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文檔簡介
1、三相整流電路在電化學加工、可再生能源變換以及航空航天等大功率場合獲得了廣泛的應用,然而其非線性與時變性也給電網(wǎng)帶來了嚴重的諧波污染問題。多脈波整流技術通過兩個或多個變壓器的移相作用,能夠在降低交流側輸入電流諧波的同時減小直流側輸出電壓紋波,已成為解決大功率三相整流系統(tǒng)諧波污染問題的有效途徑。為進一步提高多脈波整流電路的諧波抑制性能,本文在12脈波整流電路的基礎上,設計了基于Boost PFC型有源平衡電抗器的低諧波整流系統(tǒng),在有效抑制輸
2、入電流諧波的同時實現(xiàn)諧波能量的回收利用。
為分析 AIPR原邊環(huán)流對系統(tǒng)輸入電流諧波的抑制作用,本文結合開關函數(shù)法詳細分析了系統(tǒng)交直流側電流特性,得出系統(tǒng)交流側輸入電流與直流側負載電流以及AIPR原邊環(huán)流三者之間的函數(shù)關系,明確諧波抑制的關鍵在于控制 AIPR原邊環(huán)流的幅值與相位滿足條件;并分析了環(huán)流調制對系統(tǒng)電壓特性及主要磁性器件容量的影響,與調制前的常規(guī)系統(tǒng)相對比,明確了系統(tǒng)特性。
AIPR原邊環(huán)流需要通過控制副
3、邊有源電路產生,本文通過分析諧波抑制時所需副邊電路的能量流動方向及工作特點,提出了采用雙重交錯并聯(lián)Boost PFC電路作為副邊電路的方案。由此構成有源平衡變換器能夠滿足環(huán)流的控制要求,顯著降低輸入電流諧波;同時能夠將諧波能量饋送至系統(tǒng)輸出負載側,以實現(xiàn)諧波能量的重新利用。
對由交錯并聯(lián)Boost PFC電路構成的有源平衡電抗器進行了具體設計,給出了Boost電感、輸出濾波電容以及其他主要電路參數(shù)的設計方法。根據(jù)系統(tǒng)控制要求,
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