Plano de controle harmônico para pequenas cargas de corrente

O AHF produzido por Xi'an Coepower Electric é direcionado principalmente para 400V, e a capacidade mínima de AHF é 30a. A carga que ele tem como alvo é principalmente uma corrente de carga com um conteúdo harmônico de 10% para 30%, o que significa que a corrente de carga é 50a ou acima. Terá um efeito melhor.

Se a corrente de carga for relativamente pequena, por exemplo, Quando a corrente de carga é menor que a capacidade AHF, O efeito de filtragem não será óbvio, e a forma de onda vai ficar pior.

Isso ocorre porque quando o AHF está funcionando, Sua corrente de saída sempre terá uma certa proporção de ondulação ao controlar harmônicos. Esta proporção de ondulação é relativamente pequena. Quando a corrente de carga é relativamente grande, A ondulação pode ser ignorada, Mas quando a corrente de carga é muito pequena, A proporção de ondulação será muito objetiva, resultando em pouca melhoria na forma de onda ou até na deterioração.

A respeito disso, Xi'an Coepower Electric Co., Ltd. adotou um novo esquema para compensar os harmônicos de pequenas correntes de carga.

Uma introdução:

1. Princípios principais

O princípio de compensação do AHF é como mostrado na figura acima. As saídas da AHF e Harmonics de carga e outras grandes correntes harmônicas reversas para compensar a corrente harmônica da carga.

Entre eles, Itahf = heh + iw, Iload = se+ih, Ih representa a corrente harmônica de carga, IW representa a corrente de ondulação causada pela saída AHF, e se representa a corrente de onda fundamental da carga. É = iload-iahf = if-iw.

Portanto, Quando a corrente de carga é grande o suficiente, aquilo é, Se for grande o suficiente, A proporção de iw in é pode ser ignorada, Mas quando a corrente de carga é muito pequena, O efeito negativo de IW é mais óbvio.

Geralmente o conteúdo de IW é sobre 3% da capacidade total de AHF.

Por exemplo, Se a carga for 10a e a capacidade de instalação AHF for 30a, então a ondulação 3% é 0,9a. Neste momento, A ondulação em relação à taxa de carga é de 0,9/10a = 9%. Da mesma maneira, por exemplo, Se a carga for 10a e o conteúdo harmônico do dispositivo for 20%, então a corrente harmônica é 2a e a ondulação é 0,9a. Mesmo se filtrarmos completamente o 2A harmônico, A ondulação é causada pelo próprio APF. E não pode ser completamente eliminado, e o conteúdo harmônico final ainda será menos que 9%. Da mesma maneira, por exemplo, Se o conteúdo harmônico de carga for 5%, O conteúdo harmônico realmente aumentará após a operação AHF.

2. Planeje idéias

Após a análise acima, Para pequenas correntes de carga de corrente, AHF não pode efetivamente reduzir o índice de conteúdo harmônico, principalmente devido à corrente da ondulação e ao erro de amostragem do AHF, e a demanda harmônica de pequenas cargas atuais é muito pequena, por exemplo, dentro de 5a. A respeito disso, Podemos usar um transformador para reduzir a corrente de um APF convencional em proporções iguais. Por exemplo, Se reduzirmos a corrente de um 30a AHF por 10 vezes, Teremos um 3A AHF com um teor de ondulação de 0,09a, e o impacto na carga pode ser ignorado.

3. Implementação concreta

A implementação específica é como mostrado na figura abaixo. A capacidade AHF é configurada como 30a. UM 10:1 O transformador está conectado em série à saída AHF. O lado primário do transformador está conectado ao sistema 230V e a tensão lateral secundária é 23V. Quando o APF gera uma corrente nominal de 30a, Haverá uma tensão no barramento principal de 230V. Uma corrente de 3a é gerada. Através desta corrente 3A, Podemos nos adaptar à corrente harmônica da carga, compensando -a.

4. Vários problemas que precisam de atenção

A A taxa de transformação desse transformador precisa ser determinada, geralmente 10 Times é selecionado, e a capacidade nominal do transformador é 1.5 vezes a capacidade operacional. Por exemplo, Se a capacidade de gerenciamento 3A for necessária no lado do ônibus, Então a capacidade de operação é 3a*230v*3 fases = 2070w, Então um transformador de 3KVA precisa ser realmente usado.

B Para garantir que não haja diferença de fase entre a corrente de saída do AHF e a corrente de saída do lado do barramento, O sistema de arame do transformador é yyn0, e os pontos médios do primário e secundário do transformador precisam ser curtos.

C Desde que a tensão de trabalho de AHF foi reduzida por 10 vezes, Os parâmetros de AHF precisam ser modificados, incluindo parâmetros operacionais, Parâmetros de proteção, etc., que precisam ser definidos corretamente de acordo com a tensão.

D Como a corrente de saída AHF é reduzida pelo transformador, A taxa de transformador real precisa ser ampliada por 10 tempos durante a configuração. Por exemplo, Se usarmos um 20:5 transformador, Precisamos defini -lo como 200:5, para que o AHF produza de acordo com 10 vezes o valor de amostragem, e depois de ser reduzido por 10 vezes, ele apenas se adaptará aos harmônicos da carga.

E nesta solução, O transformador AHF deve ser pendurado no lado da carga.

F Como a tensão da porta de trabalho AHF é reduzida por 10 vezes a 23V de tensão de fase, Este nível de tensão não pode permitir que a fonte de alimentação de controle AHF opere normalmente. Portanto, Uma fonte de alimentação de comutação externa é necessária. A fonte de alimentação de comutação leva energia de 230V e produz 24V para a interface da fonte de alimentação dentro do AHF. O poder dessa fonte de alimentação requer 150w.


5. O seguinte é um caso

A corrente de carga é 5a e o conteúdo harmônico é 31%. Já que a corrente é muito pequena, A faixa de loop atual do analisador de energia é 500A. O erro de testar a corrente de carga de 5a é muito grande para ver a forma de onda claramente, Portanto, use um osciloscópio para observar a forma de onda atual.

Ao usar o tratamento padrão da APF, Devido à influência do ruído da ondulação, A forma de onda é muito confusa e não pode ser observada. O efeito do tratamento não pode ser visto, e tem um efeito contraproducente na forma de onda atual.

Após a transformação final, um 10:1 O transformador foi usado para reduzir a corrente de compensação por 10 vezes. Pode -se observar que a forma de onda de corrente compensada foi bastante aprimorada.

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