一种应用于并网逆变器的高频滤波器制造技术

技术编号:13255085 阅读:98 留言:0更新日期:2016-05-15 20:20
本实用新型专利技术涉及无源滤波器领域,特别是涉及属于一种应用于并网逆变器的高频滤波器。包括IGBT变流器,第一电感(L1)、第二电感(L2),以及RC阻尼支路;所述IGBT变流器输出连接第一电感(L1),输出端通过第二电感(L2)连接电网;所述RC阻尼支路包括第五电容(C5)以及阻尼电阻(R7),第五电容(C5)与阻尼电阻(R7)串联;IGBT桥侧输出的高频成分通过RC阻尼支路被旁路到零线上;其特征在于:所述RC阻尼支路并联有两路LC调谐支路、第四电感(L4)、第七电容(C7)和第三电感(L3)、第六电容(C6),第四电感(L4)与第七电容(C7)串联,第七电容(C7)与第三电感(L3)串联。本实用新型专利技术几乎不产生损耗,谐振电阻R的取值使得谐振点位置的阻尼作用最强,使得系统具备较强的阻尼特性,并可采样阻尼电阻电压用于有源阻尼的算法。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及无源滤波器领域,特别是涉及属于一种应用于并网逆变器的高频滤波器
技术介绍
并网逆变器的电网侧一般采用LCL型无源滤波器,但单纯的LCL滤波器存在谐振点,因此一般在滤波器的高频支路上采用RC型阻尼电路。但RC电路中的阻尼电阻存在损耗,其功率取决于高频电流的平均有效值,当有源滤波器的输出电流逼近额定值时,因为电感趋于饱和,导致高频电流成分急剧增加,在阻尼电阻上的功耗可能达到数百瓦。因此我们会发现很多滤波器的最终损坏时,往往是其阻尼电阻被烧毁。采用有源阻尼的控制算法可以避免设备运行到谐振频率上,降低谐振的风险,理论上可以取消阻尼电阻,但因为流过高频支路的电流成分非常复杂,包含工频成分及其各次谐波、开关频率及其各次谐波、谐振成分,往往开关频率及其2、3次谐波是主要的成分,因此如何提取出谐振成分,就成为算法成败的关键。此外即便是采用有源阻尼算法,为增强系统的稳定性和可靠性,阻尼电阻仍然是必不可少的
技术实现思路
本技术目的在于提出一种应用于并网逆变器器的高频滤波器。本技术的技术方案如下:—种应用于并网逆变器的高频滤波器,包括IGBT变流器,第一电感(LI)、第二电感(L2),以及RC阻尼支路;所述IGBT变流器输出连接第一电感(LI),输出端通过第二电感(L2)连接电网;所述RC阻尼支路包括第五电容(C5)以及阻尼电阻(R7),第五电容(C5)与阻尼电阻(R7)串联;IGBT桥侧输出的高频成分通过RC阻尼支路被旁路到零线上;其特征在于:所述RC阻尼支路并联有两路LC调谐支路、第四电感(L4)、第七电容(C7)和第三电感(L3)、第六电容(C6),第四电感(L4)与第七电容(C7)串联,第七电容(C7)与第三电感(L3)串联,再分别与RC阻尼支路并联,分别调谐在开关频率和开关频率二次谐波上,用来分流开关纹波中这2种能量最强的高频电流成分,使这部分电流不经过RC阻尼支路。进一步的,所述阻尼电阻(R7)上并联有谐振检测电路,所述谐振检测电路组成如下:第一电容(Cl)、第二电容(C2)和变压器(Tl)构成谐振成分提取电路,使其调谐在系统谐振频率上;变压器(Tl)的副边连接有第一整流桥(Dl )、第二整流桥(D2)、第三整流桥(D3)、第四整流桥(D4),将谐振电流整流成直流电流;再连接第一电阻(RI)、第三电容(C3),滤波成为平滑的直流波形;第三电容(C3)的电压的高低就代表了谐振幅度的大小;电路从阻尼电阻(R7)两端采样,经第一电容(Cl)和第二电容(C2)连接到第一变压器(Tl)原边;第一变压器(Tl)副边输出后经第一整流桥(Dl)、第二整流桥(D2)、第三整流桥(D3)、第四整流桥(D4)进行整流后输出,经过第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第一整流器(D5)、第二整流器(D6)及第三电容(C3)等器件后,使第一三极管(Ql)、第二三极管(Q2)导通或截止,从而将信号传输给第三三极管(Q3)来进行信号传输。进一步的,所述阻尼电阻(R7)上并联有谐振检测电路,第一电容(Cl)、第二电容(C2)和变压器(Tl)耦合谐振电流后,通过变压器(Tl)副边的第八电阻(R8)变成电压信号,所述电压信号送到控制器,用于有源阻尼的算法。本技术通过开关频率基波支路、开关频率2次支路、RC阻尼支路、谐振成分的提取模块这四部分的组合,能够产生三个方面的积极效果:1、高频电流成分中,能量最大的开关频率基波和2次谐波成分被单独设定的之路吸收,几乎不产生损耗,因此功耗足够低;2、谐振频率主要通过RC阻尼支路,谐振电阻R的取值使得谐振点位置的阻尼作用最强,使得系统具备较强的阻尼特性;3、阻尼支路的谐振电阻两端的电压在一定程度上代表了谐振发生的程度且不受开关频率及其2次谐波的干扰,可采样此电阻电压用于有源阻尼的算法。【附图说明】图1为传统的LCL滤波电路的原理图。图2是本技术的有源滤波电路原理图。图3是本技术的谐振检测电路的原理图。图4是本技术另外一种谐振检测电路的原理图。【具体实施方式】下面结合附图,对本技术的技术方案作进一步的阐述。图1为传统的LCL滤波电路的原理图,IGBT变流器输出连接电感LI,输出端通过电感L2连接电网,IGBT桥侧输出的高频成分主要通过RC阻尼支路被旁路到零线上,因为电流高频成分的平均有效值一般有10-30A,这会导致阻尼电阻产生非常大的损耗,如果想减小其损耗,只能把电阻值取得比较小,但这会减弱阻尼作用,使系统比较容易陷入谐振状态。因此传统的LCL滤波器在功耗和稳定性这两者之间是矛盾的。采用有源阻尼算法可以改善这个问题,但需要提取高频支路的谐振成分,但谐振成分在起始谐振的阶段幅度比较小,淹没在工频谐波、开关频率及其各次谐波成分之中,非常不利于采样,尤其是高频开关频率成分的存在使得要采样,就必须采用极高的采样频率和非常优良的高阶软件滤波器算法,这限制了有源阻尼的应用。图2是本技术的有源滤波电路原理图,IGBT变流器输出连接电感LI,输出端通过电感L2连接电网,在原来传统的滤波器高频RC支路R7、C5上并联了两路LC调谐支路L4、C7和L3、C6,分别调谐在开关频率和开关频率二次谐波上,用来分流开关纹波中这2种能量最强的高频电流成分,使这部分电流不经过RC阻尼支路,并且在阻尼电阻R7上并联谐振检测电路,这产生了四方面的积极效果:1、使得高频支路对开关纹波中最强的两个成分的旁路阻抗最低,避免这两个成分输出到电网侧形成干扰;2、是这两个电流成分不流经阻尼电阻,大大降低了阻尼电阻的功耗和发热;3、阻尼电阻不担心发热问题,可以按照最强阻尼作用的原则,使得系统谐振风险降到最低;4、阻尼电阻本身不流过开关纹波成分,因此阻尼电阻两端的电压代表谐振程度的大小,可用于有源阻尼算法,因此可在这个电阻上并联谐振检测电路。图3是本技术的谐振检测电路的原理图,R7是阻尼电阻,Cl、C2和变压器Tl构成谐振成分提取电路,使其调谐在系统谐振频率上,Tl的副边连接整流桥Dl、D2、D3、D4,将谐振电流整流成直流电流,并且通过Rl、C3滤波成为平滑的直流波形。C3电压的高低就代表了谐振幅度的大小,1?2、05、06、1?3、01、02、1?4、1?5则用来产生谐波幅度告警,原理为:当03电压升高到超过D6稳压电压值时,电流流经R2、D5、D6,使D5发光,并将Ql导通,使得Q2截止,于是C4电压开始升高,最终通过R6使光耦Q3发光,产生谐振的告警信息。告警门限可以通过选择D6稳压值进行灵活调整,D7用于对Q3进行保护。图4是本技术另外一种谐振检测电路的原理图,C1、C2和Tl耦合谐振电流后,通过副边的电阻R8变成电压信号,这个电压信号可以送到控制器,用于有源阻尼的算法。如前所示,阻尼电阻的电流已经不包含开关频率成分中较大的基波和二次谐波成分,所以无需额外的滤波电路,可直接由控制器采样并纳入有源阻尼的算法。【主权项】1.一种应用于并网逆变器的高频滤波器,包括IGBT变流器,第一电感(LI)、第二电感(L2),以及RC阻尼支路;所述IGBT变流器输出连接第一电感(LI),输出端通过第二电感(L2)连接电网;所述RC阻尼支路包括第五电容(C5)以及阻尼电阻(R7),第五电容本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种应用于并网逆变器的高频滤波器,包括IGBT变流器,第一电感(L1)、第二电感(L2),以及RC阻尼支路;所述IGBT变流器输出连接第一电感(L1),输出端通过第二电感(L2)连接电网;所述RC阻尼支路包括第五电容(C5)以及阻尼电阻(R7),第五电容(C5)与阻尼电阻(R7)串联;IGBT桥侧输出的高频成分通过RC阻尼支路被旁路到零线上;其特征在于:所述RC阻尼支路并联有两路LC调谐支路、第四电感(L4)、第七电容(C7)和第三电感(L3)、第六电容(C6),第四电感(L4)与第七电容(C7)串联,第七电容(C7)与第三电感(L3)串联,再分别与RC阻尼支路并联,分别调谐在开关频率和开关频率二次谐波上,用来分流开关纹波中这2种能量最强的高频电流成分,使这部分电流不经过RC阻尼支路。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:郭春雨马丰民瞿文慧孙大伟何永超李静
申请(专利权)人:北京英博电气股份有限公司廊坊英博电气有限公司北京英博新能源有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1