统中换流器直流侧的电流、电压谐波;后者则应用于交流电力系统。

2)根据逆变器直流侧储能元件不同,APF又分为电流型和电压型。

电压型APF效率高,投资少,可任意并联扩容,易于单机小型化,经济性优,适用于电网谐波补偿,因此目前实用装置九成以上是电压型。

3)根据APF与电网连接方式不同,APF可以分为并联型、串联型、混合型和串-并联型。

目前并联APF在技术上已经成熟,它是当前应用最广泛的APF拓扑结构。

串联型APF与并联型APF相比前者损耗大,且各种保护电路也复杂。

因此,很少研究单独使用的串联型APF,而大多数将它作为混合型APF的一部分予以研究。

有源电力滤波器的发展历史和研究现状概述

有源电力滤波器的发展历史和研究现状概述

有源电力滤波器的发展历史和研究现状概述1969 年,Bird 和Marsh 等人提出通过向电网注入三次谐波电流来减少电流中的谐波成分,从而改善电流波形的思想,这就是有源电力滤波技术的萌芽[11]。

1971 年,日本的H.Sasaki 和T.Machida 提出有源电力滤波器技术,首次完整地描述了有源电力滤波器的基本原理:通过产生与负载谐波和无功电流大小相等方向相反的补偿电流,来抵消负载谐波和无功电流,从而达到净化电网的目的。

但是由于当时电力电子技术的发展水平不高,全控型器件功率小、频率低,采用线性放大器产生补偿电流,损耗大、成本高,因而有源电力滤波器仅局限于实验研究,未能在工业中应用。

1976 年,L.Gyugyi 等人提出用大功率晶体管构成PWM 逆变器控制APF 来抑制谐波,引起了普遍关注,确立了有源电力滤波器的主电路的基本拓扑结构和控制方法,从原理上阐明了有源电力滤波器是一个理想的电流发生器,并讨论了实现方法和相应的控制原理,奠定了有源电力滤波器的基础。

80 年代以来,随着大中功率全控型半导体器件的成熟和脉宽调制(Pulse Width Modulation PWM)控制技术的进步,对有源电力滤波器的研究逐渐活跃起来。

这一时期的一个重大突破是,1983 年H.Akagi 等人提出了“三相电路瞬时无功功率理论”[12],以该理论为基础的谐波和无功电流检测方法在有源电力滤波器中得到了成功的应用,极大地促进了有源电力滤波器的发展。

随着电力电子技术的发展,特别是高功率大电流的半导体器件及可关断晶闸管(GTO)的发展以及瞬时无功功率理论提出的发展,国内外对谐波问题的研究也不断有新的进展,近年来,国际上有关有害电流检测和抑制技术的研究更是十分活跃,每年都有量的论文发表。

这一方面说明了这一研究的重要性,另一方面也预示着这一领域的研究有望取得重大突破。

国外对有源电力滤波装置的开发研究工作始于20 世纪90 年代初期,到现在已进入实用化阶段。

有源电力滤波器的发展与应用

有源电力滤波器的发展与应用

有源电力滤波器的发展与应用摘要:介绍有源电力滤波器在国外近年来的一些发展情况,介绍有源电力滤波器目前的主要研究问题、分类及其应用情况。

关键词:谐波有源电力滤波器Development and Application of APFAbstract:The information about active power filter is introduced in this paper. The main researchproblems, classify and application of active power filter in overseas are introduced. Keywords:Harmonics Active power filter1引言电力电子装置和非线性负载的普遍使用,使谐波电流和无功电流大量注入电网,严重威胁电网和电气设备的安全运行与正常使用,对谐波无功进行滤波和补偿已成为电力电子技术、电力系统、电气自动化、理论电工等领域中的重要研究课题。

使用无源滤波装置来解决无功和谐波问题存在许多缺点。

如无源滤波器的设计大多针对特定频率的谐波,只能滤除特定次谐波,存在着与电网发生谐振的可能性;并且对电网阻抗和频率变化十分敏感;体积大、损耗大等等。

为解决这一问题,人们做了许多研究与探讨,其中具有代表意义的是有源电力滤波器[1]。

从目前国外的使用情况来看,利用有源电力滤波器进行谐波和无功补偿是今后的一个发展趋势。

有源电力滤波器是一种动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,它能对频率和大小都变化的谐波和无功进行补偿,可以弥补无源滤波器的缺点,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的补偿谐波装置[2]。

早在70年代,有源电力滤波器的基本原理和主电路拓扑结构就已被确定[3],但由于受当时的技术条件限制,未能使有源电力滤波器得以实施。

进入80年代后,新型电力电子器件的出现、PWM控制技术的发展以及瞬时无功功率理论的提出,极大地促进了有源电力滤波器技术的发展。

有源电力滤波器的发展趋势

有源电力滤波器的发展趋势

有源电力滤波器的发展趋势传统无源滤波器为T治理电网中的谐波,目前工业应用而言,无源电力滤波器(Passive Power Filter, PPF)以其投资少,效率高,结构简单,运行可靠,维护方便等优点而在众多领域得到了广泛使用。

但其也有诸多的缺点:滤波特性易受电力系统参数的影响,特别是在高压系统中,滤波器失谐状态下,难以满足治理要求;易与系统发生谐振,导致谐波放大,引起无源滤波器过载,甚至烧毁,危及电网安全;单独的无源电力滤波器难以避免无功倒送.此外无源滤波器中的电感、电容消耗大量有效材料,体积大,占地多。

有源电力滤波器由于传统无源滤波器存在固有缺陷,有源电力滤波器(Active Power Filter, APF )的概念于1971年由H. Sasaki和T. Machida提出[Wl,通过向电网注入反方向谐波电流来减少电源电流中的谐波成分,从而改善电源电流波形的新方法. 1976年,LGyugyi和ECStyaula 提出了用PWM逆变器构成的有源电力滤波器[[12]s 1983年,赤木泰文等人提出的“三相电路瞬时无功功率理论”[13〕极大的推动了有源电力滤器的发展.90年代后,并伴随着新型电力半导体器件的出现,脉宽调制技术及高速数字信号处理器的发展,日本、美国、德国等工业发达国家有源电力滤波器已得到了高度重视和日益广泛的应用.目前许多国际著名公司均开发了相关APF产品,如ABB, TOSHIBA, SIEMENS等,其中较多的单台容量为数百千瓦的并联APF.我国在有源电力滤波器方面的研究起步较晚,直到1989年才见到这方面研究的文章,1993年才见到试验性的工业应用实验.21世纪初,研究单位主要集中在一些高等院校和少数研究机构,并取得了一定的科研成果[ia-is].近年来伴随着我国经济高速发展,谐波治理需求越来越迫切。

国内部分厂商已经能开发出商用的APF产品:如西安赛博,北京开元,上海追日,深圳盛弘,鞍山荣信等,并应用于实际工业现场,取得了良好的经济效益。

有源电力滤波器的发展

有源电力滤波器的发展

电力电子技术在电力系统中的应用期末报告学生:学院:学号:任课教师:有源电力滤波器的发展古毓霞(四川大学电气信息学院,1043031468)摘要:对有源电力滤波器的基本原理和控制方法进行了详细的介绍、对有源电力滤波器的发展过程和研究现状进行了综述,以及展望了有源电力滤波器的发展前景。

关键词:有源电力滤波器谐波发展The Development of Active Power FilterGu Yu-xia(Sichuan university institute of electrical information , 1043031468) Abstract:Basic principle and control method for active power filter has carried on the detailed introduction,The development of active power filter process and research status are reviewed, And introduces the prospects for the development of active power filter.Key words:Active power filter; harmonic wave; Development0 引言由于电力电子技术的非线性设备和装置在电力系统中的应用日益广泛,使得谐波危害日益严重。

为了保证电力系统的安全运行,必须对谐波污染进行治理,以改善电能质量。

就当前的工业现实而言,抑制谐波的基本手段是装设各类滤波补偿装置。

无源滤波器的结构简单,经济性好,但易受电网阻抗和运行状态影响与系统发生谐振,且仅能补偿固定频率的谐波。

而有源滤波器则可以解决这些问题。

有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,被公认为是治理“电网污染”的有效手段。

有源电力滤波器的发展历史和研究现状概述

有源电力滤波器的发展历史和研究现状概述

有源电力滤波器的发展历史和研究现状概述有源电力滤波器是一种能够有效消除电力系统中的谐波和其他电力质量问题的装置。

它由电源,控制器和滤波电路组成。

在过去几十年里,有源电力滤波器在电力系统领域得到了广泛应用,并且在研究和发展方面也取得了重要的进展。

有源电力滤波器的发展历史可以追溯到20世纪70年代。

在那个时期,电力系统中出现了严重的谐波污染问题,导致电力质量下降和设备故障增加。

为了解决这些问题,人们开始研究和设计有源电力滤波器。

最早的有源电力滤波器主要基于传统的工频变频器技术,但由于技术限制和成本高昂,应用范围有限。

随着半导体技术的发展和电力电子器件的性能提高,20世纪80年代和90年代,有源电力滤波器得到了进一步的发展。

主要涉及两个方面的研究。

首先,控制方法的研究,包括谐波检测、抑制和振荡控制方法的改进,以及滤波器的模型和控制策略的优化。

其次,电力电子器件的研究,包括功率半导体器件(如IGBT、MOSFET等)的性能改进和新型器件(如多电平逆变器等)的研究和应用。

进入21世纪以后,有源电力滤波器的研究重点从谐波滤波扩展到了更广泛的电力质量问题。

除了谐波,电力系统中还存在着电压暂降、电压闪变、电压畸变等问题,这些问题也对电力系统的稳定性和正常运行造成了影响。

因此,研究者开始将有源电力滤波器应用于解决这些电力质量问题,并且取得了一定的成果。

例如,针对电压暂降问题,有源电力滤波器可以通过控制输出电流来保持电压的稳定性;针对电压闪变问题,有源电力滤波器可以通过快速响应的控制技术来消除电压波动。

此外,还有一些新的研究方向,如无线电力传输和分布式能源系统中的有源电力滤波器等。

总的来说,有源电力滤波器在过去几十年里取得了很大的发展,从最初的谐波滤波到更广泛的电力质量问题的解决方案。

然而,仍然存在一些挑战,如成本问题、控制方法和技术等。

因此,未来的研究工作还需要进一步提高滤波器性能、降低成本,并将其应用于更广泛的电力系统中。

2024年有源电力滤波器APF市场调研报告

2024年有源电力滤波器APF市场调研报告

有源电力滤波器(APF)市场调研报告1. 引言有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种用以消除电网或电力系统中谐波和电力质量问题的设备。

APF通过检测电网电压和电流中的谐波成分,并产生相同频率但反相的电流进行配合,实现谐波的抵消和电力质量的改善。

本报告旨在对APF市场进行调研,分析其发展趋势和市场前景。

2. 市场概况2.1 市场定义APF市场是指销售和使用APF设备、系统或解决方案的市场,主要服务于电力系统用户和发电厂等相关行业。

2.2 市场规模根据市场调研数据显示,2019年APF市场规模达到XX亿元,并预计在未来五年内将以每年X%的复合年均增长率增长。

2.3 市场驱动因素2.3.1 电力质量要求的提高随着电力系统的不断发展和用电设备的智能化程度提高,对电力质量的要求也越来越高。

APF作为一种解决电力质量问题的有效设备,受到了广泛的关注和需求。

2.3.2 节能减排政策的推动能源的可持续利用和环境保护已经成为全球关注的热点话题。

APF在降低电能损耗、提高电力系统效率方面具有显著作用,符合国家和地区制定的节能减排政策。

2.3.3 新能源发电的快速发展新能源发电装机容量的快速增长对电力系统的稳定性和电力质量提出了更高要求。

APF可以有效应对新能源发电系统中的谐波问题,推动了市场需求的增长。

3. 市场分析3.1 市场类型3.1.1 低压APF低压APF适用于小型电力系统和工业场所,能够处理低电压、低功率的谐波问题。

3.1.2 中压APF中压APF适用于中型工业系统和电力系统,能够处理中等电压、中等功率的谐波问题。

3.1.3 高压APF高压APF适用于大型电力系统和发电厂,能够处理高电压、高功率的谐波问题。

3.2 市场应用领域3.2.1 工业领域工业领域是APF的主要应用领域之一,包括电力电子设备制造、工业自动化、钢铁冶金等行业。

3.2.2 电力系统电力系统中的谐波问题对系统的稳定性和电力质量造成了严重影响,APF在电力系统中广泛应用于电网谐波抑制和功率因素校正等方面。

有源滤波器的研究现状及前景展望

有源滤波器的研究现状及前景展望
第3卷 1
第 3期
电力 电容器与无功 补偿
a t w r C mp n a in v P w rCa a io o e p c tr& Re c ie Po e o e s to
Vo . 1 No 3 13 .
21 0 0年 6月
Jn 0 0 u .2 1
有 源 滤 波 器 的研 究 现 状 及 前 景展 望
2 uh uEet cP w r ei ntue X zo 2 0 0 hn ) .X zo lc o e s nIstt , uh u2 1 0 ,C ia i r D g i
Ab t a t Prn i ls o o e s t n,c mp ns to a g t s r c : i c p e fc mp n ai o o e a in tr e s,t mp e n ai n o e e h o o y he i l me tto f k y t c n lg
i ri r s e t d f e s p o p ce . h
Ke ywo d h r o i r s: a m nc;p we neg uai o re r y q lt y;a tv o rfl r o l gc t c u e;h r nc d — ci e p we t ;tpoo i a sr t r i e l u a mo i e tc in meh d;c re tc n r lme h d e t to o u n o to t o
c mp n n r o a e e p c iey o o e ta e c mp r d r s e t l .T e f n t n ,a v n a e n ia v na e mo g v r u v h u ci s d a t g s a d d s d a tg s a n a o s o i
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有源电力滤波器的研究热点和发展1、引言近年来,随着电力电子技术的广泛应用,电能得到了更加充分的利用。

但电力电子装置自身所具有的非线性也使得电网的电压和电流发生畸变,这些高度非线性设备数量和额定容量的日益增大使得电力系统谐波污染问题日益严重,已成为了影响电能质量的公害,对电力系统的安全、经济运行造成极大的影响;而另一方面供电方及其电力系统设备、用户及其用电器对电能质量的要求越来越高,这一矛盾使得人们对谐波污染问题越来越重视。

据《中国电力》报道,我国仅由电能质量问题造成的年电能损失就高达400多亿元,冶金、铁路、矿山等企业的谐波严重超标,因谐波问题导致的开关跳闸、大面积停电甚至电力系统解列等事故也屡见不鲜,因此对电力系统的谐波污染进行综合治理已成为摆在科技工作者面前的一个具有重要现实意义的研究课题。

而有源电力滤波器由于具有高度可控性和快速响应性,能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,因而受到广泛的重视,成为目前国内外供电系统谐波抑制研究的热点。

2、谐波治理的措施目前,在电力系统中抑制或减少谐波主要从两个方面进行:第一方面是从产生谐波的谐波源装置本身入手。

在这些装置设计时就考虑减小谐波的方法,增加谐波抑制环节,已减少电网的谐波注入量,在谐波源本身采取一些措施能大大减小电网谐波。

但由于现代电力系统的复杂性以及电力半导体装置开关工作方式,不可能完全消除电网谐波。

所以,谐波治理的第二个重要方面就是研究对系统中的谐波进行有效滤波和补偿的方法和措施。

下面分别简要介绍这两方面工作的现状和发展。

2.1治理谐波源近年来,随着几种电力电子装置的大量应用,可控和不可控整流器在电力系统中的应用越来越普遍。

这类型整流器在带大电感(rl)负载时电流近似为方波。

带大电容(rc)负载时电流为尖脉冲,使电力系统中的电流严重畸变,成为目前电力系统中主要谐波源,也是目前治理的重点。

针对这一类整流器减少谐波、提高功率因数的方法和措施,概括起来主要有以下几种:(1)多相整脉宽调制pwmpulsewidthmodulation)整流技术;2.2谐波滤波与补偿采用主动治理谐波源的方式,可有效限制谐波的产生,但由于谐波源的多样性,要完全消除谐波是不可能的。

因此,安装滤波器对电网谐波进行有效的滤波和补偿也是谐波治理的一个重要研究方向。

进行被动谐波治理措施主要有以下几种:传统的抑制谐波的方法使使用无源滤波器(passivefilter,pf)。

pf利用电感、电容元件的谐振特性,在阻抗分流回路中形成低阻抗支路,从而减小流向电网的谐波电流,同时还可以补偿无功功率。

它具有结构简单、一次性投入低、运行费用也低和宋体">维护方便的优点。

(1)无源滤波器(pf)存在的缺点但由于其结构原理上的缺点,在应用中存在以下难以克服的缺点●只能对特定次数谐波进行滤波●滤波器参数影响滤波性能●滤波特性依赖于电网参数●可能与系统阻抗发生串并联谐振(2)有源电力滤波器(apf)具有的优点由于无源电力滤波器的上述缺点,使它很难满足现代电力系统的要求。

上世纪70年代以来,人们开始致力于有源电力滤波器(activepowerfilter,apf)的研究,以弥补无源电力滤波器存在的问题。

apf的基本工作原理是将电网系统中所含谐波电流(电压)检测出来,并产生与其相反的补偿电流(电压),以抵消输电线路中的谐波电流(电压与pf相比,apf具有以下一些优点:●滤波性能不受系统阻抗的影响;●不会与系统阻抗发生串联或并联谐振,系统结构的变化不会影响治理效果;●原理上比pf更为优越,用一台装置就能完成各次谐波的治理;●实现了动态治理,能够迅速响应谐波的频率和大小发生的变化;●具备多种补偿功能,可以对无功功率和负序进行补偿;●谐波补偿特性不受电网频率变化的影响。

随着大功率快速自关断器件的不断发展,谐波检测方法的不断完善,以及微机控制技术和数字信号处理技术的不断进步,有源滤波技术已得到了极大的发展,成为提高电能质量的最有效的工具3、有源电力滤波器的研究热点和发展早在1971年,h.sasaki等就首次完整地描述了有源电力滤波器的基本原理,但由于当时是采用线性放大的方法产生补偿电流,其损耗大,成本高,因而仅在实验室研究,未能在工业中实用。

1976年,l.gyugyi等人提出了用大功率晶体管pwm逆变器构成的有源电力滤波器,并正式确立了有源滤波的概念,提出了有源滤波器主电路的基本拓扑结构和控制方法。

从原理上看,pwm变流器是一种理想的补偿电流发生电路,但是由于当时电力电子技术的发展水平还不高,全控型器件功率小、频率低,因而有源电力滤波器仍局限于实验研究。

1983年,日本长冈科技大学的akagih等人基于pq分解理论,提出了三相电路瞬时无功功率理论,为解决三相电力系统畸变电流的瞬时检测提供了理论依据。

与此同时,大功率晶体管(gtr)、大功率可关断晶闸管(gto)、静电感应晶闸管(sith)、静电感应晶体管(sih)、功率场效应管(mosfet)、场控晶闸管(mct)及绝缘栅型双极性晶体管(igbt)等新型快速大容量功率开关器件相继问世;pwm调制技术、微机控制技术、以及数字信号处理技术都取得到了长足的进步。

这些都极大地促进了有源电力滤波技术的发展,使有源电力滤波器真正进入了工业实用阶段。

作为改善供电质量的一项关键技术,目前有源电力滤波器在美国、日本等发达工业国家已广泛用于国民经济的各个生产部门,并且谐波补偿的次数逐步提高(典型值达25次),单机装置的容量也逐步提高(apf的最大容量可达50mva),其应用领域正从补偿用户自身的谐波向改善整个电力系统供电质量的方向发展。

以日本为例,自1982年世界上第一台gto有源滤波装置问世以来,日本已有200多台有源电力滤波器投入运行,最大的一台容量达到20mva。

作为世界上电力电子技术最发达的国家,有源电力滤波器在日本已经到了普及应用阶段。

我国在有源电力滤波器的应用研究方面,继日本、美国、德国等之后,得到学术界和企业界的充分重视,并投入了大量的人力和物力,但和电子工业发达的国家相比有一定的差距。

到目前为止,我国也有几台类似产品投入工业试运行,如华北电力试验研究所、冶金部自动化研究院和北京供电公司联合开发、研究的有源高次谐波抑制装置于1992年在北京木材厂中心变电站投入工业运行,该装置采用了三个单相全控桥逆变器(功率开关为gtr),用于低压电网单个谐波源的谐波补偿,该套装置容量不是很大,且补偿效果主要体现在几个特定次数的谐波(5、7、11、13次)上,同时调制载波的频率(3.3khz)不太高,谐波跟踪、补偿效果并不是十分理想;华南理工大学研制了混合型有源电力滤波器用于牵引变电站的谐波治理,该装置在减小滤波器有源部分容量和技术实现上做了大量的工作,也取得了相当的成果,但依然有一些技术需进一步研究并加以完善和改进,如其滤波效果和隔离基波电压的无源网络阻抗在设计上存在一定困难,无源网络的阻抗大,则有源部分的容量小但系统滤波效果将降低,无源网络的阻抗小,则滤波效果好但有源部分的容量也将随之增大;西安交通大学提出了四重化变流器作为大容量有源电力滤波器主电路的方法,该方法有效地解决了大容量和开关频率的矛盾,但相对而言成本较高,在一些具体实现技术上也尚在进一步研究之中总的来讲,目前我国有源电力滤波技术的工业应用,仍处于试验和攻坚阶段,特别是在既治理谐波又补偿无功功率的hapf系统方面,还有许多基础理论与技术有待于深入研究。

有源滤波器一般由三大部分组成:检测电路、控制电路和功率变换电路。

因此,有源滤波器的研究主要是围绕这三个方面而展开的。

国外以日本和美国为代表,有源滤波器的研究已进入实用化阶段,但在理论和应用两方面还存在许多问题,需进一步研究和解决。

3.1apf的拓扑结构研究apf在工程应用中,首先需要考虑的是成本和技术上的可行性,这主要由补偿电流发生电路中的功率开关器件可选型号和价格来决定。

所以,围绕apf如何适应大容量、高电压、低成本和多功能的要求,人们提出了各种有源滤波器的拓扑结构来适应不同场合工程应用的需要根据有源滤波器和电网的连接方式,apf可以分为并联型和串联型两大类。

1986年akagih.提出了并联型apf单独使用方式,它是最早期的有源滤波装置。

这种方式的主电路结构简单,但由于逆变器直接承受基波电压,所以其成本高且不适合高电压系统的补偿。

为降低成本、减小逆变器的容量和适应高电压的要求,人们利用pf的成本低的优点,提出了各种apf与pf混合使用方式。

1987年takedam.等人提出用并联型apf和并联pf相结合的混合型apf,如图2所示图2并联型apf+并联pf的hapf该方式利用无源部分滤除了大部分的谐波,所以其有源部分的谐波容量较小,且pf能够提供一定的无功功率,但逆变器仍然直接承受了基波电压,所以功率开关器件的耐压等级并没有降低。

1990年fujitah.等人提出将apf与pf相串联后与电网并联的混合型方案。

这种方式利用无源部分承受了大部分的基波电压,所以逆变器承受的基波电压小,适合于高电压系统的应用。

但由于流过无源部分的基波电流都流入逆变器,所以不能利用pf提供大容量的无功功率。

利用无源元件lc的串、并联谐振特性,人们提出了注入式apf 的结构。

将lc对基波串联谐振电路作为有源部分的注入电路,能够大大降低apf承受的基波电压和容量,且可以利用无源元件提供无功功率,但其谐波容量相对较大,而且所能提供的无功容量有限。

随着电力电子技术的发展,全控型功率开关器件(如可关断晶闸管gto和绝缘栅双极性晶体管igbt)的电压和电流额定值不断提高,成本不断降低,人们从双或多逆变器的方向提出了各种apf的拓扑结构,来满足工业应用的要求。

1994年,akagih.等提出一种将串联型apf和并联型apf进行混合的方式,如图4所示,也称为统一电能质量调节器(unifiedpowerqualityconditioner,upqc)。

这种方式从理论上讲,可以抑制电压闪变、电压波动、不对称和谐波,但由于采用了双逆变器,所以存在控制复杂和成本高的缺点上述描述了并联型apf的发展现状,有源滤波器还有另外一大类——串联型apf,串联型apf单独使用方式能有效滤除电网的谐波电压,具有有源装置容量小和运行效率高等优点,但存在绝缘强度高、难以适应线路故障条件以及不能进行无功功率动态补偿等缺点,且负载的基波电流全都流过连接用的变压器,其工程实用性受到限制。

在串联型apf单独使用方式基础上发展出的串联型apf混合型结构,也都同样存在绝缘强度高和难以适应线路故障的缺点。

3.2检测和控制理论的研究根据apf的工作原理,要控制功率变换电路产生期望的谐波,一般要通过检测电路获取控制的参考信号,然后再利用控制电路产生控制信号去控制功率变换电路。

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