El AHF producido por Xi’an CoePower Electric está dirigido principalmente a 400V, y la capacidad mínima de AHF es 30a. La carga que se dirige es principalmente una corriente de carga con un contenido armónico de 10% a 30%, lo que significa que la corriente de carga es 50A o superior. Tendrá un mejor efecto.
Si la corriente de carga es relativamente pequeña, Por ejemplo, Cuando la corriente de carga es más pequeña que la capacidad AHF, El efecto de filtrado no será obvio, y la forma de onda incluso empeorará.
Esto se debe a que cuando el AHF está funcionando, Su corriente de salida siempre tendrá una cierta pequeña proporción de ondas mientras controla los armónicos. Esta proporción de ondas es relativamente pequeña. Cuando la corriente de carga es relativamente grande, la ondulación se puede ignorar, Pero cuando la corriente de carga es muy pequeña, La relación ondulada será muy objetiva, resultando en poca mejora en la forma de onda o incluso el deterioro.
A este respecto, Xi’an Coeepower Electric Co., Limitado. ha adoptado un nuevo esquema para compensar los armónicos de las pequeñas corrientes de carga.
Una introducción:
1. Principios principales

El principio de compensación de AHF es como se muestra en la figura anterior. Las salidas de AHF y los armónicos de carga y otras grandes corrientes armónicas inversas para compensar la corriente armónica de la carga.
Entre ellos, Itahf = heh + iw, Iload = if+ih, IH representa la corriente armónica de carga, IW representa la corriente de ondulación causada por la salida AHF, y si representa la corriente de onda fundamental de la carga. Es = iload-iAhf = if-iw.
Por lo tanto, Cuando la corriente de carga es lo suficientemente grande, eso es, Si es lo suficientemente grande, La proporción de IW in se puede ignorar, Pero cuando la corriente de carga es demasiado pequeña, El efecto negativo de IW es más obvio.
Por lo general, el contenido de IW se trata 3% de la capacidad total de AHF.
Por ejemplo, Si la carga es 10a y la capacidad de instalación de AHF es 30a, Entonces la onda 3% es 0.9a. En este momento, La onda en relación con la relación de carga es 0.9/10a = 9%. Del mismo modo, Por ejemplo, Si la carga es 10a y el contenido armónico del dispositivo es 20%, entonces la corriente armónica es 2a y la ondulación es 0.9a. Incluso si filtramos completamente el armónico 2A, la ondulación es causada por la propia APF. Y no se puede eliminar por completo, y el contenido armónico final seguirá siendo menos que 9%. Del mismo modo, Por ejemplo, Si el contenido armónico de carga es 5%, El contenido armónico realmente aumentará después de la operación AHF.
2. Plan de ideas
Después del análisis anterior, Para pequeñas corrientes de carga de corriente, AHF no puede reducir efectivamente el índice de contenido armónico, Principalmente debido a la corriente de ondulación y el error de muestreo del AHF, y la demanda armónica de pequeñas cargas de corriente es muy pequeña, Por ejemplo, Dentro de 5a. A este respecto, Podemos usar un transformador para reducir la corriente de un APF convencional en proporciones iguales. Por ejemplo, Si reducimos la corriente de un 30A AHF por 10 veces, Obtendremos un 3A AHF con un contenido de ondulación de 0.09a, y el impacto en la carga se puede ignorar.
3. Implementación concreta
La implementación específica es la que se muestra en la figura a continuación. La capacidad de AHF está configurada como 30A. A 10:1 El transformador está conectado en serie a la salida AHF. El lado principal del transformador está conectado al sistema 230V y el voltaje lateral secundario es de 23V. Cuando el APF genera una corriente nominal de 30A, Habrá un voltaje en el bus de 230V primario. Se genera una corriente de 3a. A través de esta corriente 3a, Podemos adaptarnos a la corriente armónica de la carga compensándola.

4. Varios problemas que necesitan atención
A La relación de transformación de este transformador debe determinarse, generalmente 10 se selecciona los tiempos, y la capacidad nominal del transformador es 1.5 veces la capacidad operativa. Por ejemplo, Si se requiere capacidad de gestión de 3A en el lado del autobús, Entonces la capacidad de operación es 3a*230V*3 fases = 2070W, entonces un transformador de 3KVA debe usarse realmente.
B Para garantizar que no haya una diferencia de fase entre la corriente de salida del AHF y la corriente de salida del lado del bus, El sistema de alambre del transformador es Yyn0, y los puntos medios de la primaria y secundaria del transformador deben ser cortocircuitados.
C desde el voltaje de trabajo de AHF se ha reducido por 10 veces, Los parámetros de AHF deben modificarse, incluyendo parámetros operativos, Parámetros de protección, etc., que deben establecerse correctamente de acuerdo con el voltaje.
D Dado que la corriente de salida de AHF se reduce por el transformador, La relación del transformador real debe ser ampliada por 10 Times durante la configuración. Por ejemplo, Si usamos un 20:5 transformador, Necesitamos configurarlo en 200:5, para que el AHF salte de acuerdo con 10 veces el valor de muestreo, y después de ser reducido por 10 veces, solo se adaptará a los armónicos de la carga.

E en esta solución, El transformador AHF debe colgarse en el lado de la carga.
F Dado que el voltaje del puerto de trabajo AHF se reduce por 10 Voltaje de fase de veces a 23 V, Este nivel de voltaje no puede permitir que la fuente de alimentación de control AHF funcione normalmente. Por lo tanto, Se requiere una fuente de alimentación de conmutación externa. La fuente de alimentación de conmutación toma energía de 230V y emite 24 V a la interfaz de la fuente de alimentación dentro del AHF. La potencia de esta fuente de alimentación requiere 150W.
5. El siguiente es un caso
La corriente de carga es 5A y el contenido armónico es 31%. Dado que la corriente es demasiado pequeña, El rango de bucle actual del analizador de potencia es 500A. El error de probar la corriente de carga de 5a es demasiado grande para ver la forma de la forma de onda claramente, Entonces, use un osciloscopio para observar la forma de onda actual.
Cuando se usa el tratamiento APF estándar, Debido a la influencia del ruido de la ondulación, la forma de onda es muy desordenada y no se puede observar en absoluto. El efecto del tratamiento no se puede ver, y tiene un efecto contraproducente en la forma de onda actual.

Después de la transformación final, a 10:1 El transformador se utilizó para reducir la corriente de compensación por 10 veces. Se puede ver que la forma de onda de corriente compensada se ha mejorado enormemente.
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