50kVA有源滤波器总体设计方案2012-2-21目录绪论展望设计1系统参数要求2系统方案确定3系统各电路的设计3
1主电路的设计3
2电流、电压检测调理电路的设计3
3外扩A/D转换电路的设计3
4DSP控制电路的设计3
5隔离驱动电路的设计3
6预充电电路设计3
7人机界面的设计3
8启动投切及故障报警电路的设计3
9电源设计4系统软件流程其它附件1:系统原理图附件2:器件相关资料绪论引言谐波电流和谐波电压的出现,对于电力系统运行是一种“污染”,它们降低了系统电压正弦波形的质量,不但严重地影响电力系统自身,而且还危及用户和周围的通信系统
近半个世纪以来,随着电力电子设备的推广应用,非线性负荷的迅速增加(例如电气机车、工业电炉等的应用),特别是高压直流输电的运用,谐波污染问题日趋严重,并因此受到人们普遍的关注和重视
减小谐波影响的技术措施可以从两方面入手:一是从谐波源出发,减少谐波的产生;二是安装滤波装置
常见的滤波器包括无源滤波器、有源滤波器以及混合滤波器
无源滤波器(PF:PassiveFilter)也称为LC滤波器,是由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成的滤波装置
无源滤波器的工业应用已经有相当长的历史,其设计方法稳定可靠、结构简单,但其滤波效果依赖于系统阻抗特性,并容易受温度漂移、网络上谐波污染程度、滤波电容老化及非线性负荷的影响
此外,无源滤波器仅能对特定的谐波进行有效地衰减,而出于经济和占地面积方面的考虑,滤波器个数均是有限的,所以对谐波含量丰富的场合,无源滤波器的滤波效果往往不够理想
与无源滤波器对应的是有源滤波器(APF:ActivePowerFilter)
有源电力滤波器采用开关变换器消除谐波电流,克服了无源滤波器的缺点
有源电力滤波器有着无源滤波器无可比拟的技术优势,因此越来越受到人们的关注
有源滤波器的发展历史有源滤波器的思想最早出现于196