有源电力滤波器能解决变频器应用中的那些问题?
1、电动机的效率降低和温升的问题
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。
据资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比),高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,为显着的是转子铜(铝)耗。
因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%-20%。

有源滤波器APF如何在冶金行业谐波治理中大展身手
谐波和无功对冶金行业供电系统的危害
冶金企业的用电设备具有容量大,大部分为感性负荷,负荷冲击大,起制动频繁,性, 自动化程度高, 工作连续性等特点, 是用电的大户. 用电设备大量使用直流电动机和变流器驱动,交流电动机变频调速驱动,变压器,电抗器,电力电子装置等非线性负载.。轧机,电弧炉等冶金设备使电网电压发生波动和闪变,三相不平衡,电网功率因数低,线路 损耗增加,谐波含量超标,已造成谐波公害,严重危害电力系统的安全运行和电气设备的安全经济运行。因此, 解决好电力系统的无功补偿和谐波治理问题对于保证电力系统电能质量及安全运行, 降低损耗, 提高用电设备出力等具有重要意义。

介绍有源电力滤波器主电路的设计
1、多电平结构:
采用钳位二极管或钳位电容构建的多电平结构,可以在减少串联的同时增大容量并优化谐波特性。理论上,也可以采用五电平、七电平等多电平结构,但因此时整个逆变桥的复杂程度、成本也大大提高,在实际中用得很少。
2、桥臂的并联:
用带中间抽头的电抗器将两个桥臂中点相连可实现它们的并联使用,电抗器中间的抽头作为并联后混合桥臂的中点。
这种方法对两电平和三电平的逆变桥都适用。
3、逆变桥的并联:
将多组逆变桥并联后通过一个大容量变压器接入系统,可这种方法对保护的要求很高,当并联使用的逆变桥中有一个发生故障时,必须对其进行有效隔离,以不影响其他并联逆变器的正常使用。
4、逆变桥的串联:
每相由若干逆变桥串联组成,BN-TSF,直流侧电容独立,经由一个大容量的变压器接入系统,可明显降低变压器成本和损耗,模块化结构也更适于灵活配置,但多个串联桥的协调控制将变得较为复杂,各电容上的电压平衡也是一个难题。

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