着电力电子技术的不断发展,越来越多的电力电子装置被广泛应用于各种领域,然而电力电子器件所固有的非线性使得它对市电的影响如谐波污染及输入端功率因数问题等显得日益突出。以前,我们使用无源滤波网来解决谐波问题。但是,无源滤波网的滤波特性是非选择性的,而且它也具有一些如体积大,容易引起谐振,补偿特性差等缺点〖1〗〖18〗。为解决功率因数校正问题,近些年来,提出了许多静止无功补偿器的拓扑结构〖2〗〖3〗。但是一些静止无功补偿器本身就会产生低次谐波〖3〗,而且其动态响应也无法满足一些特殊负载的要求。 为此,人们提出了一系列有源滤波器(APF)方案来〖3-23〗解决谐波和无功补偿,提高功率因数。例如,Akagi[16]提出了一种使用多电压源变换器和延时PWM方案的有源滤波器。他在随后的论文[17]中详细描述了基于瞬时无功功率理论的控制电路,并讨论了它的瞬态响应特性。Enslin[19]通过检测、计算负载的无功功率来确定补偿电流,并注入电网。Enslin和Hayafune[20]采用微处理器来计算出补偿电流并产生开关信号。JouH.L.[24]通过计算负载电流的基波有功部分来决定补偿电流,并注入电网。以上种种有源滤波器的控制方法都需检测负载电流的波形,然后作相应的处理,产生补偿电流的基准。WuJ.C.和JouH.L.[25]在1996年提出了一种简化的单相有源滤波器的控制方法,这种控制方法检测的是进线电源电流的波形,而且只产生电源电流的基准,不产生补偿电流的基准,所以进线电源电流才是直接控制的量。 本文所述的实用三相有源滤波器的控制策略,是对“简化控制方法”的扩充和改进,并应用于三相有源滤波器,不仅实现方便、可靠,而且采用动态电流带宽控制后的三相有源滤波器除了能实现对无功的补偿和对谐波电流的抑制外,还可平衡输电线上的三相电流。因此,它可提高电能质量以及输电线的输送效率。
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