許暉 尹忠東
【摘 要】高電壓直流輸電技術(shù)在遠距離大容量輸電的任務(wù)上擔當了重要角色。然而其兩側(cè)換流站由于存在很多大容量換流閥,使得注入系統(tǒng)的諧波非常嚴重,嚴重影響了電能質(zhì)量和運行穩(wěn)定性。而現(xiàn)在大多使用的濾波設(shè)備都是傳統(tǒng)的無源濾波器,由于其調(diào)諧頻率的限制,仍會有其他次諧波注入系統(tǒng),而用有源濾波器(APF)則能有效改進濾波效果。本文闡述了APF的工作原理及其適用限制,提出了使用混合型APF進行濾波的方案。通過此方案可以在控制成本的同時,提高濾波效果。
【關(guān)鍵詞】有源濾波器;高壓直流輸電;換流;諧波
0 引言
我國用電負荷與發(fā)電能源的分布很不均衡,東部地區(qū)負荷多而能源少,西北、西南地區(qū)能源多而負荷少。在能源中心建立大火電、水電基地,大容量、遠距離將電能輸送到負荷中心是解決該矛盾的較好途徑。這就需要建立全國能源傳輸通道,進行“西電東送、南北互供、全國聯(lián)網(wǎng)”的部署。高壓直流輸電可遠距離、大容量傳輸電能,適合大區(qū)電網(wǎng)非同步互聯(lián),具有功率損耗小,線路造價低,功率調(diào)節(jié)迅速靈活,不存在系統(tǒng)穩(wěn)定性問題等優(yōu)點,在國內(nèi)外得到了廣泛應用。
高壓直流輸電的換流站通常采用的是12脈動換流裝置,脈動次數(shù)越多,諧波含量越小。然而想要依靠增加脈動數(shù)來繼續(xù)減小諧波,其控制系統(tǒng)會非常復雜,投資也會大幅增加,而濾波效果卻增加的不明顯。12脈動換流裝置在直流側(cè)產(chǎn)生的諧波電壓、諧波電流主要是12k次,在交流側(cè)產(chǎn)生12k±1次特征諧波。諧波電流在系統(tǒng)中引起諧波電壓,降低了系統(tǒng)的電壓質(zhì)量,并帶來其他危害[1]。由于靜電感應,電磁感應及傳導耦合,線路上的諧波電流還會干擾通信線路上的傳輸信號,其帶來的電磁污染產(chǎn)生的過高可聽噪聲易使附近居民或工作人員感覺煩躁不安[2]。因此,研究如何消除直流輸電線路對鄰近通訊線路的干擾,有效抑制HVDC中的諧波,具有重要的實際意義。然而目前廣泛采用的無源濾波器(PF)卻有自身無法克服的弊病。會產(chǎn)生諧波放大,并且即使不出現(xiàn)諧振,PF的濾波效果也十分有限[3]。本文從APF的濾波原理、混合型APF、控制策略幾個方面進行了分析,論述了其在HVDC系統(tǒng)中作為補償裝置的可行性。
1 有源濾波器
有源濾波器系統(tǒng)由兩大部分組成:指令電流運算電路和補償電流發(fā)生電路。
其基本工作原理是,檢測補償對象的電壓和電流,經(jīng)指令電流運算電路計算得出補償電流的指令,信號經(jīng)過放大后,得出補償電流,此電流與需要補償?shù)闹C波電流幅值相等方向相反,兩者相互抵消,最終得到期望電流[4]。數(shù)學表達式為:
交流系統(tǒng)的電流畸變主要是由非線性負載引起的。而直流濾波,是希望濾除負載中直流分量以外的所有紋(諧)波分量,這些紋(諧)波分量主要是由直流電源(一般是由交流電源整流獲得)中的紋波電壓分量在負載中引起的。而通過傅里葉分析可知,直流系統(tǒng)中的紋波分量也是由各次諧波分量構(gòu)成的。在這個意義上講,交流系統(tǒng)和直流系統(tǒng)中抑制諧波的目的是相同的:抑制不希望在電源或負載中出現(xiàn)的諧波分量。
有源濾波器有并聯(lián)和串聯(lián)兩種接入方式。其中并聯(lián)方式是應用的最多的一種,其主要用于補償可以看作電流源的諧波源。而串聯(lián)型主要用于補償可看作電壓源的諧波源[5]。由于整流變換器直流側(cè)諧波等效為諧波電壓源,參照諧波源與有源濾波器補償效率的相關(guān)結(jié)論,理論上對于直流端電壓諧波,串聯(lián)型APF有較好的治理效果[6]。然而串聯(lián)型APF意味著器件將承受與高壓直流輸電系統(tǒng)相同的高電壓,大電流,這又使得絕緣困難,成本增加。直流APF的提出和研究時間沒有交流APF那么長,因此目前是將APF應用在整流橋的直流側(cè)進行濾波。
為了改進其電路特性,可以將APF與電容電感(無源濾波器)串聯(lián)后,并入系統(tǒng),形成一種混合型濾波器,這樣APF在高壓直流輸電中承受的電壓和電流都會降低,其容量將大大減小。如果能先用無源濾波器濾去主要的低次諧波(12次、24次),再用APF將濾去沒有濾凈的諧波,就能充分發(fā)揮二者優(yōu)勢,提高整體的濾波效果。
APF的控制策略如圖1所示:
從以上分析可知,d軸參考電流i1def包括有功電流參考值i*1d、電網(wǎng)中需要補償?shù)膁軸諧波電流的參考值i*1dh和直流電壓外環(huán)加入的d軸參考值。q軸參考電流i1qref包括無功電流參考值i*1q、電網(wǎng)中需要補償?shù)膓軸諧波電流的參考值i*1qh。采用直接電流控制,換流器交流電流完全追隨參考電流變化時,就可以完成有功功率、無功功率和諧波三個量的協(xié)調(diào)控制,實現(xiàn)在傳遞功率的同時完成濾波的功能[7]。
2 結(jié)束語
有源濾波器與無源濾波器構(gòu)成混合濾波器,可以對高壓直流輸電直流側(cè)諧波電流進行更嚴格的過濾,不但效果非常理想,還可以使有源濾波器承受更低的電壓、電流,降低對容量的要求。
【參考文獻】
[1]謝小榮,姜齊榮.柔性交流輸電系統(tǒng)的原理與應用[M].清華大學出版社.
[2]黃道春,魏遠航,鐘連宏,皇甫成.我國發(fā)展特高壓直流輸電中一些問題的探討[J].電網(wǎng)技術(shù),2007,31(8).
[3]張翔.高壓直流(HVDC)輸電系統(tǒng)交流側(cè)的諧波抑制[D].廣西大學,2004.
[4]王兆安,楊君,劉進軍,王躍.諧波抑制和無功功率補償[M].機械工業(yè)出版社.
[5]楊曉萍.高壓直流輸電與柔性交流輸電[M].中國電力出版社.
[6]李輝,吳正國.HVDC系統(tǒng)中低成本串聯(lián)混合型直流有源濾波器[J].高電壓技術(shù),2010,36(9).
[7]孫栩,孔力.帶有源濾波功能的新型高壓直流輸電系統(tǒng)的研究[J].高壓電器,2008,44(1).
[責任編輯:丁艷]
【摘 要】高電壓直流輸電技術(shù)在遠距離大容量輸電的任務(wù)上擔當了重要角色。然而其兩側(cè)換流站由于存在很多大容量換流閥,使得注入系統(tǒng)的諧波非常嚴重,嚴重影響了電能質(zhì)量和運行穩(wěn)定性。而現(xiàn)在大多使用的濾波設(shè)備都是傳統(tǒng)的無源濾波器,由于其調(diào)諧頻率的限制,仍會有其他次諧波注入系統(tǒng),而用有源濾波器(APF)則能有效改進濾波效果。本文闡述了APF的工作原理及其適用限制,提出了使用混合型APF進行濾波的方案。通過此方案可以在控制成本的同時,提高濾波效果。
【關(guān)鍵詞】有源濾波器;高壓直流輸電;換流;諧波
0 引言
我國用電負荷與發(fā)電能源的分布很不均衡,東部地區(qū)負荷多而能源少,西北、西南地區(qū)能源多而負荷少。在能源中心建立大火電、水電基地,大容量、遠距離將電能輸送到負荷中心是解決該矛盾的較好途徑。這就需要建立全國能源傳輸通道,進行“西電東送、南北互供、全國聯(lián)網(wǎng)”的部署。高壓直流輸電可遠距離、大容量傳輸電能,適合大區(qū)電網(wǎng)非同步互聯(lián),具有功率損耗小,線路造價低,功率調(diào)節(jié)迅速靈活,不存在系統(tǒng)穩(wěn)定性問題等優(yōu)點,在國內(nèi)外得到了廣泛應用。
高壓直流輸電的換流站通常采用的是12脈動換流裝置,脈動次數(shù)越多,諧波含量越小。然而想要依靠增加脈動數(shù)來繼續(xù)減小諧波,其控制系統(tǒng)會非常復雜,投資也會大幅增加,而濾波效果卻增加的不明顯。12脈動換流裝置在直流側(cè)產(chǎn)生的諧波電壓、諧波電流主要是12k次,在交流側(cè)產(chǎn)生12k±1次特征諧波。諧波電流在系統(tǒng)中引起諧波電壓,降低了系統(tǒng)的電壓質(zhì)量,并帶來其他危害[1]。由于靜電感應,電磁感應及傳導耦合,線路上的諧波電流還會干擾通信線路上的傳輸信號,其帶來的電磁污染產(chǎn)生的過高可聽噪聲易使附近居民或工作人員感覺煩躁不安[2]。因此,研究如何消除直流輸電線路對鄰近通訊線路的干擾,有效抑制HVDC中的諧波,具有重要的實際意義。然而目前廣泛采用的無源濾波器(PF)卻有自身無法克服的弊病。會產(chǎn)生諧波放大,并且即使不出現(xiàn)諧振,PF的濾波效果也十分有限[3]。本文從APF的濾波原理、混合型APF、控制策略幾個方面進行了分析,論述了其在HVDC系統(tǒng)中作為補償裝置的可行性。
1 有源濾波器
有源濾波器系統(tǒng)由兩大部分組成:指令電流運算電路和補償電流發(fā)生電路。
其基本工作原理是,檢測補償對象的電壓和電流,經(jīng)指令電流運算電路計算得出補償電流的指令,信號經(jīng)過放大后,得出補償電流,此電流與需要補償?shù)闹C波電流幅值相等方向相反,兩者相互抵消,最終得到期望電流[4]。數(shù)學表達式為:
交流系統(tǒng)的電流畸變主要是由非線性負載引起的。而直流濾波,是希望濾除負載中直流分量以外的所有紋(諧)波分量,這些紋(諧)波分量主要是由直流電源(一般是由交流電源整流獲得)中的紋波電壓分量在負載中引起的。而通過傅里葉分析可知,直流系統(tǒng)中的紋波分量也是由各次諧波分量構(gòu)成的。在這個意義上講,交流系統(tǒng)和直流系統(tǒng)中抑制諧波的目的是相同的:抑制不希望在電源或負載中出現(xiàn)的諧波分量。
有源濾波器有并聯(lián)和串聯(lián)兩種接入方式。其中并聯(lián)方式是應用的最多的一種,其主要用于補償可以看作電流源的諧波源。而串聯(lián)型主要用于補償可看作電壓源的諧波源[5]。由于整流變換器直流側(cè)諧波等效為諧波電壓源,參照諧波源與有源濾波器補償效率的相關(guān)結(jié)論,理論上對于直流端電壓諧波,串聯(lián)型APF有較好的治理效果[6]。然而串聯(lián)型APF意味著器件將承受與高壓直流輸電系統(tǒng)相同的高電壓,大電流,這又使得絕緣困難,成本增加。直流APF的提出和研究時間沒有交流APF那么長,因此目前是將APF應用在整流橋的直流側(cè)進行濾波。
為了改進其電路特性,可以將APF與電容電感(無源濾波器)串聯(lián)后,并入系統(tǒng),形成一種混合型濾波器,這樣APF在高壓直流輸電中承受的電壓和電流都會降低,其容量將大大減小。如果能先用無源濾波器濾去主要的低次諧波(12次、24次),再用APF將濾去沒有濾凈的諧波,就能充分發(fā)揮二者優(yōu)勢,提高整體的濾波效果。
APF的控制策略如圖1所示:
從以上分析可知,d軸參考電流i1def包括有功電流參考值i*1d、電網(wǎng)中需要補償?shù)膁軸諧波電流的參考值i*1dh和直流電壓外環(huán)加入的d軸參考值。q軸參考電流i1qref包括無功電流參考值i*1q、電網(wǎng)中需要補償?shù)膓軸諧波電流的參考值i*1qh。采用直接電流控制,換流器交流電流完全追隨參考電流變化時,就可以完成有功功率、無功功率和諧波三個量的協(xié)調(diào)控制,實現(xiàn)在傳遞功率的同時完成濾波的功能[7]。
2 結(jié)束語
有源濾波器與無源濾波器構(gòu)成混合濾波器,可以對高壓直流輸電直流側(cè)諧波電流進行更嚴格的過濾,不但效果非常理想,還可以使有源濾波器承受更低的電壓、電流,降低對容量的要求。
【參考文獻】
[1]謝小榮,姜齊榮.柔性交流輸電系統(tǒng)的原理與應用[M].清華大學出版社.
[2]黃道春,魏遠航,鐘連宏,皇甫成.我國發(fā)展特高壓直流輸電中一些問題的探討[J].電網(wǎng)技術(shù),2007,31(8).
[3]張翔.高壓直流(HVDC)輸電系統(tǒng)交流側(cè)的諧波抑制[D].廣西大學,2004.
[4]王兆安,楊君,劉進軍,王躍.諧波抑制和無功功率補償[M].機械工業(yè)出版社.
[5]楊曉萍.高壓直流輸電與柔性交流輸電[M].中國電力出版社.
[6]李輝,吳正國.HVDC系統(tǒng)中低成本串聯(lián)混合型直流有源濾波器[J].高電壓技術(shù),2010,36(9).
[7]孫栩,孔力.帶有源濾波功能的新型高壓直流輸電系統(tǒng)的研究[J].高壓電器,2008,44(1).
[責任編輯:丁艷]
【摘 要】高電壓直流輸電技術(shù)在遠距離大容量輸電的任務(wù)上擔當了重要角色。然而其兩側(cè)換流站由于存在很多大容量換流閥,使得注入系統(tǒng)的諧波非常嚴重,嚴重影響了電能質(zhì)量和運行穩(wěn)定性。而現(xiàn)在大多使用的濾波設(shè)備都是傳統(tǒng)的無源濾波器,由于其調(diào)諧頻率的限制,仍會有其他次諧波注入系統(tǒng),而用有源濾波器(APF)則能有效改進濾波效果。本文闡述了APF的工作原理及其適用限制,提出了使用混合型APF進行濾波的方案。通過此方案可以在控制成本的同時,提高濾波效果。
【關(guān)鍵詞】有源濾波器;高壓直流輸電;換流;諧波
0 引言
我國用電負荷與發(fā)電能源的分布很不均衡,東部地區(qū)負荷多而能源少,西北、西南地區(qū)能源多而負荷少。在能源中心建立大火電、水電基地,大容量、遠距離將電能輸送到負荷中心是解決該矛盾的較好途徑。這就需要建立全國能源傳輸通道,進行“西電東送、南北互供、全國聯(lián)網(wǎng)”的部署。高壓直流輸電可遠距離、大容量傳輸電能,適合大區(qū)電網(wǎng)非同步互聯(lián),具有功率損耗小,線路造價低,功率調(diào)節(jié)迅速靈活,不存在系統(tǒng)穩(wěn)定性問題等優(yōu)點,在國內(nèi)外得到了廣泛應用。
高壓直流輸電的換流站通常采用的是12脈動換流裝置,脈動次數(shù)越多,諧波含量越小。然而想要依靠增加脈動數(shù)來繼續(xù)減小諧波,其控制系統(tǒng)會非常復雜,投資也會大幅增加,而濾波效果卻增加的不明顯。12脈動換流裝置在直流側(cè)產(chǎn)生的諧波電壓、諧波電流主要是12k次,在交流側(cè)產(chǎn)生12k±1次特征諧波。諧波電流在系統(tǒng)中引起諧波電壓,降低了系統(tǒng)的電壓質(zhì)量,并帶來其他危害[1]。由于靜電感應,電磁感應及傳導耦合,線路上的諧波電流還會干擾通信線路上的傳輸信號,其帶來的電磁污染產(chǎn)生的過高可聽噪聲易使附近居民或工作人員感覺煩躁不安[2]。因此,研究如何消除直流輸電線路對鄰近通訊線路的干擾,有效抑制HVDC中的諧波,具有重要的實際意義。然而目前廣泛采用的無源濾波器(PF)卻有自身無法克服的弊病。會產(chǎn)生諧波放大,并且即使不出現(xiàn)諧振,PF的濾波效果也十分有限[3]。本文從APF的濾波原理、混合型APF、控制策略幾個方面進行了分析,論述了其在HVDC系統(tǒng)中作為補償裝置的可行性。
1 有源濾波器
有源濾波器系統(tǒng)由兩大部分組成:指令電流運算電路和補償電流發(fā)生電路。
其基本工作原理是,檢測補償對象的電壓和電流,經(jīng)指令電流運算電路計算得出補償電流的指令,信號經(jīng)過放大后,得出補償電流,此電流與需要補償?shù)闹C波電流幅值相等方向相反,兩者相互抵消,最終得到期望電流[4]。數(shù)學表達式為:
交流系統(tǒng)的電流畸變主要是由非線性負載引起的。而直流濾波,是希望濾除負載中直流分量以外的所有紋(諧)波分量,這些紋(諧)波分量主要是由直流電源(一般是由交流電源整流獲得)中的紋波電壓分量在負載中引起的。而通過傅里葉分析可知,直流系統(tǒng)中的紋波分量也是由各次諧波分量構(gòu)成的。在這個意義上講,交流系統(tǒng)和直流系統(tǒng)中抑制諧波的目的是相同的:抑制不希望在電源或負載中出現(xiàn)的諧波分量。
有源濾波器有并聯(lián)和串聯(lián)兩種接入方式。其中并聯(lián)方式是應用的最多的一種,其主要用于補償可以看作電流源的諧波源。而串聯(lián)型主要用于補償可看作電壓源的諧波源[5]。由于整流變換器直流側(cè)諧波等效為諧波電壓源,參照諧波源與有源濾波器補償效率的相關(guān)結(jié)論,理論上對于直流端電壓諧波,串聯(lián)型APF有較好的治理效果[6]。然而串聯(lián)型APF意味著器件將承受與高壓直流輸電系統(tǒng)相同的高電壓,大電流,這又使得絕緣困難,成本增加。直流APF的提出和研究時間沒有交流APF那么長,因此目前是將APF應用在整流橋的直流側(cè)進行濾波。
為了改進其電路特性,可以將APF與電容電感(無源濾波器)串聯(lián)后,并入系統(tǒng),形成一種混合型濾波器,這樣APF在高壓直流輸電中承受的電壓和電流都會降低,其容量將大大減小。如果能先用無源濾波器濾去主要的低次諧波(12次、24次),再用APF將濾去沒有濾凈的諧波,就能充分發(fā)揮二者優(yōu)勢,提高整體的濾波效果。
APF的控制策略如圖1所示:
從以上分析可知,d軸參考電流i1def包括有功電流參考值i*1d、電網(wǎng)中需要補償?shù)膁軸諧波電流的參考值i*1dh和直流電壓外環(huán)加入的d軸參考值。q軸參考電流i1qref包括無功電流參考值i*1q、電網(wǎng)中需要補償?shù)膓軸諧波電流的參考值i*1qh。采用直接電流控制,換流器交流電流完全追隨參考電流變化時,就可以完成有功功率、無功功率和諧波三個量的協(xié)調(diào)控制,實現(xiàn)在傳遞功率的同時完成濾波的功能[7]。
2 結(jié)束語
有源濾波器與無源濾波器構(gòu)成混合濾波器,可以對高壓直流輸電直流側(cè)諧波電流進行更嚴格的過濾,不但效果非常理想,還可以使有源濾波器承受更低的電壓、電流,降低對容量的要求。
【參考文獻】
[1]謝小榮,姜齊榮.柔性交流輸電系統(tǒng)的原理與應用[M].清華大學出版社.
[2]黃道春,魏遠航,鐘連宏,皇甫成.我國發(fā)展特高壓直流輸電中一些問題的探討[J].電網(wǎng)技術(shù),2007,31(8).
[3]張翔.高壓直流(HVDC)輸電系統(tǒng)交流側(cè)的諧波抑制[D].廣西大學,2004.
[4]王兆安,楊君,劉進軍,王躍.諧波抑制和無功功率補償[M].機械工業(yè)出版社.
[5]楊曉萍.高壓直流輸電與柔性交流輸電[M].中國電力出版社.
[6]李輝,吳正國.HVDC系統(tǒng)中低成本串聯(lián)混合型直流有源濾波器[J].高電壓技術(shù),2010,36(9).
[7]孫栩,孔力.帶有源濾波功能的新型高壓直流輸電系統(tǒng)的研究[J].高壓電器,2008,44(1).
[責任編輯:丁艷]