一种基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器制造技术

技术编号:6431151 阅读:234 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器。本实用新型专利技术包括滤波器主电路(1)、采样电路(2)和控制及驱动电路(3);控制及驱动电路(3)包括无功检测环(4)、电压环(5)、电流环(6)、逻辑控制及隔离驱动环(7);无功检测环(4)利用低通滤波器对有功功率、谐波及无功功率进行分离控制可得谐波及无功电流,电压环(5)、电流环(6)分别用以稳定直流侧电容电压和跟踪补偿谐波及无功电流基准,逻辑控制及隔离驱动环(7)进行逻辑信号分配和产生驱动信号。本实用新型专利技术不仅能够避免交流侧并联双电感环流存在,同时有利于提高功率管等效开关频率,缓解功率管容量与开关频率的矛盾,优化有源滤波器系统补偿特性。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器,尤其涉及双降 压全桥并联型有源电力滤波器,属于电力谐波抑制
技术背景随着国民经济的发展和现代化技术的进步,电网负荷急剧增大,对电网无功功率 补偿的要求与日俱增。特别是如轧机、电弧炉等冲击、非线性负荷的不断增加,加上电力电 子技术的普遍应用,使得电网发生了电压波形畸变、电压波动闪变和三相不平衡等问题,产 生电能质量降低、网络损耗严重等不良影响。有源电力滤波器作为谐波及无功滤除装置的发展趋势之一,其拓扑结构、谐波及 无功检测和电流控制策略受到了广泛研究。比较两种主流型有源电力滤波器拓扑——半桥 型和全桥型结构,半桥结构虽然结构简单,控制容易,但表现出直流侧电容电压利用率低, 补偿特性一般,功率器件电压容量等级要求高等不可忽视的缺点,使得全桥型拓扑更具优 势,更为研究人员所关注。为了提高全桥型拓扑结构的有源电力滤波器的系统可靠性,控制 驱动环节不可避免需要增加一定的死区时间,影响补偿性能。而且,随着开关频率的增加, 有源电力滤波器的补偿性能会得到提升。因此在解决大容量的电网谐波及无功补偿问题 时,往往采取多级并联或级联等手段来缓解功率管开关频率在容量上的矛盾,以便得到更 优的补偿特性,这会带来成本的增加和控制的更为复杂。双降压全桥并联型有源电力滤波 器的功率管控制不需要死区时间,可完全杜绝桥臂直通问题,提高系统可靠性,同时功率管 体二极管的剥离,降低了功率管开关损耗,有益开关频率的提高。将常规的全桥型结构的控 制策略应用于双降压全桥并联型有源电力滤波器会造成电感出现环流,虽然对有源电力滤 波器的补偿特性影响不大,但会带来不必要的损耗,考虑到系统安全可靠性也不允许。因此 如何减少双降压全桥并联型有源电力滤波器的运行损耗,提高其装置效率,避免过热引起 设备安全性等问题有一定现实意义。考虑全桥型结构的有源电力滤波器控制策略已经采用 倍频技术,有利于提高功率管等效开关频率,从而带来滤波特性的优势,双降压全桥并联型 有源电力滤波器虽然有其特殊结构,如何引进这种先进技术对其实际应用同样十分重要。
技术实现思路
技术目的本技术的目的在于以双降压全桥并联型有源电力滤波器为对象,针对其控制 技术存在的不足,提出一种SPWM半波倍频控制系统,避免有源电力滤波器工作时交流侧并 联双电感环流侧存在,并能缓解功率管开关频率与容量的矛盾,有利于降低有源滤波器系 统损耗,提高系统效率和滤波性能。技术方案本技术为实现上述技术目的采用如下技术方案一种基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器,包括滤波器主电路、采样电路和控制及驱动电路;所述滤波器主电路的输入端分别与电网正母线、非线性负载的一端连接, 滤波器主电路的输出端分别与非线性负载的另一端、电网的负母线连接,采样电路的输入 端分别与滤波器主电路、电网侧电路连接,用于采集电流、电压的采样值;控制及驱动电路 包括无功检测环、电压环、电流环、逻辑控制及隔离驱动环;其中无功检测环的第一输入端、 电压环的输入端、电流环的第一输入端分别与采样电路的输出端连接;电压环的输出端与 无功检测环的第二输入端连接,无功检测环的输出端与电流环的第二输入端连接;电流环 的输出端与逻辑控制及隔离驱动环输入端连接,逻辑控制及隔离驱动环的输出端与滤波器 主电路连接。进一步地,上述基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器的滤波器主电路包括 交流侧并联电感电路、第一单功率管桥臂、第二单功率管桥臂和直流侧电容;其中交流侧并 联电感电路包括第一电感、第二电感、第三电感、第四电感;所述第一单功率管桥臂、第二单 功率管桥臂分别包括两个并联的桥臂;其中第一电感的一端、第二电感的一端相连作为滤 波器主电路的正输入端,第一电感的另一端与第一单功率管桥臂中任一桥臂的中点相连, 第二电感的另一端与第二单功率管桥臂中任一桥臂的中点相连;第三电感的一端、第四电 感的一端相连作为滤波器主电路的负输出端,第三电感的另一端与第一单功率管桥臂中的 另一桥臂的中点相连,第四电感的另一端与第二单功率管桥臂中的另一桥臂的中点相连; 所述直流侧电容的两端分别连接滤波器主电路的正负直流母线;所述采样电路包括负载电流采样CT1、补偿电流采样CT2和电网电压采样VT1、直 流侧电容电压采样VT2 ;其中所述直流侧电容电压采样VT2的采样值输入至电压环的输入 端;所述负载电流采样CTl的采样值、电网电压采样VTl的采样值分别输入谐波及无功检测 电路的第一输入端;所述补偿电流采样CT2的采样值输入电流环的第一输入端。进一步地,上述基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器的第一单功率管桥臂 的第一桥臂包括第一功率管、第一二极管,第二桥臂包括第三功率管、第三二极管;其中第 一功率管的源极与第一二极管的阴极相连,第三功率管的源极与第三二极管的阴极相连;所述第二单功率管桥臂的第一桥臂包括第二功率管、第二二极管,第二桥臂包括 第四功率管、第四二极管;其中第二功率管的漏极与第二二极管的阳极连接,第四功率管的 漏极与第四二极管的阳极连接;第一功率管、第三功率管的漏极、第二二极管的阴极、第四二极管的阴极分别与 滤波器主电路的直流正母线连接,第二功率管的源极、第四功率管的源极、第一二极管、第 三二极管的阳极分别与滤波器主电路的直流负母线连接。进一步地,上述基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器的电压环包括第三减 法器、电压调节器;其中直流侧电压参考值、直流侧电容电压采样VT2的采样值分别输入所 述第三减法器的正、负输入端,第三减法器的输出端输出电压误差值输入至电压调节器的 输入端,电压调节器的输出端与谐波及无功检测电路的第二输入端连接。进一步地,上述基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器的谐波及无功检测环 包括第一乘法器、低通滤波器、加法器、第二乘法器、第二减法器、锁相环、比例系数调节器; 其中所述第一乘法器的输入端作为谐波及无功检测环的第一输入端,第一乘法器的输出端 连接低通滤波器的输入端;低通滤波器的输出端与加法器的第一输入端连接,加法器的第 二输入端作为谐波及无功检测电路的第二输入端与电压环的输出端连接;加法器的输出端连接比例系数调节器的输入端,比例系数调节器的输出端连接第二乘法器的第一输入端; 电网电压VTl的采样值输入锁相环后得到同步单位电网电压输入第二乘法器的第二输入 端;第二乘法器的输出端连接第二减法器的正输入端;负载电流CTl的采样值输入第二减 法器的负输入端;第二减法器的输出端作为谐波及无功检测环的输出端,输出谐波及无功 电流与电流环的第二输入端连接。进一步地,上述基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器的电流环包括第四减 法器、电流调节器、过零比较器、第二比较器和第三比较器;其中谐波及无功检测环的输出 端、补偿电流CT2的采样值分别连接第四减法器的正、负输入端;第四减法器的输出端连接 电流调节器的输入端;电流调节器的输出端分别接入第二比较器、第三比较器的正输入端, 第二比较器、第三比较器的负输入端分别接等频等幅反相的三角载波;过零比较器的正输 入端接谐波及无功检测环的输出端;过零比较器、第二比较器、第三比较器的输出端分别与逻辑控制及隔离驱动环的 输入端连接。进一本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器,包括滤波器主电路(1)、采样电路(2)和控制及驱动电路(3);所述滤波器主电路(1)的输入端分别与电网正母线、非线性负载的一端连接,滤波器主电路(1)的输出端分别与非线性负载的另一端、电网的负母线连接,采样电路(2)的输入端分别与滤波器主电路(1)、电网侧电路连接,用于采集电流、电压的采样值;其特征在于:所述控制及驱动电路(3)包括无功检测环(4)、电压环(5)、电流环(6)、逻辑控制及隔离驱动环(7);其中无功检测环(4)的第一输入端、电压环(5)的输入端、电流环(6)的第一输入端分别与采样电路(2)的输出端连接;电压环(5)的输出端与无功检测环(4)的第二输入端连接,无功检测环(4)的输出端与电流环(6)的第二输入端连接;电流环(6)的输出端与逻辑控制及隔离驱动环(7)输入端连接,逻辑控制及隔离驱动环(7)的输出端与滤波器主电路(1)连接。

【技术特征摘要】
一种基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器,包括滤波器主电路(1)、采样电路(2)和控制及驱动电路(3);所述滤波器主电路(1)的输入端分别与电网正母线、非线性负载的一端连接,滤波器主电路(1)的输出端分别与非线性负载的另一端、电网的负母线连接,采样电路(2)的输入端分别与滤波器主电路(1)、电网侧电路连接,用于采集电流、电压的采样值;其特征在于所述控制及驱动电路(3)包括无功检测环(4)、电压环(5)、电流环(6)、逻辑控制及隔离驱动环(7);其中无功检测环(4)的第一输入端、电压环(5)的输入端、电流环(6)的第一输入端分别与采样电路(2)的输出端连接;电压环(5)的输出端与无功检测环(4)的第二输入端连接,无功检测环(4)的输出端与电流环(6)的第二输入端连接;电流环(6)的输出端与逻辑控制及隔离驱动环(7)输入端连接,逻辑控制及隔离驱动环(7)的输出端与滤波器主电路(1)连接。2.根据权利要求1所述的基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器,其特征在于所 述滤波器主电路(1)包括交流侧并联电感电路、第一单功率管桥臂、第二单功率管桥臂和 直流侧电容C ;其中交流侧并联电感电路包括第一电感L1、第二电感L2、第三电感L3、第四 电感L4 ;所述第一单功率管桥臂、第二单功率管桥臂分别包括两个并联的桥臂;其中第一电 感!^的一端、第二电感L2的一端相连作为滤波器主电路(1)的正输入端,第一电感L1的另 一端与第一单功率管桥臂中任一桥臂的中点相连,第二电感L2的另一端与第二单功率管桥 臂中任一桥臂的中点相连;第三电感L3的一端、第四电感L4的一端相连作为滤波器主电路 (1)的负输出端,第三电感“的另一端与第一单功率管桥臂中的另一桥臂的中点相连,第四 电感L4的另一端与第二单功率管桥臂中的另一桥臂的中点相连;所述直流侧电容C的两端 分别连接滤波器主电路(1)的正负直流母线;所述采样电路(2)包括负载电流采样CT1、补偿电流采样CT2和电网电压采样VT1、直 流侧电容电压采样VT2 ;其中所述直流侧电容电压采样VT2的采样值(Vc)输入至电压环 (5)的输入端;所述负载电流采样CTl的采样值(ij、电网电压采样VTl的采样值(Us)分别 输入谐波及无功检测电路(4)的第一输入端;所述补偿电流采样CT2的采样值(ic)输入电 流环(6)的第一输入端。3.根据权利要求2所述的基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器,其特征在于所 述第一单功率管桥臂的第一桥臂包括第一功率管S1、第一二极管D1,第二桥臂包括第三功 率管S3、第三二极管D3 ;其中第一功率管S1的源极与第一二极管D1的阴极相连,第三功率 管S3的源极与第三二极管D3的阴极相连;所述第二单功率管桥臂的第一桥臂包括第二功率管S2、第二二极管D2,第二桥臂包括 第四功率管S4、第四二极管D4 ;其中第二功率管S2的漏极与第二二极管D2的阳极连接,第 四功率管S4的漏极与第四二极管D4的阳极连接;第一功率管S1、第三功率管S3的漏极、第二二极管D2的阴极、第四二极管D4的阴极分 别与滤波器主电路(1)的直流正母线连接,第二功率管S2的源极、第四功率管S4的源极、第 一二极管D1、第三二极管D3的阳极分别与滤波器主电路(1)的直流负母线连接。4.根据权利要求2所述的基于SPWM半波倍频控制的有源电力滤波器,其特征在于所 述电压环(5)包括第三减法器(B3)、电压调节器(PI);其中直流侧电...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈仲
申请(专利权)人:南京航空航天大学
类型:实用新型
国别省市:84[中国|南京]

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