有源电力滤波器(APF)是一种能动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置,相比传统的无源滤波器,无疑是一种更高效、更智能的改善电网环境的手段。谐波电流的检测直接影响到有源电力滤波器的补偿效果。基于FFT的谐波电流检测方法以傅里叶分析为基础,优点是检测精度高,缺点是计算量大、耗时长、不适合适时控制且难以实现时变谐波的检测。以三相电路瞬时无功功率理论为基础,以计算瞬时有功功率p、瞬时无功功率q或瞬时有功电流ip、瞬时无功电流iq为出发点,甘肃有源滤波,可以衍生出多种谐波电流检测方法,电力有源滤波器,如p-q运算方式、ip-iq运算方式及它们的改进型算法基于瞬时无功功率理论的电流检测方法,以瞬时功率或瞬时电流的分解为基础,检测精度高、延时小、动态特性好,在有源电力滤波器中得到了广泛应用。然而,在电压非正弦和不对称条件下,基于该理论定义的瞬时功率、瞬时电流不再有明确的物理意义,且不能包含零序分量的信息,因而限制了它的应用范围。本文以dq0坐标系下的广义瞬时无功功率理论为基础,通过坐标变换,将abc坐标系下的三相瞬时电流ia、ib、ic变换到dq0坐标系下的瞬时电流id、iq、i0,通过分析dq0坐标系下瞬时电流的表达式,变频有源滤波设备,对电流进行分解,进而得出基于瞬时电流分解的谐波电流检测方法。仿真结果表明该方法能准确有效地检测出谐波电流,可用于有源电力滤波装置的研制。
工厂使用大量的非同步电气设备,无功功率损耗变化大、不稳定,如大量使用电焊机的行业,负载具有快速或较快的无功功率变化,三相负荷不平衡,有时还发生谐波等特征。汽车制造厂、摩托车制造厂等点焊机、缝焊机、焊接机的负荷变化较为快速,并且引发大量的无功功率,而总电压值的减少,会导致电焊质量变差并影响焊接的生产效率。稳定电流能提高焊接质量、消除闪烁,充分地利用现有设备、减少基本费用开支。我们推荐在这种场合必须使用TSC动态补偿柜。
TSC低压动态无功补偿柜是采用晶闸管作为开关,在20ms内快速跟随无功变化投切电力电容器组,实现无功补偿的装置。该装置能有效改善用电负荷的功率因数,具有显著的节能效果;同时在TSC系统中采用特定的电感器,可有效防止谐波放大、有效吸收大部分谐波电流,达到谐波治理的目的。如果使用普通的接触器投切电容器组,带来的是大的浪涌电流、慢的补偿时间、高的维护费用和短的使用寿命。
我公司生产的TSC、TSF动态滤波补偿柜有多种形式,有源滤波补偿装置,同时具有滤波功能;使用调谐回路、分支滤波的方式针对2次、3次、5次、7次等主要次数的谐波,在有些情况下经过仿真使用一种滤波支路就可以解决问题。先进的控制方式结合*特的结构设计,避免电抗器发热、电容器特性漂移,具有低成本的维护费用、长时间的稳定滤波特性。