电力电子电路控制1
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《电力电子技术》实验指导书电力电子实验室编华北电力大学二00六年十月1. 实验总体目标《电力电子技术》是电气工程及其自动化专业必修的专业基础课。
本实验是《电力电子技术》课程内实验,实验的主要目的是使学生在学习的过程屮通过实验环节进一步加深对电力电子电路工作原理的认识和理解,掌握测试电力电子电路的技能和方法,为后续课程打好基础。
2. 适用专业电气工程及其自动化以及和关各专业本科3・先修课程模拟电子技术基础,数字电子技术基础4.实验课时分配5. 实验环境实验室要求配有电力电子专用实验台,示波器,万用表等实验设备。
6. 实验总体要求掌握电力电子电路的测试和实验方法,拿握双踪示波器的使用方法;通过对实验电路的波形分析加深对电力电子电路工作原理的理解,建立电力电子电路的整体概念。
7. 本实验的重点、难点及教学方法建议《电力电子技术》实验的重点是:熟悉各种电力电子器件的特性和使用方法;掌握常用电力电子电路的拓扑、工作原理、控制方法和实验方法。
《电力电子技术》实验的难点是:电力电子电路的工作原理的理解和示波器的使用方法。
教学方法建议:在开始实验之前,通过多媒体设备对实验原理及实验方法进行讲解,同时对示波器的使用方法进行详细的讲解,对以通过实验演示的形式加深学牛对于实验内容的理解。
实验一、电力电子器件特性实验 (4)实验二、整流电路实验 (8)实验三、直流斩波电路实验(一)11实验四、直流斩波电路实验(二)14实验五、SPWM逆变电路实验17实验一、电力电子器件特性实验一、实验目的1 •熟悉MOSFET主要参数与开关特性的测童方法2.熟悉IGBT主要参数与开关特性的测试方法。
二、实验类型(验证型)木实验为验证型实验,通过实验对MOSFET和IGBT的主要参数和特性的测量,验证其开关特性。
三、实验仪器1 • MCL-07电力电子实验箱中的MOSFET与IGBT器件及英驱动电路部分2.双踪示波器3.毫安表4.电流表5.电压表四.实验原理MOSFET主要参数的测量电路原理图如图所示。
电力电子学——电力电子变换和控制技术(第二版)第 1 章电力电子变换和控制技术导论1 电力电子变换和控制技术导论1.1 电力电子学科的形成1.2 电力电子变换和控制的技术经济意义1.3 开关型电力电子变换的基本原理及控制方法1.4 开关型电力电子变换器基本特性1.5 开关型电力电子变换器的应用领域课程学习要求1.1 电力电子学科的形成1.电力技术2.电子技术3.电力电子技术1.电力技术✓电力技术是一门涉及发电、输电、配电及电力应用的科学技术。
✓利用电磁学(电路、磁路、电场、磁场的基本原理),处理发电、输配电及电力应用的技术统称电力技术。
2.电子技术✓电子技术又称为电子学,它是与电子器件、电子电路以及电子设备和系统有关的科学技术。
✓电子技术是研究电子器件,以及利用电子器件来处理电子电路中电信号的产生、变换、处理、存储、发送和接收问题。
✓又称为信息电子技术或信息电子学。
(Power Electronics)3.电力电子技术✓也称为电力电子学。
✓利用电力电子开关器件组成电力开关电路,利用集成电路和微处理器构成信号处理和控制系统,对电力开关电路进行实时、适式的控制,经济有效地实现开关模式的电力变换和电力控制,包括电压(电流)的大小、频率、相位和波形的变换和控制。
✓是综合了电子技术、控制技术和电力技术的新兴交叉学科。
✓电力电子技术的发展史是以电力电子器件的发展史为纲3.电力电子技术(Power Electronics)典型的电力电子系统框图1.2 电力电子变换和控制的技术经济意义✓为了满足一定的生产工艺和流程的要求,供电电源的电压、频率甚至波形都必须满足各种用电设备的不同要求。
✓将发电厂生产的单一频率和电压的电能变换为各个用电设备最佳工况所需要的另一种特性和参数(频率、电压、相位和波形)的电能,再供负载使用,用电设备可以获得更好的技术特性和更大的经济效益。
1.3 开关型电力电子变换的基本原理及控制方法1.电力变换的类型2.交流机组实现电力变换3.利用开关器件实现电力变换的基本原理1.电力变换的类型✓电源可分为两类:直流电(D.C),频率f=0交流电(A.C),频率f 0✓电力变换按电压(电流)的大小、波形及频率变换划分为四类基本变换及相应的四种电力变换电路或电力变换器。
晶闸管导通的条件是什么由导通变成关断的条件是什么答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正朝阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。
或: u AK>0且 u GK>0。
要使晶闸管由导通变成关断,可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到凑近于零的某一数值以下,即降到保持电流以下,即可使导通的晶闸管关断。
1.2晶闸管非正常导通方式有几种(常有晶闸管导通方式有 5 种,见课本 14 页,正常导通方式有:门级加触发电压和光触发)答:非正常导通方式有:(1)Ig=0 ,阳极加较大电压。
此时漏电流急剧增大形成雪崩效应,又经过正反响放大漏电流,最后使晶闸管导通;(2)阳极电压上率 du/dt 过高;产生位移电流,最后使晶闸管导通(3)结温过高;漏电流增大惹起晶闸管导通。
试说明晶闸管有那些派生器件。
答:晶闸管派生器件有:(1)快速晶闸管,(2)双向晶闸管,(3)逆导晶闸管,(4)光控晶闸管GTO 和一般晶闸管同为PNPN结构,为何GTO能够自关断,而一般晶闸管不可以答:GTO 和一般晶闸管同为PNPN 结构 , 由 P1N1P2 和 N1P2N2构成两个晶体管V1、 V2 分别拥有共基极电流增益α 1和α2,由一般晶闸管的解析可得,α 1 + α 2 = 1 是器件临界导通的条件。
α 1 +α 2 > 1两个等效晶体管过饱和而导通;α 1 +α 2 < 1 不可以保持饱和导通而关断。
GTO 之因此能够自行关断 , 而一般晶闸管不可以, 是因为GTO 与一般晶闸管在设计和工艺方面有以下几点不一样:1 ) GTO 在设计时α 2较大 , 这样晶体管T2 控制敏捷 , 易于 GTO 关断 ;2)GTO 导通时α 1 + α2的更凑近于 l,一般晶闸管α 1 + α 2 ≥ , 而 GTO 则为α 1+α 2 ≈, GTO 的饱和程度不深 , 凑近于临界饱和 , 这样为门极控制关断供给了有益条件;3)多元集成结构使每个 GTO 元阴极面积很小 , 门极和阴极间的距离大为缩短 , 使得 P2 极区所谓的横向电阻很小,从而使从门极抽出较大的电流成为可能。
电⼒电⼦技术的主要内容1电⼒电⼦技术的主要内容将电⼦技术和控制技术引⼊传统的电⼒技术领域,利⽤半导体电⼒开关器件组成各种电⼒变换电路实现电能的变换和控制称为电⼒电⼦技术。
电⼒电⼦技术主要包括电⼒电⼦器件、变流电路和控制技术三个部分,其中电⼒电⼦技术是基础,变流电路是电⼒电⼦技术的核⼼。
主要研究电⼒电⼦器件的应⽤、电⼒电⼦电路的电能变换原理以及控制技术及电⼒电⼦装置的开发与应⽤。
1、电⼒电⼦器件1.1电⼒电⼦器件是指可直接⽤于主电路中实现电能变换或控制的电⼦器件,它是电⼦器件的⼀⼤分⽀,能承受⾼电压和⼤电流,是弱电控制强电的纽带。
1.2电⼒电⼦器件的分类1.2.1按可控性分类根据控制信号对器件控制程度可将电⼒电⼦器件分为三类:(1)不可控器件,不能⽤控制信号来控制其导通、关断的电⼒电⼦器件,如电⼒⼆极管。
(2)半控型器件,能⽤控制信号控制其导通,但不能控制其关断的电⼒电⼦器件称为半控型器件,主要有晶闸管及其⼤部分派⽣器件(GTO除外)。
(3)全控型器件,能⽤控制信号控制其导通,⼜能控制其关断的电⼒电⼦器件称为半控型器件,⼜称为⾃关断器件。
如绝缘栅双极晶体管(IGBT)和电⼒场效应晶体管(P-MOSFET)等。
1.2.2按驱动信号类型分类(1)电流驱动型,通过控制极注⼊或抽出电流来实现导通或关断控制的。
如门极可关断晶闸管(GTO)、电⼒晶体管(GTR)。
(2)电压驱动型,通过在控制端和公共端之间加⼀定的电压信号就能实现导通或关断控制的,如电⼒场效应晶体管(P-MOSFET)、集成门集换流晶闸管(IGCT)。
1.2.3按器件内部载流⼦参与导电情况分类(1)单极型器件,由⼀种载流⼦参与导电的器件,如电⼒场效应晶体管(P-MOSFET)、静电感应晶体管(SIT)。
(2)双极型器件,由电⼦和空⽳两种载流⼦参与导电的器件,如电⼒晶体管(GTR)、静电感应晶闸管(SITH)、MOS控制晶闸管(MCT)。
1.3常⽤电⼒电⼦器件1.3.1电⼒⼆极管具有⼀个PN结和阳极A、阴极K的两层两端半导体器件。
电力电子技术中的电压与电流的控制方法有哪些在电力电子技术中,电压和电流的控制方法主要包括直流电压调节、直流电力传输控制、交流电压调节以及交流电力传输控制等方面。
以下是对这些方法的详细论述:一、直流电压调节方法:1. 直流电力调制技术:通过改变直流电源输入电压的脉冲宽度和载波频率来控制输出直流电压的大小。
其中较常用的方法包括脉宽调制(PWM)和脉幅调制(PAM)。
2. 直流电力门控技术:采用晶闸管、开关管等元件对直流电流进行开关控制,通过控制开关的导通和断开实现对直流电压的调节。
二、直流电力传输控制方法:1. 直流电力调制技术:通过改变直流电力输送系统的脉宽和频率来控制直流电力的传输。
常用的方法有直流脉宽调制(DPWM)和直流电流控制技术。
2. 直流电力谐振技术:利用谐振电路或谐振变压器等装置控制直流电力的传输,提高传输效率并减少损耗。
三、交流电压调节方法:1. 直接交流电压调节技术:通过电感和电容等元件对输入交流电源进行滤波和调节,控制输出交流电压的幅值和频率。
2. PWM调制技术:在交流电源的基础上,通过改变脉宽和频率来实现对输出交流电压的调节,常用于交流驱动电机和变频调速系统中。
四、交流电力传输控制方法:1. 交流电力调制技术:通过改变交流电力传输系统的频率和幅值来控制电力的传输和分配。
常见的方法包括交流脉宽调制(APWM)和交流频率调制(AFM)。
2. 交流电力逆变技术:利用逆变器将直流电源转换为交流电源,通过控制逆变器的开关管状态来实现对交流电力的调节和传输。
总结起来,电力电子技术中常用的电压与电流控制方法包括直流电压调节、直流电力传输控制、交流电压调节以及交流电力传输控制等。
这些方法能够实现对电压和电流的精确控制,广泛应用于电力变换、电动机驱动、电网稳定等领域,为现代电力系统的稳定运行提供了重要保障。
(第一章电力电子器件)电力电子技术——使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术,即应用于电力领域的电子技术。
电力电子器件——可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。
主电路——在电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路。
半导体器件采用的主要材料是硅【电力电子器件的特征】1处理电功率的能力非常大,一般远大于处理信息的电子器件。
2电力电子器件一般都工作在开关状态。
3电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制和驱动。
4电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。
电力电子系统:由控制电路、保护电路、驱动电路和以电力电子器件为核心的主电路组成。
【电力电子器件的分类】1)按照器件能够被控制电路信号所控制的程度,可分为三类:半控型器件——通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。
例:晶闸管全控型器件——通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断,又称自关断器件。
如IGBT、Power MOSFET、GTO、BJT。
不可控器件——不能用控制信号来控制其通断,因此也就不需要驱动电路。
如电力二极管。
2)按照驱动电路信号的性质,可分为两类:电流驱动型,电压驱动型【电力二极管】PN结的单向导电性就是二极管的基本原理静态特性——主要是指其伏安特性动态特性——由于结电容的存在,电力二极管在通态与断态之间转换时,需经历一个过渡过程。
在此过渡过程中,其电压-电流特性随时间而变化,这就是电力二极管的动态特性,且专指反映通态和断态之间转换过程的开关特性。
正向平均电流I F(AV):即额定电流,指电力二极管长期运行时,在指定的管壳温度和散热条件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。
正向平均电流I F(AV)的对应的有效值为1.57I F(AV) 【晶闸管】内部结构: 是PNPN四层半导体结构。
P1区引出阳极A,N2区引出阴极K,P2区引出门极G。
四个区形成三个PN结:J1、J2、J3。
电力电子技术I-实验1-直流斩波电路-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII实验报告课程名称:电力电子技术指导老师:马皓成绩:__________________实验名称:直流斩波电路的研究实验类型:_________________同组学生姓名:___________一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的1、熟悉六种直流斩波电路(Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、Sepic、Zeta)的工作原理与特点;2、掌握六种直流斩波电路在负载电流连续工作时的工作状态以及负载波形。
二、实验内容1、分别按照六种直流斩波电路的结构分别连接对应的试验电路;2、分别观察六种不同直流斩波电路在电路不同占空比的PWN波时的工作情况,并记录负载电压,与理论值进行比较,分析实验结果。
三、主要实验设备与仪器1、MPE-I电力电子探究性实验平台2、NMCL-22H直流斩波电路3、NMCL-22H-CK直流斩波电路插卡4、NMCL-50数字直流表5、示波器四、实验线路1、Buck chopper降压斩波电路(1)将PWN波形发生器的占空比调节电位器左旋到底(使占空比最小),输出端“VG-T”端接到斩波电路中IGBT管VT的”G“端,将PWN的”地“接到斩波电路中IGBT的”E“端,按照下图接成Buck chopper斩波器;(2)检查电路无误后,闭合电源开关,用示波器观察PWN输出波形,调节PWN触发器的电位器RP1,即改变触发脉冲的占空比记录占空比10%~80%实际负载电压,观察PWN占空比分别为10%、50%、80%下的负载电压波形。
2、Boost chopper升压斩波电路(1)按照下图接成Boost chopper电路,电感电容任选,负载电阻为R;(2)参照Buck chopper斩波电路,改变触发脉冲的占空比记录占空比10%~80%实际负载电压;(3)观察PWN占空比分别为10%、50%、80%下的负载电压波形。
第三章电力电子技术实验本章节介绍电力电子技术基础的实验内容,其中包括单相、三相整流及有源逆变电路,直流斩波电路原理,单相、三相交流调压电路,单相并联逆变电路,晶闸管(SCR)、门极可关断晶闸管(GTO)、功率三极管(GTR)、功率场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极性晶体管(IGBT)等新器件的特性及驱动与保护电路实验。
实验一单结晶体管触发电路实验一、实验目的(1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。
(2)掌握单结晶体管触发电路的调试步骤和方法。
二、实验所需挂件及附件单结晶体管触发电路的工作原理已在1-3节中作过介绍。
四、实验内容(1)单结晶体管触发电路的调试。
(2)单结晶体管触发电路各点电压波形的观察。
五、预习要求阅读本教材1-3节及电力电子技术教材中有关单结晶体管的内容,弄清单结晶体管触发电路的工作原理。
六、思考题(1)单结晶体管触发电路的振荡频率与电路中C1的数值有什么关系?(2)单结晶体管触发电路的移相范围能否达到180°?七、实验方法(1)单结晶体管触发电路的观测将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧,使输出线电压为200V(不能打到“交流调速”侧工作,因为DJK03-1的正常工作电源电压为220V 10%,而“交流调速”侧输出的线电压为240V。
如果输入电压超出其标准工作范围,挂件的使用寿命将减少,甚至会导致挂件的损坏。
在“DZSZ-1型电机及自动控制实验装置”上使用时,通过操作控制屏左侧的自藕调压器,将输出的线电压调到220V左右,然后才能将电源接入挂件),用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,这时挂件中所有的触发电路都开始工作,用双踪示波器观察单结晶体管触发电路,经半波整流后“1”点的波形,经稳压管削波得到“2”点的波形,调节移相电位器RP1,观察“4”点锯齿波的周期变化及“5”点的触发脉冲波形;最后观测输出的“G、K”触发电压波形,其能否在30°~170°范围内移相?(2)单结晶体管触发电路各点波形的记录调整RP1,同时观察“5”点是否出现触发脉冲,以及α的变化情况及范围,观察并记录1-5点波形及输出的“G、K”触发电压波形。
控制电路工作原理
控制电路是一种用于控制电子设备或系统的电路。
其原理是通过输入信号的改变来控制电路的工作状态。
控制电路通常由电源、输入信号源、开关元件和负载组成。
输入信号源可以是电压源或电流源,其输出信号可以是电压信号或电流信号。
开关元件可以使电路开关状态改变,常见的开关元件有晶体管、继电器等。
负载则是被控制的电子设备或系统。
在控制电路中,输入信号的改变通常是通过改变电压或电流来实现的。
当输入信号改变时,开关元件的导通或断开状态也会相应改变。
当开关元件导通时,电路中的电流可以流通过负载,使负载工作。
当开关元件断开时,电路中的电流无法流过负载,使负载停止工作。
控制电路中的电源为电路提供所需的电能。
电源的电压和电流需要满足负载的工作要求。
电源可以是直流电源或交流电源,其输出电压和电流可以通过调节电源本身的参数来改变。
控制电路的工作原理是根据输入信号的改变来控制开关元件的状态,从而实现对负载的控制。
控制电路可以使负载按照预定的方式运行、保护负载免受损坏,或实现其他功能。
总结起来,控制电路的工作原理是通过改变输入信号来控制开关元件的导通或断开状态,从而控制负载的工作状态。
电力电子电路的控制
Tel:87543658
87543071
pe105@
一概述
电力电子变换
电力变换:将一种参数(电压/电流的幅值、频率、波形)的电能变换为另一种参数的电能称为电力变换。
电力电子变换:利用电力半导体开关器件构成开关电路,对电路中的开关器件进行实时、适式的通、断状态控制,将电源输入的电压/电流幅值、频率或波形变换为另一种电压/电流幅值、频率或波形输出,称为电力电子变换。
电力电子(开关)电路:实现电力电子变换的开关电路。
电力电子变换器或变流器:实现电力电子变换的开关电路,连同其输入、输出滤波环节,辅助元器件和控制系统所构成的整体。
实现电力变换的技术
电力电子变换器在控制特性、重量、体积、效率、可靠性和维护管理等各方面均优于变流机组。
对比
两类变流机组:通过电动机-发电机组实现电力变换;电力电子变换器
z电源有两类:交流电源、直流电源
z负载有两类:交流负载、直流负载
z电力变换有四类:
(1)DC→DC (2)DC→AC
(3)AC→DC (4)AC→AC
电力电子变换器可实现这些电力变换
电力电子电路的基本形式(1)直流/直流降压变换电路
(Buck电路)
(2)直流/直流升压变换电路
(Boost电路)
(3)单相半桥电路
DC/DC 两象限变换器
A
N
EF
V E
F
A
EF
V E
F
单相半桥逆变电路单相半桥PWM整流电路
DC/DC
四象限变换器
单相桥式相控AC/DC
变换器
(4)单相全桥电路:
单相桥DC/AC 变换器
三相电压源PWM 整流器三相PWM 逆变器
三相桥式相控AC/DC 变换器
+-+-
(5)三相桥式电路:
AC/AC 变换器:周波变换器、矩阵型交流/交流直接变频器。
A
B
C
EF
V E
F
AC
三相
电力电子变换电源:利用电力电子电路给专用负载或通用负载供电DC/DC直流电源
DC/AC变换器(CVCF、VVVF交流电源)
AC/DC整流电源
AC/AC交流电源(变频器、周波变换器)
电力电子补偿控制器:
对电力电子电路中的开关器件实施控制,可输出所要求的幅值、频率、相位和波形均可控的电压或电流,补偿控制电力系统或负载
的基波电压/电流(幅值、相位)、谐波电压/电流、有功或/和
无功功率。
电力电子补偿控制器不仅在用电系统,在电力系统发电、输电、配电系统中得到广泛应用,电力电子补偿控制器将是今后10-20年
电力电子技术最大的应用领域和最高技术水平的应用领域。
利用电力电子变换和补偿控制技术可使发电、输电、
配电及用电高效、优质。
¾开关器件的开关模式控制
相控、方波、PWM方式
¾电能变换模式的控制
目标
工作原理及控制方案
电力电子电路的形式
电力电子电路的跟踪性能控制(控制器设计)
电力电子电路根据控制的不同可实现不同的电力电子变换
二有源电力滤波器
主要内容
电能质量问题
指标与标准
技术方案
并联型有源电力滤波器
串联型有源电力滤波器
有源电力滤波器应用
1.电能质量问题
电能质量从供电看包括电压质量、供电可靠性:
a)电压质量:
频率质量:频率偏差;
电压幅值:电压下跌、电压上升、电压瞬变、电压波动、过电压、欠电压、中断;
电压不平衡;
波形质量:谐波、间谐波、电压切痕;
b)供电可靠性
主要关注谐波和无功问题。
1.1谐波
谐波源:
¾非线性负荷产生谐波电流,谐波电流通过网络阻抗产生谐波电压,导致电网电压畸变。
¾谐波源主要包括铁磁设备、电弧设备和电力电子设备等。
a)铁磁设备:变压器、旋转电机等;
b)电弧设备:电弧炉、电弧焊、荧光灯等;
c)电力电子设备:电机调速装置(ASD)、整流柜、
开关电源、充电器、计算机电源、不停电电源(UPS)等。
¾电力电子设备已成为主要谐波污染源。
+−+−+
−sa L sb
L sc
L sa u sb u sc
u dc C dc
R 1
D 3D 5
D 4
D 6
D 2
D +
−
RC 型不控或相控整
流器是典型的谐波源; 谐波含量非常大,一般THDi ≥60%;
通常导致供电电压严重畸变;
一般要求在交流侧增加标么值为3%左右的电抗器。
电压型整流器谐波源
t (s)
(c ) U s a (V ) a n d i L a (A )
RL 型不控或相控整流器是典型的谐波源;
谐波含量大,一般THDi 值在30%左右;
也可能导致供电电压产生畸变;
+−+−+
−sa L sb
L sc
L sa u sb u sc
u dc
L dc
R 1
D 3D 5D 4
D 6
D 2
D +
−
电流型整流器谐波源
t (s)
(c ) U s a (V ) a n d i L a (A )
谐波危害:
¾附加谐波损耗,降低设备使用效率,增加线损
谐波电流、电压使电网中的电气设备产生附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率;
¾热效应,绝缘老化,降低设备使用寿命
影响各种电气设备的正常工作,谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器过压过热,使电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。
大量的三次谐波流过中线时会使线路过热甚至发生火灾。
¾可能引起电网中局部谐振,损坏器件
会引起电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐振波放大,使谐波危害大大增加,甚至引起严重事故。
¾电力系统保护设备(继电保护和自动装置)误动作
¾电气测量设备计量不准确
¾干扰甚至损坏电子通信设备
1.2无功
无功源:
无功功率的定义还在争论。
只讨论基波无功,不考虑谐波无功。
无功源主要包括阻感型负载、电力电子装置、电弧炉:a)阻感型负载:交流电机、变压器、日光灯镇流器、电抗器、架空线等;
b)电力电子装置:相控整流器、相控交流电机调速装置等;
c)工业用电弧炉。
无功危害:
¾冲击性无功引起系统电压波动和闪变,降低供电质量;
¾增加设备容量;
¾增加设备和线路损耗;
¾降低功率因数,严重时用户将受到无功罚款。
电弧炉
电力机车
卫星发射中心
大学教学楼i-a i-c i-b
R.M.S Values:
i-a Î
46.09A , i-b Î27.03A , i-c Î43.85A , i-neutral Î45.64A
i-neutral
Std. Current Waveform:
* Sinusoidal
* Neutral Current is 0
银行
Voltage RMS Vs. Time Current RMS Is. Time
输入电压达到要求范围负荷电流包含大量谐波
最大中线电流达到93.45A
2.指标与标准
性能指标:
¾总谐波畸变率THD(Total Harmonic Distortion)THD= Harm I rms/ Fund I rms
¾总要求畸变率TDD(Total Demand Distortion)TDD = Harm I rms/ Full-load Fund I rms
Total I, rms Fund I,
rms
Harm I,
rms THD(I)TDD
Full load936.68936.0035.57 3.8% 3.8% 836.70836.0034.28 4.1% 3.7%
767.68767.0032.21 4.2% 3.4%
592.63592.0027.23 4.6% 2.9%
424.53424.0021.20 5.0% 2.3%
246.58246.0016.97 6.9% 1.8%
111.80111.0013.3212.0% 1.4%
Measured
¾基波位移因数DF
(Displacement Factor)
1
cosΦ1=P1/S1=基波有功功率/基波视在功率¾功率因数PF (Power Factor)
PF=P/S=有功功率/视在功率。