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摘 要: 变频器的主电路为典型“交-直-交”变频方式,其整流为三相桥式整流器。由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载。变频器的非线性、冲击性的用电方式,输出侧电压、电流、正弦或非完全正弦波富有丰富的谐波,给用电设备带来危害。 本文从谐波的概念入手,结合变频器的内部结构的相关知识,分析变频器谐波产生的原因及其危害,在此基础上提出了抑制谐波的常用方法. 关键词: 变频器 谐波 危害 抑制 一、 引言: 采用变频器驱动的电动机系统,因其节约能源的效果显著、调节方便维护简单,而在工业中得到普遍应用,在人们享受它便捷的同时,变频器带来的干扰问题受到慢慢的变多的技术人员关注。世界许多国家都对谐波问题发布了限制电网谐波的国家标准,由权威机构制定限制谐波的规定。世界各国所制定的谐波标准大都比较接近。我国国家技术监督局于1993年发布了中华人民共和国国家标准GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》,该标准自1994年3月1日起开始实施。 二、 变频器原理及其谐波的产生 变频器是工业调速领域中应用较广泛的设备之一,目前已在石化企业大量使用。变频器一般都会采用是交-直交结构(如图一所示),它是把工频(50HZ)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,变频调速装置用于交流异步电动机的调速,调速范围广、节能显著、稳定可靠。
变频器是利用这一原理将50Hz的工频电通过整流和逆变转换为频率可调的电源。变频器输入部分为整流电路,输出部分为逆变电路,这些都是由非线性原件组成的,在开断过程中,其输入端和输出端都会产生高次谐波。另外变频器输入端的谐波还会通过输入电源线对公用电网产生一定的影响。 从结构上来看,变频器有间接变频器和直接变频器之分。目前应用较多的还是间接变频器。间接变频器主电路一般为交-直-交,外部输入380V/50HZ工频电源,经三相桥式不可控整流成直流电压,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可调的交流信号。 在电力电子装置大量应有以后,电力电子装置成为最主要的谐波源。 变频器输入侧产生谐波机理:对于变频器而言,只要是电源侧有整流回路的,都将产生因非线性引起的谐波。以三相桥整流电路为例,交流电网电压为一正弦波,交流输入电流波形为方波,对这个波形,按傅氏级数可分解为基波和各次谐波,通常含有6m±1(m=1,2,…)次谐波,其中高次谐波干扰电网。单个基波与几个高次谐波组合一起被称为畸波(如图二)。
在采样控制中有一个重要结论:冲量相等而形状不同载脉冲加在具有惯性环节上时,其效果基本相同。冲量即指窄脉冲的面积。此结论是PWM控制的重要理论基础。把图三a的正弦半波分成N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉宽相等,都等于 ,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果把 上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合,且使矩形脉冲和相应正弦部分面积(冲量)相等,就得到了图三b所示脉冲序列,这就是PWM波形。对于正弦波负半周用同样办法也能够获得PWM波形。像这种把正弦波等效的PWM波形也称为SPWM波形。
变频器输出侧产生谐波机理:在逆变输出回路中,输出电压和输出电流均有谐波。由于变频器是通过CPU产生6组脉宽可调的SPWM波控制三相的6组功率元件导通/关断,从而形成电压、频率可调的三相输出电压。其输出电压和输出电流是由SPWM波和三角载波的交点产生的,不是标准的正弦波,如电压型变频器,其输出电压波形为方形波,用傅氏级数分解电压方波和电流正弦锯齿波可分析出包含较强的高次谐波成分,高次谐波对设备产生很强的干扰,甚至造成设备不能使用,周围仪器信号失真。谐波产生的最终的原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,由此产生谐波。 三、 谐波的危害 通常来说,变频器对容量相对较大的电力系统影响不很明显,而对容量小的系统,谐波产生的干扰就不可忽视,谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,给周围的通信系统和公用电网以外的设备带来危害。谐波污染对电力系统的危害严重性主要体现在: (1)谐波对供电线路产生了附加谐波损耗。由于集肤效应和邻近效应,使线路电阻随频率增加而提高,造成电能的浪费;由于中性线正常时流过电流很小,故其导线较细,当大量的三次谐波电流流过中性线时,会使导线过热、绝缘老化、寿命减少、损坏甚至发生火灾。 (2)谐波影响各种电气设备的正常工作。对发电机的影响除产生附加功率损耗、发热、机械振动和噪声和过电压;对断路器,当电流波形过零点时,由于谐波的存在会造成高的di/dt,这将使开断困难,并且延长故障电流的切除时间。 (3)谐波使电网中的电容器产生谐振。工频下,系统装设的各种用途的电容器比系统中的感抗要大得多,不会产生谐振,但谐波频率时,感抗值成倍增加而容抗值成倍减少,这就非常有可能出现谐振,谐振将放大谐波电流,导致电容器等设备被烧毁。 (4)谐波引起公用电网局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述危害大幅度提升,甚至引起严重事故。 (5)谐波将使继电保护和自动装置出现误动作,并使仪表和电能计量出现较大误差;谐波对其他系统及电力用户危害也很大:如对附近的通信系统产生干扰,轻者出现噪声,降低通信质量,重者丢失信息,使通信系统无法正常工作;影响电子设备工作精度,使精密机械加工的产品质量降低;设备寿命减少,家用电器工况变坏等。 四、 谐波研究的意义 谐波研究的意义,首先是因为谐波的危害十分严重。各种谐波源产生的谐波给电力系统造成巨大的污染,影响到整个电力系统的运行环境、包括系统本身的广大新老用户,而且其污染影响的范围很广、距离很远,可能远比一个工厂对大气环境的污染范围还要大、距离还要远。 谐波研究的意义,还在于其对电力电子技术自身发展的影响。电力电子技术是未来科学技术发展的重要支柱。然而,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电子技术发展的重大障碍,它迫使电力电子领域的研究人员一定对谐波问题进行更有效的研究。 谐波研究更可以上升到从治理环境污染、维护绿色电网的角度来认识。对电力系统这个环境来说,无谐波就是绿色的主要标志之一。在电力电子技术领域,要求实施绿色电力电子的呼声日益高涨。目前,对地球的环境保护已成为全人类的共识。对电力系统谐波污染的治理已成为电工学科技术界所一定要解决的问题。谐波研究的意义还在于对电能质量这一概念的理解。 谐波电压限值、公用电网谐波电压(相电压)的限值见下表
其中: 电路中,线性无源元件上的电压和电流一般具有比例(u=Ri)、微分
的关系。正弦周期函数在进行加减乘除和微分、积分的运算时,仍保持正弦函数的特点,所以要求电网尽可能由正弦波形的电源供电。但由于非线性负载的存在,电网电压往往偏离正弦波形而发生畸变。畸变波形可以由一系列不同频率的正弦函数之和来表示:
将sinω1t项称为基波,其周期与未发生畸变的波形的周期相同,在电网中就是工频电压的周期;其它各项均称为谐波。由于谐波的频率是基波频率的整数倍,所以称sin3ω1t项为三次谐波,sin5ω1t项为五次谐波……。通常将各奇次的谐波统称为奇次谐波,偶次的谐波称为偶次谐波。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。 但是,以现在的技术水平和经济条件要将产生的高次谐波全部消灭是困难的。当前必须把高次谐波发生侧和受到高次谐波干扰的装置侧协调起来,作为系统的整体实施在经济、技术上是最有效的对策。 五、 谐波的抑制 变频器给人类带来极大的方便、高效率和巨大的经济效益的同时,对电网注入了大量的谐波和无用功,使供电质量不断恶化。另一方面,随着以计算机为代表的大量敏感设备的普及应用,人们对公用电网的供电质量发展要求慢慢的升高,许多国家和地区已经制定了各自的谐波标准,以限制供电系统及用电设备的谐波污染。 抑制谐波的总体思路有三个:其一是装置谐波补偿装置来补偿谐波;其二是对电力系统装置本身做改造,使其不产生谐波,且功率因数可控为1;其三是在电网系统中采取了适当的措施来抑制谐波。具体方法有以下几种: 1.选用适当的电抗器。 (1)输入电抗器。在电源与变频器输入侧之间串联交流电抗器(图四),这样可使整流阻抗增大来有效抑制高次谐波电流,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性,提高输入电源的功率因数(提高到0.75-0.85),这样进线电流的波形畸变大约降低30%~50%,是不加电抗器谐波电流的一半左右。
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