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        1.     對(duì)電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)中應(yīng)用的主要方面作了綜述,預(yù)測(cè)了我國(guó)電力系統(tǒng)中應(yīng)用電力電子技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),分析和介紹了用于治理電力電子設(shè)備諧波污染的有源電力濾波和有源功率因數(shù)校正器的基本原理、技術(shù)難點(diǎn)和發(fā)展方向。
          1、引言
              電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用涉及到提高輸電能力、改善電能質(zhì)量、提高電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性、控制的靈活性及降低損耗等重大問(wèn)題。但電力電子技術(shù)在推動(dòng)電力系統(tǒng)發(fā)展的同時(shí),又成為電力系統(tǒng)中最主要的諧波源,并且電力電子裝置所產(chǎn)生的諧波污染已成為阻礙電力電子技術(shù)發(fā)展的重大障礙。它迫使電力電子領(lǐng)域研究人員對(duì)諧波問(wèn)題進(jìn)行更為有效的研究,以治理諧波污染。
          2、電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)
              電力系統(tǒng)中電力半導(dǎo)體裝置很多,大到直流輸電用的整流、逆變裝置,小到電視機(jī)電源,電池充電器,還包括變頻、斬波(直流調(diào)壓)和交流調(diào)壓裝置等,其應(yīng)用遍布于電力系統(tǒng)各個(gè)電壓等級(jí)。本文就電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)應(yīng)用的主要方面及發(fā)展做一介紹。
          2.1 高壓直流輸電技術(shù)(HVDC)
              目前,全世界HVDC工程已達(dá)50多個(gè),總設(shè)備容量超過(guò)36GW。HVDC技術(shù)中正在考慮使用GTO、IGBT等可關(guān)斷器件,以及脈寬調(diào)制(PWM)等技術(shù)。在國(guó)內(nèi)高壓輸電工程建設(shè)和國(guó)外設(shè)備、技術(shù)的引進(jìn)、吸收的基礎(chǔ)上,立足國(guó)內(nèi)搞小容量的HVDC工程的設(shè)計(jì)和制造,將是可行和必要的。
          2.2 靜止無(wú)功補(bǔ)償器(SVC)
              SVC是用以晶閘管為基本元件的固態(tài)開(kāi)關(guān)替代了電氣開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)快速、頻繁地以控制電抗器和電容器的方式改變輸電系統(tǒng)的導(dǎo)納。SVC可以有不同的回路結(jié)構(gòu),按控制的對(duì)象及控制的方式不同分別稱(chēng)之為晶閘管投切電容器(TSC)、晶閘管投切電抗器(TSR)或晶閘管控制電抗器(TCR)。
              我國(guó)輸電系統(tǒng)五個(gè)500KV變電站用的SVC容量在105~170MVAR,均為進(jìn)口設(shè)備,型式為T(mén)CR加TSC或機(jī)械投切電容器組。國(guó)內(nèi)工業(yè)應(yīng)用的TCR裝置大約有20套,容量在10~55MVAR,其中一小半為國(guó)產(chǎn)設(shè)備。低壓380V供電系統(tǒng)有各類(lèi)TSC型國(guó)產(chǎn)無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備在運(yùn)行,但至今仍沒(méi)有一套國(guó)產(chǎn)的SVC在我國(guó)的輸變電系統(tǒng)運(yùn)行。
          2.3 靈活交流輸電系統(tǒng)(FACTS)
              近年來(lái)FACTS技術(shù)受到廣泛地關(guān)注,電力科研部門(mén)紛紛進(jìn)行FACTS應(yīng)用的可行性研究,制造廠商則投入巨資進(jìn)行開(kāi)發(fā)研究。表中列出了已投運(yùn)的部分FACTS控制器。除上述幾種FACTS設(shè)備外還可以舉出很多,但基本上都處于研究開(kāi)發(fā)或初步應(yīng)用階段,例如:晶閘管控制的制動(dòng)電阻(TCBR),晶閘管控制的移相器(TCPS),相間功率控制器(IPC),超導(dǎo)儲(chǔ)能器(SMES)等。
          2.4 用戶(hù)電力技術(shù)(CP)
              CP技術(shù)和FACTS技術(shù)是快速發(fā)展的姊妹型新式電力電子技術(shù)。采用FACTS的核心是加強(qiáng)交流輸電系統(tǒng)的可控性和增大其電力傳輸能力;發(fā)展CP的目的是在配電系統(tǒng)中加強(qiáng)供電的可靠性和提高供電質(zhì)量。CP和FACTS 共同基礎(chǔ)技術(shù)是電力電子技術(shù),各自的控制器在結(jié)構(gòu)和功能上也相同,其差別僅是額定電氣值不同,二者的融合是一種趨勢(shì)。具有代表性的用戶(hù)電力技術(shù)產(chǎn)品有:動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器(DVR),固態(tài)斷路器(SSCB),故障電流限制器(FCL),統(tǒng)一電能質(zhì)量調(diào)節(jié)器(PQC)等。
          2.5 變頻調(diào)速技術(shù)(SFC)
              隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,SFC技術(shù)已進(jìn)入與直流調(diào)速相媲美和相競(jìng)爭(zhēng)的階段,并有取而代之的趨勢(shì)。SFC技術(shù)在電力系統(tǒng)的應(yīng)用主要有兩個(gè)方面:①發(fā)電廠的風(fēng)采、水泵使用變頻調(diào)速控制,會(huì)具有非常大的節(jié)電效益。②抽水蓄能機(jī)組采用SFC技術(shù),可減小機(jī)組起動(dòng)過(guò)程對(duì)電網(wǎng)的沖擊,并且機(jī)組在低水頭運(yùn)行時(shí),還可提高機(jī)組的效益。 
          3、應(yīng)用電力電子技術(shù)的諧波抑制
              解決電力電子設(shè)備諧波污染的主要途徑有兩條:對(duì)電網(wǎng)實(shí)施諧波補(bǔ)償及對(duì)電力電子設(shè)備自身進(jìn)行改進(jìn)。目前常用的濾波器有以下兩種。
          3.1 有源電力濾波器(APF)
              APF的基本工作原理是檢測(cè)補(bǔ)償對(duì)象的電流和電壓,經(jīng)諧波和無(wú)功電流檢測(cè)電路計(jì)算得出補(bǔ)償電流的指令信號(hào),該信號(hào)經(jīng)補(bǔ)償電流發(fā)生電路放大,得出補(bǔ)償電流,補(bǔ)償電流與負(fù)載電流中要補(bǔ)償?shù)闹C波及無(wú)功等電流相抵消,最終得到期望的電源電流。
              促使有源濾波器的研究取得突破性進(jìn)展的因素有兩個(gè):一是大功率可關(guān)斷器件的研制和應(yīng)用,如大功率門(mén)極可關(guān)斷晶閘管(GTO)、絕緣柵雙極晶體管(IGBT)和場(chǎng)控晶閘管(MCT)等器件的逐步應(yīng)用,使逆變器產(chǎn)生大功率電流電壓成為可能;二是瞬是無(wú)功功率理論為三相系統(tǒng)畸變電流的實(shí)時(shí)檢測(cè)提供了理論依據(jù)。
              由于APF裝置的成本較高,容量有限,目前APF的研究重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向有源電力濾波器和無(wú)源電力濾波器構(gòu)成的混合濾波系統(tǒng)(HPFS)。在HPFS中,諧波電流主要是由無(wú)源電力濾波器濾除,有源電力濾波器主要用來(lái)改善無(wú)源濾波器的濾波效果,并抑制串聯(lián)諧振的發(fā)生。與單獨(dú)使用的APF系統(tǒng)相比,所需APF的容量大大減小,因此,HPFS可提高整個(gè)系統(tǒng)的濾波性能。
          3.2 有源功率因數(shù)校正器(PFC)
              功率因數(shù)校正的基本思想是讓整流器的輸入電流跟蹤輸入正弦電壓。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),可用無(wú)源電路,也可用有源電路。無(wú)源方式最簡(jiǎn)單,但電流諧波仍較大,且要求電抗性負(fù)載。有源方式雖需要專(zhuān)用控制電路,但可控開(kāi)關(guān)使輸入電流成為正弦波,徹底消除了諧波,是目前大量采用的方式。在用于功率因數(shù)校正的功率變換電路中,使用最多的是升壓斬波電路和BUCK-BOOST型電路。根據(jù)電感電流是否連續(xù),PFC分為不連續(xù)導(dǎo)通模式和連續(xù)導(dǎo)通模式。有源功率因數(shù)校正技術(shù)已在小功率開(kāi)關(guān)電源、不間斷電源(UPS)等方面獲得了廣泛的應(yīng)用。但三相有源功率因數(shù)校正技術(shù)遠(yuǎn)不如單相有源功率因數(shù)校正技術(shù)成熟,目前工程技術(shù)界正在致力于這一問(wèn)題的研究。
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