【技术实现步骤摘要】
一种有源滤波器与磁控电抗器联合运行的电能质量调节装置
本技术属于电能质量调节器领域,具体涉及一种有源滤波器与磁控电抗器联合运行的电能质量调节装置。
技术介绍
随着电力电子技术在工业应用中的快速进步,电力电子装置等非线性负载的应用也变得日益广泛,导致电网中的谐波含量也不断提高;在无功补偿方面,很多配电网末端的用户都广泛的采用就地补偿的方式来获取无功功率;因此,需要在配电网的末端装设无功补偿和谐波治理的装置。磁控电抗器是一种无功补偿装置,它具有可靠性高、占地面积小、造价低等优点,但其励磁速度缓慢,进而导致响应时间过长,并且在运行时会产生谐波;有源滤波器是一种动态补偿谐波和无功的装置,当有源滤波器仅用于补偿谐波时,其输出电流较小,但使用有源滤波器来补偿无功时,需要其能够发出较大的电流来抵消无功电流,这样就要求有源滤波器具备较大的容量,这样会使得成本提高,所以限制了它的应用。
技术实现思路
本技术针对磁控电抗器励磁速度慢、运行时会产生谐波,有源滤波器不适合发出无功功率的缺陷,提出了一种通过有源滤波器直流侧电容器放电,帮助磁控电抗器励磁的有源滤波器与磁控电抗器联合运行的电能质量 ...
【技术保护点】
1.一种有源滤波器与磁控电抗器联合运行的电能质量调节装置,其特征在于,所述电能质量调节装置包括有源滤波器(1)、电容器(2)、降压斩波电路(3)、磁控电抗器(4)、采样电路(5)、FPGA控制器(6)、STM32单片机(7);所述有源滤波器(1)、电容器(2)和降压斩波电路(3)从左到右依次连接,所述有源滤波器(1)还与配电网连接,所述降压斩波电路(3)的输出端通过一个限流电阻接入磁控电抗器(4)的控制绕组上,所述磁控电抗器(4)的工作绕组连接到负载前端;所述采样电路(5)的输入分别连接负载侧的线路和磁控电抗器(4)的控制绕组,所述采样电路(5)输出连接到FPGA控制器(6 ...
【技术特征摘要】
1.一种有源滤波器与磁控电抗器联合运行的电能质量调节装置,其特征在于,所述电能质量调节装置包括有源滤波器(1)、电容器(2)、降压斩波电路(3)、磁控电抗器(4)、采样电路(5)、FPGA控制器(6)、STM32单片机(7);所述有源滤波器(1)、电容器(2)和降压斩波电路(3)从左到右依次连接,所述有源滤波器(1)还与配电网连接,所述降压斩波电路(3)的输出端通过一个限流电阻接入磁控电抗器(4)的控制绕组上,所述磁控电抗器(4)的工作绕组连接到负载前端;所述采样电路(5)的输入分别连接负载侧的线路和磁控电抗器(4)的控制绕组,所述采样电路(5)输出连接到FPGA控制器(6),所述FPGA控制器(6)通过数据总线与STM32单片机(7)连接,所述FPGA控制器(6)的输出连接到降压斩波电路(3)的控制信号输入端。2.根据权利要求1所述的一种有源滤波器与磁控电抗器联合运行的电能质量调节装置,其特征在于,所述电容器(2)不仅通过降压斩波电路(3)连接到磁控电抗器(4)的控制绕组上,来达到加快磁控电抗器(4...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱东柏,刘国宁,王乔波,
申请(专利权)人:哈尔滨理工大学,
类型:新型
国别省市:黑龙江,23
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