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/ 工作汇报 工程实践 搜集整理 项目组长 组员 目录 1 2 3 4 仿真 仿真结果分析 器件选型 散热 www.51pp 搜集整理 5 电气原理图 * */24 1 仿真 仿真电路:基于 谐波检测方法的有源滤波器设计 仿真模型的搭建: APF主电路 谐波电流检测电路 补偿电路 * */24 * 仿真参数 仿真参数: 三相电网电压频率为50 Hz,线电压有效值设为220 V; 仿真总时间:t=0.12s; 整流电路触发导通角:T=π/6; 负载:Rd1= Rd2=8.5Ω,Ld1=10mH,Ld2=90mH; 比例积分参数:K=0.8,I=1; 电容电感参数: ,C=2000μF; 三角载波频率:20kHz。 */24 * 仿真模型 */24 * 主电路 */24 * 谐波电流检测电路 */24 * 补偿电路 */24 2 仿真结果分析 www.51pp 搜集整理 在0.06 s时刻,负载突变为Rd=8.5,Ld=10 mH。负载电流波形如图1所示,此时的电压畸变率THD=30.8%,已经严重畸变。图2的电流频谱为该负载电流波形进行傅里叶分析后得到的,由该图可以看出负载电流含有大量谐波成份,尤其是5、7、11、13等高次谐波,且其幅值分别为7.85A、3.147A、2.954A、1.857A。 图1 负载电流波形 图2 负载电流频谱 * */24 2 仿真结果分析 www.51pp 搜集整理 ip-iq检测方法得到的指令电流和实际补偿电流分别如图3和图4所示。从图6-3、图6-4分别中可以看出,在0.06秒突加负载后,ip-iq方法的检测达到稳定延时间为0.01s,可以看出其动态响应速度比较快。对比图3图4可以看出,电流跟踪控制采用三角载波比较方式,实际补偿电流实时精确地跟踪指令电流。 图3 指令电流波形 图4 实际补偿电流 * */24 2 仿真结果分析 www.51pp 搜集整理 由图5可以看出,直流侧电压控制使直流侧电压很快达到并维持在给定值左右。即使发生波动,直流侧电压也能很快达到新的稳定值。在0.006s时达到给定值,电路运行稳定后,直流侧电压可以稳在800V。由其稳定后的波形放大可以得到,Udc(max)=800.557、Udc(min)=799.21,可计算直流则电压的纹波为, 。在0.06s时,电压给点值发生波动到700V时,直流则电压很快能达到给定值,由其稳定后的波形放大可以得到,Udc(max)=700.541、Udc(min)=698.39,可计算直流则电压的纹波为, 图5 直流侧电压波形 * */24 2 仿真结果分析 www.51pp 搜集整理 图6是不加负载突变时补偿后电源电流波形,由图6可以看出此时电网电流波形正弦度得到了较大改善,电流的正弦度明显提高,电流谐波总畸变率THD已经降到3.66%,达到国标谐波畸变率不超过5%的要求。 图7 为补偿后的电网电流频谱,与补偿前相比谐波含量明显减少,高次谐波基本上已完全被滤除,只含有少量的5次和7次谐波,此时的5、7次谐波幅值分别下降到了2.25A,2.31A。由图可以看出,经过补偿后的电网电流基本上只含有基波电流,其他谐波量很少,说明所设计APF能够有效抑制电网谐波。 图6 不加负载突变时补偿后电网侧电流波形 图7 不加负载突变时补偿后电源电流频谱 * */24 2 仿真结果分析 www.51pp 搜集整理 由图8可以直观看出,补偿后的电网侧电压、电流同相位,说明此时不含无功分量,该系统可以同时滤除谐波和补偿无功。 图8 补偿后电源电压、电流波形 * */24 IGBT选1200v,45A 英飞凌IHW20N120R3 www.51pptmoban. com 搜集整理 器件选型 3 * */24 器件选型 3 驱动芯片选用IED020I12-B2 驱动板选用EVAL-IED020I12-B2 * */24 器件选型 3 电感取值,在滞环比较方式下,最大开关频率f=20kHz,补偿电流最大不超过APF最大电流的σ=0.9倍。5次谐波电流最大,且为负序,则最小补偿电流变化率hωIh.max 为23562,Us=220。代入以下电感计算公式: 得:0.87mH
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