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        有源電力濾波器的Matlab仿真

        2013-09-10 09:44:14
        四川電力技術(shù) 2013年1期
        關(guān)鍵詞:有源三相諧波

        高 勇

        (四川省電力公司信息通信公司,四川 成都 610041)

        0 引言

        自20世紀(jì)70年代以來,由于電力電子技術(shù)及半導(dǎo)體技術(shù)的飛速發(fā)展,使得各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通及家庭中得到了越來越廣泛的應(yīng)用,然而,由諧波所造成的危害也越來越嚴(yán)重了。由于諧波的存在,不僅會(huì)使得電能在生產(chǎn)、傳輸和利用過程中的效率降低,而且還會(huì)導(dǎo)致電氣設(shè)備的使用壽命因過熱、產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲、絕緣老化而縮短,甚至還可能引起電氣設(shè)備故障或燒毀[1]。同時(shí),諧波的存在也常常會(huì)引起繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置的誤動(dòng)作從而引起電能計(jì)量出現(xiàn)混亂[2]。在電力系統(tǒng)外部,諧波對(duì)通信設(shè)備和電子設(shè)備也會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾。因此,諧波問題受到了世界各國的普遍關(guān)注,諧波的治理成為了一大研究熱點(diǎn)。目前,對(duì)于諧波的治理主要有采用無源濾波裝置和有源濾波器(active power filter,APF)。有源電力濾波器的濾波效果非常好,在其額定的無功功率范圍內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)完全濾波。然而,有源電力濾波器是一個(gè)復(fù)雜非線性的控制系統(tǒng),要對(duì)其進(jìn)行精確地理論分析是比較困難的,所以通過用模擬仿真實(shí)驗(yàn)的方式來驗(yàn)證控制系統(tǒng)就顯得非常必要[3,4-7]。

        在Matlab中有許多實(shí)用的工具箱,如控制系統(tǒng)工具箱、濾波器設(shè)計(jì)工具箱、通信工具箱等。Simulink是基于Matlab的框圖設(shè)計(jì)環(huán)境,可以用來對(duì)各種動(dòng)態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行建模、分析和仿真,而且Simulink還提供了豐富的功能塊以及不同的專業(yè)模塊集合[6]。因此,這里擬采用利用Matlab對(duì)有源電力濾波器進(jìn)行動(dòng)態(tài)的系統(tǒng)仿真。

        1 Matlab仿真簡(jiǎn)介

        Matlab及其Simulink環(huán)境下的仿真平臺(tái)在控制系統(tǒng)仿真中應(yīng)用很普遍,仿真環(huán)境界面簡(jiǎn)單。

        Simulink是一個(gè)能對(duì)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行建模、仿真和分析的軟件包。它支持線性和非線性系統(tǒng)連續(xù)和離散時(shí)間模型,或者是兩者混合的模型,可方便迅速地建立起各種非線性或線性的模型。Simulink模型不僅能讓用戶知道具體的環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)細(xì)節(jié),隨時(shí)觀察仿真過程中系統(tǒng)各處的動(dòng)態(tài)變化,而且能清晰地了解各器件、各系統(tǒng)間的信息交換,掌握各部分之間的交互影響[3,5-7]。

        2 諧波計(jì)算仿真模型

        要對(duì)諧波進(jìn)行計(jì)算,則設(shè)計(jì)了諧波計(jì)算仿真模型、三相/兩相的轉(zhuǎn)換模型和兩相/三相的轉(zhuǎn)換模型。

        諧波檢測(cè)模型采用ip-iq方式算法。如圖1所示,非線性負(fù)載電流 ia、ib、ic經(jīng)過3/2變換、C運(yùn)算后得到有功電流ip和無功電流iq;經(jīng)低通濾波器濾波得到其直流分量,然后進(jìn)行C反變換、2/3變換得到基波電流,然后負(fù)載電流與基波電流相減后便得到諧波電流分量。

        圖1 諧波計(jì)算模型

        在該運(yùn)算方式中,需要與A相電網(wǎng)電壓同相位的正弦信號(hào)sinωt和余弦信號(hào)cosωt,在仿真模型的建立中,用鎖相環(huán)和正余弦信號(hào)發(fā)生電路模型產(chǎn)生,如圖2所示。

        圖2 PLL與正余弦信號(hào)發(fā)生模型

        圖3為三相負(fù)載電流經(jīng)過C32C變換后得到兩相有功電流和無功電流的過程,其中模型中的sincos為與A相電壓同相位的正、余弦信號(hào)。

        在ip-iq方式算法來進(jìn)行諧波電流檢測(cè)時(shí),有一個(gè)低通濾波環(huán)節(jié),用于從有功和無功電流中檢出其直流分量。低通濾波算法的性能直接決定著諧波檢測(cè)的精確性和動(dòng)態(tài)跟蹤速度,影響著有源電力濾波器諧波補(bǔ)償?shù)男阅堋TO(shè)計(jì)的基本原則是:應(yīng)保證對(duì)直流分量的增益為1,并盡可能衰減交流分量。目前常用的濾波器形式有FIR濾波器(非遞歸模型)和IIR濾波器(遞歸模型)。FIR濾波器的優(yōu)點(diǎn)是可以精確到線性相位,但維數(shù)一般很高,而IIR濾波器在維數(shù)不需要很高的情況下就能滿足一定的指標(biāo)。這里選用的是2階ButterWorth濾波器,在低頻段,該濾波器具有較好的檢測(cè)精確性。

        圖3 三相/兩相轉(zhuǎn)換模型

        兩相/三相變換的仿真模型如圖4所示,有功和無功電流的直流分量經(jīng)過C-1C23變換后,輸出三相負(fù)載電流的基波分量 iaf、ibf、icf。

        圖4 兩相/三相轉(zhuǎn)換模型

        3 PWM信號(hào)控制主電路仿真模型

        有源電力濾波器的主電路由逆變器組成,主要用于在特定PWM脈沖的控制下補(bǔ)償交流電網(wǎng)存在的諧波電流[8]。PWM信號(hào)產(chǎn)生及控制變流器的仿真模型如圖5所示,該模型的輸入電流為ipwm,它是諧波電流與逆變器輸出電流的差值,通過滯環(huán)比較來控制逆變器開關(guān)器件的通斷,從而產(chǎn)生補(bǔ)償諧波電流。

        圖5 PWM信號(hào)控制模型

        4 系統(tǒng)仿真模型及參數(shù)設(shè)置

        (1)系統(tǒng)仿真模型

        圖6 APF系統(tǒng)模型

        該仿真模型主要包括了諧波源產(chǎn)生電路、諧波計(jì)算模塊、PWM信號(hào)產(chǎn)生并控制變流器產(chǎn)生補(bǔ)償電流的模塊。

        (2)參數(shù)設(shè)置

        圖7 APF系統(tǒng)的仿真波形

        采用相電壓為220 V,頻率為50 Hz的三相對(duì)稱系統(tǒng)。為了使有源電力濾波器在工作時(shí)有一個(gè)較好的補(bǔ)償效果和較快的反應(yīng)速度,變流器直流側(cè)的電壓要超過其線電壓的2倍以上[9],這里控制直流側(cè)的電壓選擇為750 V。

        選定的電容值為2000 μF,輸出電感值為2 mH。

        5 仿真結(jié)果與分析

        仿真結(jié)果如圖7(a)、(b)、(c)、(d)所示。

        由仿真波形可以看出,原來由于非線性負(fù)荷所造成的電流波形發(fā)生嚴(yán)重的畸變,在接入APF進(jìn)行諧波電流補(bǔ)償以后,該系統(tǒng)電流的波形基本上為一個(gè)正弦波形,從而達(dá)到了濾波效果。通過進(jìn)行FFT頻譜分析之后,得到諧波含量和總諧波畸變率:總諧波畸變率在補(bǔ)償前達(dá)到了近18.5%,補(bǔ)償之后不到2.1%;各次諧波的補(bǔ)償率均達(dá)到了90%以上。由此可見該仿真濾波器系統(tǒng)基本上實(shí)現(xiàn)了諧波補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/p>

        6 結(jié)論

        根據(jù)有源濾波器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的組成,搭建了基于Matlab-Simulink仿真環(huán)境下的系統(tǒng)模型,并對(duì)各個(gè)模塊分別給予仿真結(jié)果以及結(jié)論分析。通過仿真結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),各仿真模塊能夠完成模塊的功能,整個(gè)系統(tǒng)能夠完成濾波任務(wù)。

        [1]張永剛,陳海嘯.諧波危害及治理探討[J].技術(shù)與市場(chǎng),2012,19(3):73.

        [2]曹璐,王富生.淺談諧波對(duì)電能表計(jì)量的影響[J].科技向?qū)В?012(3):338.

        [3]年珩,全宇.諧波電網(wǎng)電壓下PWM整流器增強(qiáng)運(yùn)行控制技術(shù)[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(9):41-49.

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