三相谐波电能提取电路研究.doc
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1、全日制硕士学位论文三相谐波电能提取电路研究Research on Three-Phase Harmonic Energy Extraction Circuit申请人姓名: 指导教师: 学位类别: 专业名称: 研究方向: 河南理工大学电气工程与自动化学院二一四年六月河南理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文:三相谐波电能提取电路研究,是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本人学位论文与资料若有不实,
2、愿意承担一切相关的法律责任。 学位论文作者签名: 年 月 日 河南理工大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者及导师完全了解河南理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留和向有关部门、机构或单位送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,允许将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播,允许采用任何方式公布论文内容,并可以采用影印、缩印、扫描或其他手段保存、汇编、出版本学位论文。保密的学位论文在解密后适用本授权书。学位论文作者签名: 指导教师签名: 年 月 日 年 月 日中图分类号:TM714 密 级:公开UDC:621.3 单位代码:10460 三相谐波电能提取电
3、路研究Research on Three-Phase Harmonic Energy Extraction Circuit申请人姓名申请学位工学硕士学科专业电力系统及其自动化研究方向电气安全与可靠性技术导师职称提交日期2014.5.30答辩日期2014.6.4 河南理工大学致 谢本论文是在导师康润生教授的悉心指导下完成的。在三年硕士研究生期间,康老师从论文选题、课题研究到论文的审阅定稿,都倾注了许多的心血。康老师严谨踏实的治学态度,高瞻远瞩的学术思想,平易近人的为人处事作风深深地触动了我。同时康老师在很多方面都给予了我极大的帮助和鼓励,及时纠正我在论文写作中的错误,教会我处理问题的方法。在此我
4、向康老师致以最衷心的感谢和深深的敬意!同时感谢三年来不断支持和帮助我的老师和同学们,感谢同实验室的各位同学给予的帮助,感谢我的父母多年来对我学业的大力支持和无私帮助。最后,向所有参加论文评审的各位专家和教授表达诚挚的谢意。摘 要随着工业技术的发展,电网中的谐波污染日益严重,通常采用无源滤波器和有源滤波器滤除电网中的谐波,使电网中的谐波含量满足国标要求。然而电网中的谐波电压和谐波电流也是一种能量,只是其频率并非电网所采用的基波频率。提取电网中的谐波电能并加以利用,实现在治理电网谐波的同时利用电网谐波电能。本文提出一种基于谐波相序特性和基波磁通补偿原理、采用单调谐滤波电路与三相变压器相结合提取三相
5、谐波电能的新方法。该方法将单调谐滤波电路与变压器一次侧串联组成滤波电路并联连接在电网和谐波源之间,滤除电网中的某次谐波,同时从变压器二次侧提取谐波电能。在三相变压器一次侧并联基波调谐电路,在基波频率时将谐波提取电路短路,分流单调谐滤波电路中的容性基波电流,实现在不取用电网基波功率的前提下提取纯净的谐波电能。在电网和滤波电路之间串联一个基于基波磁通补偿的变压器,用来提高电网对谐波的阻抗,迫使更多谐波电流流入滤波电路,使谐波提取最大化。最后依据前文的研究构建三相谐波电能提取电路模型,对其工作原理进行分析。在MATLAB中构建三相谐波电能提取电路仿真模型,通过仿真实现了在不取用电网基波电能时提取电网
6、中的5次和7次谐波电能,并将其作为三相电源为负载提供电能。仿真结果验证了本方法在理论上的正确性和可行性。关键词:谐波相序;谐波电能;基波磁通补偿;三相谐波提取电路VAbstractWith the development of industrial technology, harmonic pollution is becoming severity in power system. We usually adopt passive filter and active filter to filter the harmonic in power system, and make sure th
7、e harmonic distortion rate satisfy the national standards. However, the harmonic voltage and harmonic current are also kinds of energy, merely its frequency is not the same as the fundamental frequency of the grid. The harmonic energy of power grid can be extracted and utilized, meanwhile realize us
8、ing the harmonic energy and filter the harmonic at the same time.This paper proposes a new method of harmonic extraction, which base on the harmonic sequence characteristics and the principle of fundamental magnetic flux compensation, and combined the single-tuned filter circuit and three-phase tran
9、sformer to extract harmonic energy. A single-tuned filter circuit in series with the primary winding of the transformer, and they are paralleled in power system as a whole to filter harmonic, meanwhile extract grid harmonic energy from the secondary winding of the transformer. A fundamental tuned ci
10、rcuit is paralleled with the primary winding of the transformer. The equivalent impedance of the fundamental turned circuit at fundamental frequency is zero and bypasses the capacitive fundamental current, meanwhile makes the harmonic extraction circuit as a short circuit, achieves the goal of extra
11、ct harmonic energy without consuming fundamental energy. A transformer based on the fundamental magnetic flux compensation series between the grid and the passive filter to improve harmonic impedance of grid, force more harmonic current flow into passive filter and maximize the harmonic extraction.F
12、inally, the harmonic energy extraction model is built and its working principle is analyzed. Using MATLAB built the harmonic energy extraction model, by means of simulation, this model realize extract the fifth and seventh harmonic energy from power grid without consuming fundamental energy, and pro
13、vide power to load as a three-phase source. The simulation results verify the feasibility and correctness in theory of this method.Key words:phase sequence of harmonic; harmonic energy; fundamental magnetic flux compensation ; three-phase harmonic extraction circuit目 录摘 要I目 录V1 绪论11.1课题的提出与意义11.2电网谐
14、波电能提取技术研究现状41.3本文主要研究内容62电网谐波特性分析92.1整流装置的特征谐波92.2谐波相序特性102.3公用电网谐波标准122.4电网中的谐波功率152.5非正弦周期电流电路的功率和功率因数172.6本章小结183无源滤波器的设计与仿真193.1无源滤波器的结构和基本原理193.1.1单调谐滤波器特性193.1.2二阶高通滤波器特性203.2无源滤波器的电容器参数设计方法223.2.1无源滤波器的无功功率补偿223.2.2最小滤波电容参数计算方法233.3系统阻抗对滤波器参数的影响243.4磁通补偿原理及其应用263.4.1磁通补偿基本原理263.4.2磁通补偿实现方法283
15、.4.3无源基波磁通补偿在本设计中的应用303.5无源滤波器的仿真研究313.5.1无基波磁通补偿的无源滤波器仿真323.5.2有基波磁通补偿的无源滤波器仿真383.6本章小结404三相谐波电能提取电路的分析与仿真414.1三相谐波电能提取电路结构414.2三相谐波电能提取电路的工作原理424.3三相谐波电能提取电路的仿真研究454.3.1无基波磁通补偿的谐波电能提取电路的仿真研究454.3.2有基波磁通补偿的谐波电能提取电路的仿真研究494.4本章小结535结论与展望55参考文献57作者简历61学位论文数据集631 绪论1 绪论1.1课题的提出与意义电能作为人们日常工作和生活中最重要的能源,
16、其利用程度和效率在一定程度上反映了一个国家科学技术的发展水平。伴随着时代发展和工业进步,电网中的负荷也变得多种多样,这些负荷在利用电能的同时,也给电网的电能质量带来一些负面影响。在理想电网中,电压和电流的波形应该是工频正弦波。正弦电压施加在线性时不变电阻、电感和电容元件上,其电流和电压分别是比例、积分和微分关系,仍为同频率的正弦波。当正弦电压施加在非线性电路元件上,电流发生畸变而成为非正弦周期波,非正弦周期电流在电网阻抗上产生非正弦周期压降,导致电压波形也变为非正弦周期波1,所以电网中的谐波主要是由电网中负荷的非线性引起的。电网中的非线性负荷可分为以下三类:第一类是由铁磁饱和型材料制成的电气设
17、备,如变压器、饱和电抗器等;第二类是各种电力电子设备,如各种交直流换流装置,整流器、逆变器、开关电源、变频装置等;第三类是电弧型电气设备,如交流电弧炉、交流电焊机和日光灯等2。随着电力系统中非线性负荷的日益增多,谐波污染问题变得日益严重,对电力环境造成污染,给电网的经济运行和电能质量造成极大影响。作为供电电源与用电设备之间的非线性接口,电力电子装置在实现功率转换和处理的同时,不可避免的产生谐波电流并将其注入电力系统,使电网的电压和电流波形发生畸变。尤其是70年代以来,伴随电力电子技术的飞速发展,大量电力电子装置在电网、工业交通和日常生活等方面的广泛应用,使其成为电网中的主要谐波源。理想的公用电
18、网给负载提供的电压应该是单一固定频率的正弦波,谐波电压和谐波电流的出现,对公用电网是一种污染,给电网中的用电设备的正常工作带来危害。谐波对公用电网及电气设备的危害有以下几个方面:(1)谐波使公用电网中的电气设备产生附加的谐波损耗,降低发电机、变压器、输电线路及用电设备的效率,大量的三次谐波电流流过中性线时,会使线路过热而损坏。(2)影响电气设备的正常工作。对于电动机来说,谐波除了引起附加的谐波损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,局部严重过热。谐波导致设备发热增加,加速绝缘元件的老化,缩短设备寿命,影响电气设备的正常工作,如谐波会造成电缆、电容器设备过热、绝缘老化、寿命缩短,严重时可损坏设备
19、。(3)引起电网局部谐振。电网中为了提高功率因数在负荷侧装设大量并联电容器,同时为消除电网中的某次谐波装设大量的单调谐无源滤波器。谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,严重时烧毁电抗器和电容器而引发事故。(4)谐波引起电力计量和测量误差。(5)谐波造成继电保护和自动装置误动作。(6)谐波对相邻的通信线路产生干扰,降低通信质量。采用滤波装置就近吸收谐波源产生的谐波,是目前抑制电网谐波污染的主要措施,滤波装置主要有无源滤波器、有源滤波器和混合滤波器。无源滤波器结构简单,技术成熟,成本低,治理电网谐波的同时为电网提供无功补偿,是治理电网谐波的主要方法之一。但无源滤波器也有一些
20、缺点:滤波效果受系统阻抗的影响;无源滤波器与系统阻抗发生谐振,导致某次谐波放大;一条无源滤波支路只能滤除一定频率的谐波,滤除不同频率的谐波需要多个滤波支路;不能对变化的谐波进行动态补偿。随着电力电子技术的发展,特别是全控型器件和PWM逆变技术的出现,以及瞬时无功功率理论的成熟,使有源电力滤波器成为治理电网谐波和无功补偿的一种新方法。有源滤波器相对于无源滤波器具有明显的优势,能够对电网中的谐波进行动态跟踪补偿,并且其补偿特性不受电网阻抗变化的影响,不容易和电网阻抗发生谐振。有源滤波器的变流电路分为电压型和电流型,目前实用的装置中90%以上是电压型3。从有源滤波器和补偿对象的连接方式来看,有源滤波
21、器分为并联型和串联型,目前并联型占实用装置的绝大多数。将无源滤波器和有源滤波器通过不同的拓扑结构组成的混合型滤波装置已成为谐波治理研究的热点。混合滤波器结合了有源滤波器和无源滤波器的优点,即无源滤波器成本低,可以滤除大容量谐波,有源滤波器动态补偿谐波,补偿效果不受电网参数影响。将无源滤波器和有源滤波器通过不同的拓扑结构联接,形成多种混合滤波方案,常用的有并联无源与并联有源混合型、有源与无源串联后与电网并联混合型、并联无源与串联有源混合型、统一电能质量控制器等4。目前对电网谐波抑制的研究大都是针对某种谐波源和滤波装置单独进行的,实际的供用电系统结构非常复杂,其中电力电子装置等非线性负荷种类繁杂,
22、数量众多,容量和谐波特性以及其在供电系统中的位置各异,滤波装置的特性各不相同,谐波源之间、滤波装置之间、谐波源和滤波装置之间相互影响。因此,单纯针对某种滤波装置的研究是远远不够的,必须以整个供用电系统为对象,对谐波的综合治理进行深入研究,建立谐波综合治理的系统理论和技术基础。目前世界范围内对谐波治理的研究趋向于对谐波综合治理系统研究9。不论是采用无源滤波器还是有源滤波器治理电网中的谐波,其目的都是将电网中的谐波滤除,使电网中的谐波含量降低到国标规定值以下,使电网达到安全运行的要求。安装滤波设备不仅增加投资,还要增加运行费用,加重电网的日常运行管理工作,特别是要抑制的谐波幅值越高,其滤波设备的投
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