基于数字信号处理器TMS320F2812实现混合型有源电力滤波器的改进设计.docx
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1、基于数字信号处理器TMS320F2812实现混合型有源电力滤波器的改进设计随着工业电力电子技术的发展,电力系统的谐波抑制和无功补偿问题越来越受到人们的广泛关注。传统的谐波抑制手段是在电网中加装无源电力滤波避PPF(PassivePowerFi1ter),利用电感、电容的谐振特性,在阻抗分流回路中形成低阻抗支路,从而减小非线性负载向电网注入谐波电通。但无源滤波支路的存在只能对特定次谐波进行滤除、易与电网发生串联谐振等缺点,因而逐渐被有源电力滤波器APF(ActivePowerFi1ter)所取代1。有源电力滤波器虽能克服无源电力滤波器存在的缺陷,但其安装容量受开关器件容量的限制,当所需处理的谐波
2、和无功电流较大时,由逆变器实现的技术难度和成本都将增加,从而限制了有源电力滤波器在大型供配电系统中的应用。基于无源滤波器和有源滤波器的优点,将1C无源滤波器和有源滤波器结合起来形成一种混合型有源电力滤波器HAPF(HybridActivePowerFi1ter),取两者之长、补其之短,把无功补偿和谐波抑制融为一体是一种完美的构想。但目前人们所提出的混合型有源电力滤波器的拓扑结构仍有不足之处。本文即针对目前常见的一种混合型有源电力滤波器结构进行了改进。1主电路结构和原理1.1主电路结构目前常用的一种混合型滤波器的结构如图1所示,其工作原理可参考文献20该电路拓扑可通过控制晶圆管的开通和关闭来调整
3、晶闸管投切滤波器TSF(thyristorswitchedfi1ter)的结构,使得能量较大的低次谐波和无功功率主要由TSF补偿,APF主要作用是抑制剩余谐波,并改善TSF的滤波器特性。实际上,采用如图1所示的有源电力滤波器,将由于变压器的盘合作用,使所有的基波无功电流都流过有源电力滤波器。这样就迫使逆变器所需求的容量大大增加,必然增加逆变器实现的技术难度和成本,从而限制了有源电力滤波器在大型供配电系统中的应用。为了进一步降低有源电力滤波器的容量,可以在并联混合型有源电力滤波器的基础上结合它的注入电路方式将主电路的拓扑结构加以改进,改进后的系统结构如图2所示。它将逆变器的输出电压通过变压器耦合
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