相数的增加,网侧电流谐波成分减少,波形接近于正弦波。电网 谐波分析在晶闸管三相桥式整流电路中,电流只有n次奇次谐波,但高次谐波的振幅只有基波振幅值的1/n,这说明谐波次数越高,其振幅值越小。
(2)脉宽调制法
采用PWM在所需的频率周期内,将直流电压调制成等幅不等宽的系列交流输出电压脉冲可以达到抑制谐波的目的。
抑制和消除谐波的另一大类方法是在电力电子装置的交流侧利用LC无源滤波器和电力有源滤波器对谐波电流分别提供品域谐波补偿和时域谐波补偿。
(3)波形叠加法
逆变器输出端的电压谐波严重地

影响了DA-AC变换器的应用。但如果用两台你便输出的电压在副边叠加,是两台逆变器的输出波形每周期内都保持60°间隙,然后第二台逆变器输出波形相对第一台逆变器输出波形相移36°,这样第一台逆变器的输出波形中的五次谐波和第二台波形中的五次谐波的相位差为180°,五次谐波在变压副边相互抵消,达到了同时消除三次和五次谐波的目的,逆变输出电压波形接近于正弦波。
(4)LC无源滤波法
LC无源滤波器是一种常用的谐波补偿装置。它的基本工作原理是利用LC谐振回路的特点抑制向电网注入的谐波电流,使其不会进入电网,多个不同谐振频率的谐振回路可滤除多个高次谐波电流,这种方法简单易行。
(5)电力有源滤波器补偿法
早在七十年代初,日本学者就提出了有源电力滤波器(所写为APF)的概念。八十年以来,瞬时无功功率理论和谐波电流瞬时检测方法的提出,才使得APF技术迅速发展起来。随着开关频率较高的自关断器件的实用化和瞬时无功功率理论和控制手段的成熟,有源滤波已从补偿自身谐波向改善电网供电质量发展。
(6)静止无功补偿法
在网侧投入无功补偿装置(SVC)是用来补偿由谐波造成的无功功率,提高功率因素。另外,无功补偿装置中电感和电容的合理设置,可在某次频率产生谐振,即可对该频率的谐波实现滤波。传统的固定电容器和晶闸管控制电抗器的无功补偿装置已经落后,近年来发展的趋势是采用GTO构成的换向变流器,通常称为静止无功发生器(SVG),它既可提供滞后的无功功率,又可提供超前的无功功率。
5、谐波分析研究存在的主要问题
虽然谐波问题在我国已提到日程上来,但通过对前面这方面文献中算法的总结我们可以看出,要实时估测电网质量,地监测用户负载谐波的情况,现有的算法还存在如下问题:
(1)有的算法速度和准确度不能兼顾。因为准确度的提高一般是以牺牲速度为代价的;
(2)采用锁相环节跟踪,往往会给硬件的设计、调试带来困难;
(3)部分算法还只停留在计算机仿真阶段,这往往是由于算法过于复杂,实用性有待进一步改进。
(4)测量实时性差.有的算法涉及的公式复杂,运算量大,这样势必会影响计算速度,现场测量的实时性就很难保证。
参考文献
[1] 徐向民.一种电网谐波检测新方法[J].第十四届全国电源技术年会论文集,2005,(4)
[2] 雍静.供配电系统.北京.机械工业出版社,2003.06
[3] 刘介才.供配电技术.北京.机械工业出版社,2005.01
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