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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于电力电子变换。
技术介绍
1、为了大力发展以光伏、风电为主的清洁能源发电,并不断提高其消纳率,以逐步替代传统的化石能源发电。光伏和风力发电都直接或间接地以直流电的形式输出电能,而现阶段的输电网、配电网都以交流电的形式传输电能,因此逆变器是清洁能源并网的关键装备之一。而并网逆变器作为典型的电力电子变换器,其推广应用需要满足电力电子变换器高效率和高功率密度的发展趋势。但是lcl滤波器由两个独立电感与电容组成,导致降低了磁芯的利用率,存在较大的体积冗余。
2、磁性元件在变换器体积中的占比不容忽视。根据统计,磁性元件的体积一般占变换器总体积的20%至30%,对于工作于高频或者模块化设计的变换器,体积占比将更大。因此,磁性元件进行集成化研究具有重要意义。采用磁集成技术的目的主要为了减少磁芯数量,进而减小体积。此外,已有的滤波器磁集成技术都会不同程度地削弱滤波器的纹波衰减能力。
技术实现思路
1、本专利技术是为了解决现有滤波器磁集成技术存在纹波衰减能力下降的问题,现提供对称型单相lcl滤波器的滤波能力增强方法。
2、对称型单相lcl滤波器的滤波能力增强方法,具体为:
3、将四个磁柱平行排布且两端对齐,将两个长方体磁块分别固定在所述磁柱的两端,使得四个磁柱与磁块的连接点呈矩形阵列排布,构成滤波器的磁芯结构;
4、位于所述矩形阵列一条对角线上的两个磁柱均缠绕有逆变器侧自感线圈、且缠绕方向相反,位于所述矩形阵列另一条对角线上的两个磁柱均缠
5、调整逆变器侧自感对应磁柱的横截面积与电网侧自感对应磁柱的横截面积之比最大,实现滤波器的滤波能力最大化。
6、进一步的,上述逆变器侧自感对应的两个磁柱的横截面积相同、且长度相等;电网侧自感对应的两个磁柱的横截面积相同、且长度相等。
7、进一步的,上述磁块采用高磁导率软磁材料。
8、进一步的,上述磁块采用铁氧体或纳米晶材料。
9、进一步的,上述磁柱采用低磁导率软磁材料。
10、进一步的,上述磁柱采用铁硅铝材料。
11、与现有技术相比本专利技术具有如下优点:
12、本专利技术所提供的对称型单相lcl滤波器的滤波能力增强方法,将所有滤波电感集成在同一个磁芯上,以达到消除滤波电感体积冗余的目的,相比于传统的分立形式lcl滤波器减小了体积。通过合理选择磁芯的尺寸参数,实现纹波衰减能力增强的目的,相比于已有的滤波器磁集成技术增加了纹波衰减能力。
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2.根据权利要求1所述的对称型单相LCL滤波器的滤波能力增强方法,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的对称型单相LCL滤波器的滤波能力增强方法,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的对称型单相LCL滤波器的滤波能力增强方法,其特征在于,
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6.根据权利要求5所述的对称型单相LCL滤波器的滤波能力增强方法,其特征在于,
【技术特征摘要】
1.对称型单相lcl滤波器的滤波能力增强方法,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的对称型单相lcl滤波器的滤波能力增强方法,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的对称型单相lcl滤波器的滤波能力增强方法,其特征在于,
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