Xi'an Coepower Electric이 생산 한 AHF는 주로 400V를 목표로합니다., 최소 AHF 용량은 30A입니다. 그것이 목표로하는 부하는 주로 고조파 함량을 가진 하중 전류입니다. 10% 에게 30%, 하중 전류가 50A 이상임을 의미합니다.. 더 나은 효과가 있습니다.
하중 전류가 비교적 작은 경우, 예를 들어, 하중 전류가 AHF 용량보다 작은 경우, 필터링 효과는 분명하지 않습니다, 그리고 파형은 심지어 악화 될 것입니다.
AHF가 작동 할 때이기 때문입니다, 출력 전류는 항상 조화제를 제어하면서 특정 비율의 잔물결이 있습니다.. 이 잔물결 비율은 비교적 작습니다. 하중 전류가 비교적 큰 경우, 잔물결은 무시할 수 있습니다, 그러나 하중 전류가 매우 작을 때, 잔물결 비율은 매우 객관적입니다, 파형이 거의 개선되거나 심지어 악화.
이와 관련하여, Xi'an Coepower Electric Co., Ltd. 작은 하중 전류의 고조파를 보상하기위한 새로운 계획을 채택했습니다..
소개:
1. 주요 원칙

AHF의 보상 원칙은 위 그림과 같습니다.. AHF 출력 및 하중 조화 및 기타 큰 역 고조파 전류가 부하의 고조파 전류를 상쇄합니다..
그중, ITAHF = heh + iw, iload = if+ih, ih는 하중 고조파 전류를 나타냅니다, IW는 AHF 출력으로 인한 리플 전류를 나타냅니다., 그리고 부하의 기본 파 전류를 나타내는 경우. is = iload-iahf = if-iw.
그러므로, 하중 전류가 충분히 큰 경우, 그게, 충분히 큰 경우, IW의 비율은 무시할 수 있습니다, 그러나 하중 전류가 너무 작을 때, IW의 부정적인 영향이 더 분명합니다.
일반적으로 IW의 내용이 있습니다 3% AHF의 총 용량.
예를 들어, 부하가 10A이고 AHF 설치 용량이 30A 인 경우, 그런 다음 잔물결 3% 0.9a입니다. 현재, 하중 비율에 대한 잔물결은 0.9/10a = 9%입니다.. 같은 방식으로, 예를 들어, 부하가 10A이고 장치의 고조파 함량이 20%, 그런 다음 고조파 전류는 2A이고 잔물결은 0.9A입니다.. 우리가 2A 고조파를 완전히 필터링하더라도, 잔물결은 APF 자체에 의해 발생합니다. 그리고 완전히 제거 할 수는 없습니다, 그리고 최종 고조파 콘텐츠는 여전히 9%. 같은 방식으로, 예를 들어, 부하 고조파 함량이있는 경우 5%, AHF 작동 후에는 고조파 함량이 실제로 증가합니다.
2. 계획 아이디어
위의 분석 후, 작은 전류 하중 전류의 경우, AHF는 고조파 함량 지수를 효과적으로 줄일 수 없습니다, 주로 AHF의 잔물결 전류 및 샘플링 오류로 인해, 그리고 작은 전류 부하의 고조파 수요는 매우 작습니다., 예를 들어, 5A 이내. 이와 관련하여, 변압기를 사용하여 기존 APF의 전류를 동일한 비율로 줄일 수 있습니다.. 예를 들어, 30A AHF의 전류를 줄이면 10 타임스, 우리는 Ripple 함량이 0.09a의 3A AHF를 얻을 것입니다., 부하에 미치는 영향은 무시할 수 있습니다.
3. 콘크리트 구현
특정 구현은 아래 그림과 같습니다.. AHF 용량은 30a로 구성됩니다. 에이 10:1 변압기는 AHF 출력에 직렬로 연결됩니다. 변압기의 1 차 측면은 시스템 230V에 연결되고 2 차 측면 전압은 23V입니다.. APF가 정격 전류 30A를 출력 할 때, 기본 230V 버스에는 전압이 있습니다.. 3A의 전류가 생성됩니다. 이 3A 전류를 통해, 우리는 부하의 고조파 전류에 적응할 수 있습니다..

4. 주의가 필요한 몇 가지 문제
A이 변압기의 변환 비율을 결정해야합니다., 일반적으로 10 시간이 선택됩니다, 변압기의 정격 용량은 다음과 같습니다 1.5 운영 용량의 시간. 예를 들어, 버스 측에서 3A 관리 용량이 필요한 경우, 그런 다음 작동 용량은 3A*230V*3 상 = 2070W입니다, 그런 다음 3KVA 변압기를 실제로 사용해야합니다.
b AHF의 출력 전류와 버스 측의 출력 전류 사이에 위상차가 없도록하기 위해, 변압기의 와이어 시스템은 Yyn0입니다, 변압기의 1 차 및 보조 중간 점은 단락시켜야합니다..
C AHF의 작동 전압이 감소했기 때문에 10 타임스, AHF의 매개 변수를 수정해야합니다, 작동 매개 변수를 포함합니다, 보호 매개 변수, 등., 전압에 따라 올바르게 설정해야합니다..
d 변압기에 의해 AHF 출력 전류가 감소하기 때문에, 실제 변압기 비율을 확대해야합니다 10 설정 중에 시간. 예를 들어, 우리가 사용하는 경우 20:5 변신 로봇, 우리는 그것을 설정해야합니다 200:5, AHF가 다음에 따라 출력되도록합니다 10 샘플링 값의 시간, 그리고 감소 후 10 타임스, 그것은 단지 부하의 고조파에 적응할 것입니다.

이 솔루션에서 e, AHF 변압기는 부하 측에 매달려 있어야합니다..
F AHF 작동 포트 전압이 감소하기 때문에 10 23V 위상 전압까지, 이 전압 레벨은 AHF 제어 전원 공급 장치가 정상적으로 작동하도록 허용 할 수 없습니다.. 그러므로, 외부 스위칭 전원 공급 장치가 필요합니다. 스위칭 전원 공급 장치는 230V에서 출력을 24V에서 AHF 내부의 전원 공급 장치 인터페이스까지 전원을 차지합니다.. 이 전원 공급 장치의 전력에는 150W가 필요합니다.
5. 다음은 경우입니다
하중 전류는 5A이고 고조파 함량은 31%. 전류가 너무 작기 때문에, 전원 분석기의 현재 루프 범위는 500A입니다.. 5a의 부하 전류를 테스트하는 오류는 너무 커서 파형 모양을 명확하게 볼 수 없습니다., 따라서 오실로스코프를 사용하여 현재 파형을 관찰하십시오.
표준 APF 처리를 사용할 때, 잔물결 소음의 영향으로 인해, 파형은 매우 지저분하며 전혀 관찰 할 수 없습니다.. 치료의 효과는 볼 수 없습니다, 그리고 그것은 현재 파형에 반 생산적 영향을 미칩니다..

최종 변환 후, 에이 10:1 변압기는 보상 전류를 줄이기 위해 사용되었습니다 10 타임스. 보상 된 전류 파형이 크게 개선되었음을 알 수 있습니다..
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