Plan de contrôle harmonique pour les petites charges de courant

L'AHF produit par Xi’an Coepower Electric est principalement destiné à 400 V, et la capacité AHF minimum est de 30A. La charge qu'il cible est principalement un courant de charge avec un contenu harmonique de 10% à 30%, ce qui signifie que le courant de charge est de 50 A ou plus. Cela aura un meilleur effet.

Si le courant de charge est relativement faible, Par exemple, lorsque le courant de charge est inférieur à la capacité AHF, l'effet de filtrage ne sera pas évident, et la forme d'onde deviendra encore pire.

En effet, lorsque l'AHF travaille, son courant de sortie aura toujours une certaine petite proportion d'ondulation tout en contrôlant les harmoniques. Cette proportion d'ondulations est relativement faible. Lorsque le courant de charge est relativement important, l'ondulation peut être ignorée, mais quand le courant de charge est très faible, le taux d'ondulation sera très objectif, entraînant peu d'amélioration de la forme d'onde, voire une détérioration.

À cet égard, Xi’an Coepower Electric Co., Ltd. a adopté un nouveau système pour compenser les harmoniques des petits courants de charge.

Une introduction:

1. Grands principes

Le principe de rémunération de l'AHF est tel qu'illustré dans la figure ci-dessus.. Les sorties AHF et les harmoniques de charge et autres courants harmoniques inverses importants pour compenser le courant harmonique de la charge.

Parmi eux, ItAHf = hé + iw, Iload=SI+Ih, Ih représente le courant harmonique de charge, Iw représente le courant d'ondulation provoqué par la sortie AHF, et IF représente le courant d'onde fondamental de la charge. Est=Iload-IAHF=IF-Iw.

Donc, lorsque le courant de charge est suffisamment important, c'est, SI est assez grand, la proportion de Iw dans Is peut être ignorée, mais quand le courant de charge est trop faible, l'effet négatif de Iw est plus évident.

Habituellement, le contenu de Iw concerne 3% de la capacité totale d’AHF.

Par exemple, si la charge est de 10A et la capacité de l'installation AHF est de 30A, puis l'ondulation 3% est 0,9A. À ce moment-là, l'ondulation par rapport au rapport de charge est de 0,9/10A=9%. De la même façon, Par exemple, si la charge est de 10A et que le contenu harmonique de l'appareil est 20%, alors le courant harmonique est de 2A et l'ondulation est de 0,9A. Même si on filtre complètement l'harmonique 2A, l'ondulation est causée par l'APF lui-même. Et cela ne peut pas être complètement éliminé, et le contenu harmonique final ne sera toujours pas inférieur à 9%. De la même façon, Par exemple, si le contenu harmonique de charge est 5%, le contenu harmonique augmentera en fait après le fonctionnement de l'AHF.

2. Idées de plans

Après l'analyse ci-dessus, pour les petits courants de charge, AHF ne peut pas réduire efficacement l'indice de contenu harmonique, principalement dû au courant d'ondulation et à l'erreur d'échantillonnage de l'AHF, et la demande harmonique des petites charges de courant est très faible, Par exemple, dans 5A. À cet égard, on peut utiliser un transformateur pour réduire le courant d'un APF classique dans des proportions égales. Par exemple, si on réduit le courant d'un AHF 30A de 10 fois, nous obtiendrons un AHF 3A avec un contenu d'ondulation de 0,09A, et l'impact sur la charge peut être ignoré.

3. Mise en œuvre concrète

La mise en œuvre spécifique est comme indiqué dans la figure ci-dessous. La capacité AHF est configurée comme 30A. UN 10:1 le transformateur est connecté en série à la sortie AHF. Le côté primaire du transformateur est connecté au système 230 V et la tension du côté secondaire est de 23 V.. Lorsque l'apf produit un courant nominal de 30A, il y aura une tension sur le bus primaire 230V. Un courant de 3A est généré. Grâce à ce courant 3A, on peut s'adapter au courant harmonique de la charge en le compensant.

4. Plusieurs problèmes qui méritent attention

A Le rapport de transformation de ce transformateur doit être déterminé, en général 10 les heures sont sélectionnées, et la capacité nominale du transformateur est 1.5 fois la capacité de fonctionnement. Par exemple, si une capacité de gestion de 3A est requise côté bus, alors la capacité de fonctionnement est de 3A*230V*3 phases = 2070w, alors un transformateur de 3 kva doit être réellement utilisé.

B Afin de garantir qu'il n'y a pas de différence de phase entre le courant de sortie de l'AHF et le courant de sortie du côté bus, le système de câblage du transformateur est Yyn0, et les points médians du primaire et du secondaire du transformateur doivent être court-circuités.

C Étant donné que la tension de fonctionnement de l'AHF a été réduite de 10 fois, les paramètres de l'AHF doivent être modifiés, y compris les paramètres de fonctionnement, paramètres de protection, etc., qui doivent être réglés correctement en fonction de la tension.

D Puisque le courant de sortie AHF est réduit par le transformateur, le rapport de transformation réel doit être agrandi de 10 fois pendant le réglage. Par exemple, si nous utilisons un 20:5 transformateur, nous devons le régler sur 200:5, afin que l'AHF produise selon 10 multiplié par la valeur d'échantillonnage, et après avoir été réduit de 10 fois, il va juste s'adapter aux harmoniques de la charge.

E Dans cette solution, le transformateur AHF doit être accroché côté charge.

F Étant donné que la tension du port de travail AHF est réduite de 10 fois à la tension de phase 23V, ce niveau de tension ne peut pas permettre à l'alimentation de commande AHF de fonctionner normalement. Donc, une alimentation à découpage externe est requise. L'alimentation à découpage prend l'alimentation à partir de 230 V et produit 24 V vers l'interface d'alimentation à l'intérieur de l'AHF.. La puissance de cette alimentation nécessite 150W.


5. Ce qui suit est un cas

Le courant de charge est de 5A et le contenu harmonique est 31%. Puisque le courant est trop faible, la plage de boucle de courant de l'analyseur de puissance est de 500A. L'erreur de test du courant de charge de 5A est trop grande pour voir clairement la forme d'onde, utilisez donc un oscilloscope pour observer la forme d'onde actuelle.

Lors de l’utilisation d’un traitement APF standard, en raison de l'influence du bruit d'ondulation, la forme d'onde est très désordonnée et ne peut pas être observée du tout. L'effet du traitement n'est pas visible, et cela a un effet contre-productif sur la forme d'onde actuelle.

Après la transformation finale, un 10:1 Un transformateur a été utilisé pour réduire le courant de compensation de 10 fois. On peut voir que la forme d'onde du courant compensé a été grandement améliorée.

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