一種用于sssc和upqc串聯(lián)部分的濾波電路的制作方法
【專利摘要】本實(shí)用新型涉及一種濾波電路,具體涉及一種用于SSSC和UPQC串聯(lián)部分的濾波電路。所述濾波電路與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接;濾波電路包括LC濾波電路,π型濾波電路,LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路,LCL串并聯(lián)濾波電路以及C型濾波器。本實(shí)用新型采用RCL串并聯(lián)諧振方式的濾波電路用于濾去SSSC、UPQC換流器產(chǎn)生電流的高頻諧波,并抑制過大的電流變化率,提高裝置輸出精度,改善裝置性能。
【專利說明】一種用于SSSC和UPQC串聯(lián)部分的濾波電路
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及一種濾波電路,具體涉及一種用于SSSC和UPQC串聯(lián)部分的濾波電路。
【背景技術(shù)】
[0002]靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC(Static Synchronous Series Compensator)是不含外部電源的靜止同步無功補(bǔ)償設(shè)備,串聯(lián)在輸電線路產(chǎn)生與線路電流正交、幅值可控的電壓,可以改變線路電壓等級和自身投入、退出狀態(tài),從而對電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和拓?fù)錉顟B(tài)進(jìn)行調(diào)整,一般不改變線路電壓等級和基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),只是等效的調(diào)整線路阻抗和電壓。
[0003]統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC主電路由串聯(lián)型電壓源型換流器和并聯(lián)電壓源型換流器構(gòu)成。UPQC作為功能強(qiáng)大的電能質(zhì)量綜合補(bǔ)償裝置,其串聯(lián)側(cè)具有動態(tài)電壓恢復(fù)器DVR、動態(tài)不間斷電源DUPS功能,并聯(lián)側(cè)具有靜止無功發(fā)生器SVG、有源電力濾波器APF功能。它既能吸收負(fù)荷側(cè)的諧波,又能快速補(bǔ)償供電電壓中的電壓跌落、波動和閃變、各相電壓的不平衡以及故障時的短時電壓中斷,具有對電能質(zhì)量綜合調(diào)控的功能。
[0004]濾波電路常用于濾去逆變輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負(fù)載電阻兩端并聯(lián)電容器C,或與負(fù)載串聯(lián)電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復(fù)式濾波電路。整流電路的輸出電壓不是純粹的直流,從示波器觀察整流電路的輸出,與直流相差很大,波形中含有較大的脈動成分,稱為紋波。為獲得比較理想的直流電壓,需要利用具有儲能作用的電抗性元件(如電容、電感)組成的濾波電路來濾除輸出電壓中的高頻諧波。
[0005]現(xiàn)有傳統(tǒng)SSSC、UPQC串聯(lián)部分電路常采用串接電感的方式,結(jié)構(gòu)簡易成本較低,但是往往濾波效果不夠理想,輸出電流還含有一定的紋波。適當(dāng)?shù)倪x擇L、C、R組合的濾波電路可以更有效地解決濾波問題。
[0006]SSSC的裝置對輸電系統(tǒng)進(jìn)行控制的基本原理是向線路注入一個與線路電流相差90度的可控電壓,以快速控制線路的有效阻抗,從而進(jìn)行有效的系統(tǒng)控制。裝置輸出側(cè)是否含有濾波器對于裝置控制性能及造價等至關(guān)重要,濾波器主要對逆變器電壓跟蹤控制環(huán)節(jié)設(shè)計影響最大,因此在加入濾波電路情況下,需要重新考慮控制策略。而UPQC與無源濾波裝置的聯(lián)合運(yùn)行。單獨(dú)使用UPQC可以為小容量場合提供有效的解決方案,但是對于大容量的要求,成本壓力急劇增大,因此與無源濾波器混合構(gòu)成混合型電能質(zhì)量調(diào)節(jié)器應(yīng)用于大容量場合成為一種高性價比的方案,串聯(lián)部分主要用于電能質(zhì)量問題的治理,并為負(fù)荷諧波電流提供一個高阻抗通路以阻止負(fù)荷諧波電流流向系統(tǒng)。
[0007]由于SSSC與UPQC串聯(lián)部分在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上有相當(dāng)?shù)南嗨贫?,因此二者間的濾波器設(shè)計亦基本相通。
實(shí)用新型內(nèi)容
[0008]針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實(shí)用新型的目的是提供一種用于SSSC和UPQC串聯(lián)部分的濾波電路,本實(shí)用新型采用RCL串并聯(lián)諧振方式的濾波電路用于濾去SSSC、UPQC換流器產(chǎn)生電流的高頻諧波,并抑制過大的電流變化率,提高裝置輸出精度,改善裝置性能。
[0009]本實(shí)用新型的目的是采用下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:
[0010]本實(shí)用新型提供一種用于SSSC和UPQC串聯(lián)部分的濾波電路,所述濾波電路與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接;其改進(jìn)之處在于,所述濾波電路包括LC濾波電路,π型濾波電路,LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路,LCL串并聯(lián)濾波電路以及C型濾波器。
[0011]進(jìn)一步地,所述LC濾波電路為低通濾波電路,用于高頻信號的濾波,由電感L和電容器C組成,所述電感L與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器C與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián)。
[0012]進(jìn)一步地,所述JT型濾波電路由電感L’、電容器Cl和電容器C2組成,所述電感L’與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器Cl和電容器C2均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián)。
[0013]進(jìn)一步地,所述LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路由電感L ’ ’、電容器C3以及CR串聯(lián)支路組成,所述電感L ’’與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器C3以及CR串聯(lián)支路均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián);
[0014]所述CR串聯(lián)支路由串聯(lián)的電容器C4和阻尼電阻R組成。
[0015]進(jìn)一步地,所述LCL串并聯(lián)濾波電路由L1Rt串聯(lián)支路、L2Rl串聯(lián)支路以及電容器C5組成;所述L1Rt串聯(lián)支路和L2Rl串聯(lián)支路均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián);所述電容器C5與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián);
[0016]所述L1Rt串聯(lián)支路由串聯(lián)的電感L1和電阻Rt組成;所述LA串聯(lián)支路由串聯(lián)的電感L2和電阻&組成。
[0017]進(jìn)一步地,所述C型濾波器由電感L3、電感L4以及電容-諧振模塊串聯(lián)支路組成;所述電感L3和電感L4均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián);所述電容-諧振模塊串聯(lián)支路與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián);
[0018]所述電容-諧振模塊串聯(lián)支路由串聯(lián)的電容器C6和諧振模塊組成;所述諧振模塊包括并聯(lián)的阻尼電阻R’和諧振電路;所述諧振電路由串聯(lián)的電感L5和電容器C7組成。
[0019]與現(xiàn)有技術(shù)比,本實(shí)用新型達(dá)到的有益效果是:
[0020]1.新型濾波電路可以有效濾除換流器產(chǎn)生電壓的高頻諧波,同時有效抑制電流變化率。
[0021]2.新型濾波電路有效降低了 SSSC、UPQC串聯(lián)部分的補(bǔ)償電壓諧波分量,提高了SSSC、UPQC補(bǔ)償精度,改善了 SSSC、UPQC的動態(tài)性能。
[0022]3.新型濾波電路還可以用于其他需要串聯(lián)補(bǔ)償?shù)难b置,具有較強(qiáng)的通用性。
[0023]4.改進(jìn)的LCL濾波電路(C型濾波器)不但有很好的補(bǔ)償效果,而且將C型無源濾波器代替通常的單調(diào)諧無源環(huán)節(jié),利用其在基波頻率時表現(xiàn)出高阻抗,在諧波頻率時表現(xiàn)為低阻抗來承載大部分基波電壓,可以最大限度地減小相應(yīng)SSSC、UPQC串聯(lián)部分的設(shè)計容量,降低了成本,是一種節(jié)省投資的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能較好的補(bǔ)償裝置,具有很大的發(fā)展前景。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0024]圖1是本實(shí)用新型提供的SSSC有濾波器情況下的控制系統(tǒng)框圖
[0025]圖2是本實(shí)用新型提供的LC串并聯(lián)濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖;
[0026]圖3是本實(shí)用新型提供的JT型LC濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖;
[0027]圖4是本實(shí)用新型提供的LCC(LCCR)串并聯(lián)濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖;
[0028]圖5是本實(shí)用新型提供的LCL串并聯(lián)濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖;
[0029]圖6是本實(shí)用新型提供的改進(jìn)的LCL濾波電路(C型濾波器)結(jié)構(gòu)示意圖;
[0030]圖7是本實(shí)用新型提供的SSSC單相(含LCL濾波器)拓?fù)鋱D;
[0031]圖8是本實(shí)用新型提供的UPQC基本拓?fù)鋱D;
[0032]圖9是本實(shí)用新型提供的UPQC串聯(lián)部分(LCL型濾波電路)結(jié)構(gòu)圖;
[0033]圖10是本實(shí)用新型提供的SSSC電壓輸出波形(單L濾波電路)圖;
[0034]圖11是本實(shí)用新型提供的SSSC電壓輸出波形(LC濾波電路)圖;
[0035]圖12是本實(shí)用新型提供的SSSC電壓輸出波形(JT型濾波電路)圖;
[0036]圖13是本實(shí)用新型提供的SSSC電壓輸出波形(LCC濾波電路)圖;
[0037]圖14是本實(shí)用新型提供的SSSC電壓輸出波形(LCL濾波電路)圖;
[0038]圖15是本實(shí)用新型提供的SSSC電壓輸出波形(改進(jìn)的LCL濾波電路)圖。
【具體實(shí)施方式】
[0039]下面結(jié)合附圖對本實(shí)用新型的【具體實(shí)施方式】作進(jìn)一步的詳細(xì)說明。
[0040]由于SSSC、UPQC串聯(lián)部分的輸出阻抗控制是最基本的控制方式。此種控制方式一般為開環(huán)控制,考慮到耦合變壓器的壓降及逆變器輸出的誤差,加入逆變器跟蹤控制環(huán)節(jié)后,可有效提高控制精度。輸出側(cè)是否含有新型濾波器對于裝置控制性能及造價等至關(guān)重要,濾波器主要對逆變器電壓跟蹤控制環(huán)節(jié)設(shè)計影響較大。因此,在加入新型濾波電路之前,需先考慮含新型濾波電路SSSC、UPQC串聯(lián)部分的控制方案。
[0041]以SSSC為例,在加入新型濾波器后,SSSC有濾波器情況下的控制系統(tǒng)框,如附圖1所示,圖中Cf為濾波電容,Lf為濾波電感,Il為逆變器側(cè)輸出電流。對于主回路采用濾波器情況下,控制系統(tǒng)中V。在整個控制系統(tǒng)中的體現(xiàn)較為直接,其反饋量可不采用低通濾波器。實(shí)際應(yīng)用中,可用耦合變壓器的漏抗替代濾波電感。本控制方案對UPQC串聯(lián)部分含有新型濾波電路的輸出阻抗控制同樣適用。
[0042]本實(shí)用新型提供的濾波電路與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接;所述濾波電路包括LC濾波電路,η型濾波電路,LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路,LCL串并聯(lián)濾波電路以及C型濾波器。
[0043]一、LC串并聯(lián)濾波電路:
[0044]本實(shí)用新型提供的LC串并聯(lián)濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示,LC濾波器適用于高頻信號的濾波,根據(jù)電抗性元件對交、直流阻抗的不同,由電容C及電感L所組成的濾波電路的基本形式附圖2所示。LC濾波電路由電感L和電容器C組成,所述電感L與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器C與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián)。
[0045]由于感抗隨頻率增加而增加,而容抗隨頻率增加而減小,因此,LC低通濾波器的串臂接電感,并臂接電容。并聯(lián)的電容器C在輸入電壓升高時,給電容器充電,可把部分能量存儲在電容器中。而當(dāng)輸入電壓降低時,電容兩端電壓以指數(shù)規(guī)律放電,就可以把存儲的能量釋放出來。經(jīng)過濾波電路向負(fù)載放電,負(fù)載上得到的輸出電壓就比較平滑,起到了平波作用。若采用電感濾波,當(dāng)輸入電壓增高時,與負(fù)載串聯(lián)的電感L中的電流增加,因此電感L將存儲部分磁場能量,當(dāng)電流減小時,又將能量釋放出來,使負(fù)載電流變得平滑。與L濾波器相比,LC濾波器在負(fù)載回路了并聯(lián)了電容C,增加了高頻量通路,使輸出電流波形更為平滑。本實(shí)用新型提供的SSSC電壓輸出波形(LC濾波電路)圖如圖11所示。
[0046]二、Ji型濾波電路:與JT型LC濾波電路(附圖3)
[0047]本實(shí)用新型提供的JT型LC濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示,所述JT型濾波電路由電感L’、電容器Cl和電容器C2組成,所述電感L’與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器Cl和電容器C2均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián)。
[0048]對于Ji型LC濾波電路原理,逆變電路輸出的單向脈動性直流電壓先經(jīng)電容Cl濾波,去掉大部分高頻諧波成分,然后再加到L’和C2濾波電路中。對于紋波成分而言,L’對它的感抗很大,這樣在L’上的交流電壓降大,加到負(fù)載上的交流成分小。對基波而言,由于L’不呈現(xiàn)感抗,相當(dāng)于通路,同時π型LC濾波電路波電感采用的線徑較粗,低頻基波電阻很小,這樣對基波電壓基本上沒有電壓降,所以輸出電壓較高。
[0049]三、LCC (LCCR)濾波電路(附圖4)
[0050]本實(shí)用新型提供的LCC(LCCR)串并聯(lián)濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示,所述LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路由電感L’’、電容器C3以及CR串聯(lián)支路組成,所述電感L’’與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器C3以及CR串聯(lián)支路均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián);所述CR串聯(lián)支路由串聯(lián)的電容器C4和阻尼電阻R組成;
[0051]LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路可以更有效地濾去LC濾波電路后留下的殘余的高頻率紋波。在補(bǔ)償期間,會產(chǎn)生長達(dá)一個周波時間的高頻振蕩分量,會影響輸出電壓的效果,因此需要采取限制措施。
[0052]新型濾波器的接線基本上和普通LC濾波一樣。阻尼電阻R的作用是抑制濾波電感L’’和濾波電容C4之間可能出現(xiàn)的串連諧振。和常規(guī)的LC濾波相比較,該接線方式基本上保持了 LC濾波器的二階濾波特性,同時也阻尼了 LC之間的串聯(lián)諧振,因此其性能優(yōu)于普通LC濾波器。
[0053]四、LCL濾波電路(附圖5)
[0054]本實(shí)用新型提供的LCL串并聯(lián)濾波電路結(jié)構(gòu)示意圖如圖5所示,LCL串并聯(lián)濾波電路由L1Rt串聯(lián)支路、LA串聯(lián)支路以及電容器C5組成;所述L1Rt串聯(lián)支路和LA串聯(lián)支路均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián);所述電容器C5與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變偵Ij并聯(lián);所述L1Rt串聯(lián)支路由串聯(lián)的電感L1和電阻Rt組成;所述L2Rlj串聯(lián)支路由串聯(lián)的電感L2和電阻&組成;其基本原理是L2與C5對L1電流含有的高頻開關(guān)紋波進(jìn)行阻抗分流,電容C為高頻成分提供低阻通路,這樣有效地減少了電流(裝置的產(chǎn)生的補(bǔ)償電流)的高頻分量。LCL濾波器具有比單電感濾波更好的性能,能兼顧高低頻增益和高頻端衰減。與L濾波器相比,LCL濾波器增加了濾波電感L2和濾波電容C5,作為三階系統(tǒng),其可以更好得抑制電流的過分波動和浪涌沖擊,將開關(guān)動作產(chǎn)生的高頻電流成分濾除,并有一定的EMC作用。
[0055]五、改進(jìn)的LCL濾波電路(附圖6)
[0056]本實(shí)用新型提供的改進(jìn)的LCL濾波電路(C型濾波器)結(jié)構(gòu)示意圖如圖6所示,由于LCL濾波器存在諧振峰,需要無源阻尼來抑制諧振峰,從而來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定。無源阻尼就是在LCL濾波器電感或電容上串聯(lián)或并聯(lián)電阻來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定控制。因其方法簡單且易于實(shí)現(xiàn),因而得到了廣泛應(yīng)用。但在大功率SSSC和UPQC串聯(lián)部分中,特別是當(dāng)功率達(dá)到幾百千瓦時,阻尼電阻將帶來很大損耗,嚴(yán)重影響系統(tǒng)效率。因此,需對原有的LCL濾波電路進(jìn)行改進(jìn)。
[0057]如附圖6所示,
[0058]濾波電路通過在阻尼電阻兩端并聯(lián)一個LC諧振電路,即C型濾波器。C型濾波器由電感L3、電感L4以及電容-諧振模塊串聯(lián)支路組成;所述電感L3和電感L4均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián);所述電容-諧振模塊串聯(lián)支路與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián);所述電容-諧振模塊串聯(lián)支路由串聯(lián)的電容器C6和諧振模塊組成;所述諧振模塊包括并聯(lián)的阻尼電阻R’和諧振電路;所述諧振電路由串聯(lián)的電感L5和電容器C7組成。
[0059]C型濾波器的主要特征是在基波附近電抗器L與電容器C1串聯(lián)諧振使得開關(guān)紋波電流都通過諧振支路以減小流過阻尼電阻的電流達(dá)到減小損耗的目的,諧振條件是公式Z1=r+j (Xl-Xc1)中的虛部為零。在工頻下電阻器R基本被短接。C型濾波器的基波無功輸出Qfi = U2/Xc2 = W1C2U2,式中U為母線實(shí)際電壓。同時由于諧振電路的存在可以起到很好的濾波效果,但是存在失諧的風(fēng)險。
[0060]在圖6中,C型濾波器的阻抗最小值對應(yīng)的諧波次數(shù)取決于比值Q/C,而C的值由系統(tǒng)所需的補(bǔ)償?shù)幕o功功率決定,在條件W12LC1 = I的限定下,C1不承擔(dān)補(bǔ)償作用。所以容量的選擇充分考慮綜合性技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),不宜太大。C型濾波器的最小阻抗決定于(CfC)CR2,當(dāng)截止頻率確定后僅取決于CR的值,實(shí)際中常用R來調(diào)整最小阻抗值,以滿足補(bǔ)
償需要。
[0061]此種改進(jìn)的LCL濾波電路不但有很好的補(bǔ)償效果,而且將C型無源濾波器代替通常的單調(diào)諧無源環(huán)節(jié),利用其在基波頻率時表現(xiàn)出高阻抗,在諧波頻率時表現(xiàn)為低阻抗來承載大部分基波電壓,可以最大限度地減小相應(yīng)SSSC、UPQC串聯(lián)部分的設(shè)計容量,降低了成本,是一種節(jié)省投資的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能較好的補(bǔ)償裝置,具有很大的發(fā)展前景。
[0062]圖7是SSSC裝置中單相回路的拓?fù)鋱D,包含有改進(jìn)型的LCL濾波器。其中單相回路的逆變側(cè)以單個H橋的模塊串聯(lián)連接,再連接改進(jìn)型的LCL濾波器輸出。
[0063]圖8是UPQC裝置基本拓?fù)鋱D,其中裝置內(nèi)部包含有串聯(lián)補(bǔ)償器和并聯(lián)補(bǔ)償器。圖9是UPQC裝置中的串聯(lián)補(bǔ)償器的拓?fù)鋱D,其中串聯(lián)變流側(cè)以三相半橋拓?fù)洌俳由细倪M(jìn)型的LCL濾波器輸出。濾波效果與圖7的SSSC裝置濾波效果一致。
[0064]根據(jù)圖7的SSSC裝置的拓?fù)浠芈罚M(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證濾波效果。[0065]圖10至圖15是波形的效果圖,觀察得出如下結(jié)論:改進(jìn)型的LCL濾波器,濾除高頻成分的電流能力最佳。
[0066]最后應(yīng)當(dāng)說明的是:以上實(shí)施例僅用以說明本實(shí)用新型的技術(shù)方案而非對其限制,盡管參照上述實(shí)施例對本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)的說明,所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:依然可以對本實(shí)用新型的【具體實(shí)施方式】進(jìn)行修改或者等同替換,而未脫離本實(shí)用新型精神和范圍的任何修改或者等同替換,其均應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的權(quán)利要求范圍當(dāng)中。
【權(quán)利要求】
1.一種用于SSSC和UPQC串聯(lián)部分的濾波電路,所述濾波電路與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)的串聯(lián)部分連接;其特征在于,所述濾波電路包括LC濾波電路,π型濾波電路,LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路,LCL串并聯(lián)濾波電路以及C型濾波器。
2.如權(quán)利要求1所述的濾波電路,其特征在于,所述LC濾波電路為低通濾波電路,用于高頻信號的濾波,由電感L和電容器C組成,所述電感L與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器C與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián)。
3.如權(quán)利要求1所述的濾波電路,其特征在于,所述η型濾波電路由電感L’、電容器Cl和電容器C2組成,所述電感L’與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器Cl和電容器C2均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián)。
4.如權(quán)利要求1所述的濾波電路,其特征在于,所述LCC或LCCR串并聯(lián)濾波電路由電感L’ ’、電容器C3以及CR串聯(lián)支路組成,所述電感L’ ’與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián),所述電容器C3以及CR串聯(lián)支路均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián); 所述CR串聯(lián)支路由串聯(lián)的電容器C4和阻尼電阻R組成。
5.如權(quán)利要求1所述的濾波電路,其特征在于,所述LCL串并聯(lián)濾波電路由L1Rt串聯(lián)支路、LA串聯(lián)支路以及電容器C5組成;所述L1Rt串聯(lián)支路和?Λ串聯(lián)支路均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián);所述電容器C5與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián); 所述L1Rt串聯(lián)支路由串聯(lián)的電感L1和電阻Rt組成;所述L2Rlj串聯(lián)支路由串聯(lián)的電感L2和電阻&組成。`
6.如權(quán)利要求1所述的濾波電路,其特征在于,所述C型濾波器由電感L3、電感L4以及電容-諧振模塊串聯(lián)支路組成;所述電感L3和電感L4均與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)串聯(lián);所述電容-諧振模塊串聯(lián)支路與靜止同步串聯(lián)補(bǔ)償器SSSC的逆變側(cè)或與統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器UPQC的逆變側(cè)并聯(lián); 所述電容-諧振模塊串聯(lián)支路由串聯(lián)的電容器C6和諧振模塊組成;所述諧振模塊包括并聯(lián)的阻尼電阻R’和諧振電路;所述諧振電路由串聯(lián)的電感L5和電容器C7組成。
【文檔編號】H02M1/12GK203608077SQ201320823531
【公開日】2014年5月21日 申請日期:2013年12月12日 優(yōu)先權(quán)日:2013年12月12日
【發(fā)明者】賁寶強(qiáng), 燕翚, 葉衛(wèi)華, 訾振寧, 許瀟 申請人:國家電網(wǎng)公司, 國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院, 中電普瑞科技有限公司