中文名 | 無源濾波器 | 外文名 | Passive filter |
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別????名 | LC濾波器 | 產(chǎn)品優(yōu)點 | 成本低廉,結(jié)構(gòu)簡單 |
分????類 | 低通濾波器、帶通濾波器、高通濾波器、全通濾波器、帶阻濾波器 | 開發(fā)時間 | 1917年 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 諧波治理 |
3.1、1917年美國和德國科學(xué)家分別發(fā)明了LC濾波器,次年導(dǎo)致了美國第一個多路復(fù)用系統(tǒng)的出現(xiàn)。
3.2、20世紀(jì)50年代無源濾波器日趨成熟。
3.3、自60年代起由于計算機技術(shù)、集成工藝和材料工業(yè)的發(fā)展,濾波器發(fā)展上了一個新臺階,并且朝著低功耗、高精度、小體積、多功能、穩(wěn)定可靠和價廉方向努力,其中小體積、多功能、高精度、穩(wěn)定可靠成為70年代以后的主攻方向。導(dǎo)致RC有源濾波器、數(shù)字濾波器、開關(guān)電容濾波器和電荷轉(zhuǎn)移器等各種濾波器的飛速發(fā)展;
3.4、到70年代后期,上述幾種濾波器的單片集成已被研制出來并得到應(yīng)用。
3.5、80年代,致力于各類新型濾波器的研究,努力提高性能并逐漸擴大應(yīng)用范圍。
3.6、90年代,主要致力于把各類濾波器應(yīng)用于各類產(chǎn)品的開發(fā)和研制。
當(dāng)然,對濾波器本身的研究仍在不斷進行。
我國廣泛使用濾波器是50年代后期的事,當(dāng)時主要用于話路濾波和報路濾波。
經(jīng)過半個世紀(jì)的發(fā)展,我國濾波器在研制、生產(chǎn)和應(yīng)用等方面已納入國際發(fā)展步伐,但由于缺少專門研制機構(gòu),集成工藝和材料工業(yè)跟不上來,使得我國許多新型濾波器的研制應(yīng)用與國際發(fā)展有一段距離。
無源濾波器具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、運行可靠性較高、運行費用較低等優(yōu)點,仍是被廣泛應(yīng)用諧波治理方法。
有源濾波器與無源濾波器的區(qū)別1、有源濾波器是電子的,無源濾波器是機械的。2、有源濾波器是檢測到某一設(shè)定好的諧波次數(shù)后抵消它,無源濾波器是通過電抗器與電容器的配合形成某次諧波通道吸收諧波。3、采用無源濾...
有源濾波自身就是諧波源。其依靠電力電子裝置,在檢測到系統(tǒng)諧波的同時產(chǎn)生一組和系統(tǒng)幅值相等,相位相反的諧波向量,這樣可以抵消掉系統(tǒng)諧波,使其成為正弦波形。有源濾波除了濾除諧波外,同時還可以動態(tài)補償無功功...
有源濾波器和無源濾波器的區(qū)別是什么?誰能詳細(xì)地說一下?
首先,原理不同。有源濾波器是通過向電網(wǎng)中注入與原有諧波電流幅值相等、相位相同、方向相反的電流,使流入電源的總諧波電流為零;無源濾波器是根據(jù)電容電阻固有的阻抗特性,對某一特定頻率的諧波呈低阻抗,為負(fù)載諧...
LC濾波器的特性應(yīng)能滿足規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)要求。這些技術(shù)要求通常是頻率域的工作衰減,或是相移,或是二者兼有;有時則提出時間域的時間響應(yīng)要求。無源濾波器主要可以分為兩大類:調(diào)諧濾波器和高通濾波器。同時按根據(jù)設(shè)計方法的不同,可分為影像參數(shù)濾波器和工作參數(shù)濾波器。
調(diào)諧濾波器
調(diào)諧濾波器包括單調(diào)諧濾波器和雙調(diào)諧濾波器,可以濾除某一次(單調(diào)諧)或兩次(雙調(diào)諧)諧波,該諧波的頻率稱為調(diào)諧濾波器的諧振頻率。
高通濾波器
高通濾波器也稱為減幅濾波器,主要包括一階高通濾波器、二階高通濾波器、三階高通濾波器和c型濾波器,用來大幅衰減低于某一頻率的諧波,該頻率稱為高通濾波器的截止頻率。
影像參數(shù)濾波器
以影像參數(shù)理論為基礎(chǔ)設(shè)計實現(xiàn)的濾波器。這種濾波器是由若干個基本節(jié)(或半節(jié))按聯(lián)接處影像阻抗相等的原則級聯(lián)組成的?;竟?jié)按電路結(jié)構(gòu)分有定k型和m導(dǎo)出型。以LC低通濾波器為例,定k型低通基本節(jié)的阻帶衰減隨頻率增加而單調(diào)增大;m導(dǎo)出型低通基本節(jié)則在阻帶中某頻率處有衰減峰,衰減峰的位置由m導(dǎo)出節(jié)中的m值控制。各低通基本節(jié)級聯(lián)后構(gòu)成的低通濾波器,固有衰減等于各基本節(jié)的固有衰減之和,當(dāng)濾波器兩端終接的電源內(nèi)阻抗和負(fù)載阻抗分別等于其兩端的影像阻抗時,該濾波器的工作衰減和相移就分別等于其固有衰減和相移。圖1(a)所示的濾波器是由一個定k節(jié)和兩個m導(dǎo)出節(jié)級聯(lián)組成,Zπ和Zπm為影像阻抗。圖1(b)為其衰減頻率特性。阻帶內(nèi)兩個衰減峰/f∞1和f∞2的位置分別由兩個m導(dǎo)出節(jié)的m值決定。
同理,高通、帶通和帶阻濾波器也可用相應(yīng)的基本節(jié)組成。
濾波器的影像阻抗不可能與純電阻性的電源內(nèi)阻以及負(fù)載阻抗在整個頻帶都相等(在阻帶內(nèi)相差更大),固有衰減與工作衰減在通帶內(nèi)有較大的差異。為了確保技術(shù)指標(biāo)的實現(xiàn),通常是在設(shè)計中預(yù)留足夠的固有衰減裕度和增大通帶寬度來彌補。
工作參數(shù)濾波器
這種濾波器不是由基本節(jié)級聯(lián)組成和,而是用可以由R、L、C以及互感元件物理實現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)函數(shù)去精確逼近濾波器的技術(shù)指標(biāo),然后由求得的網(wǎng)絡(luò)函數(shù)實現(xiàn)相應(yīng)的濾波器電路。根據(jù)不同的逼近準(zhǔn)則,可以得出不同的網(wǎng)絡(luò)函數(shù),從而實現(xiàn)不同類型的濾波器。圖2(a)是用最平幅度逼近(勃脫華茲逼近)實現(xiàn)的低通濾波器的特性;通帶在零頻附近最為平坦,趨向阻帶時衰減單調(diào)增大。圖2(c)是用等波紋逼近(切比雪夫逼近)實現(xiàn)的低通濾波器的特性;在通帶內(nèi)衰減在零和上限值之間做等幅起伏,在阻帶內(nèi)衰減單調(diào)增大。圖2(e)是用橢圓函數(shù)逼近實現(xiàn)低通濾波器的特性,衰減在通帶和阻帶內(nèi)都呈現(xiàn)等伏變化。圖2(g)是用實現(xiàn)的低通濾波器的特性;在通帶內(nèi)衰減做等幅起伏,在阻帶內(nèi)衰減按指標(biāo)要求的起落而做相應(yīng)的起伏。圖2(b)、(d)、(f)、(h)分別是這些低通濾波器相應(yīng)的電路。
高通、帶通、帶阻濾波器通常利用頻率變換的方法由低通導(dǎo)出。
工作參數(shù)濾波器是由綜合法精確地按技術(shù)指標(biāo)要求設(shè)計出來的,能得出性能優(yōu)良和經(jīng)濟的濾波器電路,
LC濾波器的制作比較容易,價格較低,能應(yīng)用的頻帶寬,廣泛應(yīng)用于通信、儀表等領(lǐng)域中;同時也常用作許多其它類型濾波器的設(shè)計原型。
無源濾波器和有源濾波器,存在以下的區(qū)別:
無源濾波器由LC等被動元件組成,將其設(shè)計為某頻率下極低阻抗,對相應(yīng)頻率諧波電流進行分流,其行為模式為提供被動式諧波電流旁路通道;而有源濾波器由電力電子元件和DSP等構(gòu)成的電能變換設(shè)備,檢測負(fù)載諧波電流并主動提供對應(yīng)的補償電流,補償后的源電流幾乎為純正弦波,其行為模式為主動式電流源輸出。
無源濾波器只能濾除某頻率范圍內(nèi)的諧波;但完全可以解決系統(tǒng)中的諧波問題,解決企業(yè)用電過程中的實際問題,且可以達到國家電力部門的標(biāo)準(zhǔn);有源濾波器可動態(tài)濾除特定次數(shù)的諧波。
無源濾波器受系統(tǒng)阻抗影響嚴(yán)重,存在諧波放大和共振的危險;而有源濾波不受影響。
無源濾波器諧振點偏移,效果降低;有源濾波器不受影響。
無源濾波器可能因為超載而損壞;有源濾波器無損壞之危險,諧波量大于補償能力時,僅發(fā)生補償效果不足而已。
負(fù)載變化對諧波補償效果的影響。
無源濾波器補償效果隨著負(fù)載的變化而變化;有源濾波器不受負(fù)載變化影響。
無源濾波器較低;有源濾波器太高。
1.有源濾波容量單套不超過100KVA,無源濾波則無此限制。
2.有源濾波在提供濾波時,不能或很少提供無功功率補償,因為要占容量;而無源濾波則同時提供無功功率補償。
3.有源濾波最高適用電網(wǎng)電壓不超過450V,而低壓無源濾波最高適用電網(wǎng)電壓可達3000V。
4.無源濾波由于其價格優(yōu)勢、且不受硬件限制,廣泛用于電力、油田、鋼鐵、冶金、煤礦、石化、造船、汽車、電鐵、新能源等行業(yè);有源濾波器因無法解決的硬件問題,在大容量場合無法使用,適用于電信、醫(yī)院等用電功率較小且諧波頻率較高的單位,優(yōu)于無源濾波。
由于無源濾波的具有大容量低價位的優(yōu)點,鋼鐵行業(yè)的濾波都采用無源濾波,國內(nèi)濾波市場(電力諧波治理市場)上主要以無源濾波為主。國際上以ABB、施耐德、西門子為代表,國內(nèi)以Satons、溫州清華電子、山大華天、哈工大、西安賽博、綠波杰能為代表。發(fā)展形勢以快速反映,諧波治理徹底,綜合控制為主。
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低壓無源濾波無功補償技術(shù)概要
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一種基于CCL交錯并聯(lián)的平面無源集成EMI濾波器結(jié)構(gòu),運用此結(jié)構(gòu)可將共模電感,差模電感,共模電容集成為一個元件;相比傳統(tǒng)EMI濾波器,集成的EMI濾波器實現(xiàn)了電容等效串聯(lián)電感的最小化。給出了相關(guān)參數(shù)的計算,仿真集成EMI濾波器和傳統(tǒng)EMI濾波器的共模插入損耗。最后制作了實驗樣機并得出了實驗結(jié)果,驗證了所提結(jié)構(gòu)的正確性與可行性。
在測試系統(tǒng)中,常用RC濾波器。因為在這一領(lǐng)域中,信號頻率相對來說不高。而RC濾波器電路簡單,抗干擾性強,有較好的低頻性能,并且選用標(biāo)準(zhǔn)的阻容元件易得,所以在工程測試的領(lǐng)域中最經(jīng)常用到的濾波器是RC濾波器。
1、一階RC低通濾波器
RC低通濾波器的電路及其幅頻、相頻特性如下圖所示。
分析可知,當(dāng)f很小時,A(f)=1,信號不受衰減的通過;當(dāng)f很大時,A(f)=0,信號完全被阻擋,不能通過。
2、一階RC高通濾波器
RC高通濾波器的電路及其幅頻、相頻特性如下圖所示。
分析可知,當(dāng)f很小時,A(f)=0,信號完全被阻擋,不能通過;當(dāng)f很大時,A(f)=1信號不受衰減的通過.
3、RC帶通濾波器
帶通濾波器可以看作為低通濾波器和高通濾波器的串聯(lián),其電路及其幅頻、相頻特性如下圖所示。
其幅頻、相頻特性公式為:H(s) = H1(s) * H2(s)
式中H1(s)為高通濾波器的傳遞函數(shù),H2(s)為低通濾波器的傳遞函數(shù)。有:
這時極低和極高的頻率成分都完全被阻擋,不能通過;只有位于頻率通帶內(nèi)的信號頻率成分能通過。
須要注意,當(dāng)高、低通兩級串聯(lián)時,應(yīng)消除兩級耦合時的相互影響,因為后一級成為前一級的“負(fù)載”,而前一級又是后一級的信號源內(nèi)阻。實際上兩級間常用射極輸出器或者用運算放大器進行隔離。所以實際的帶通濾波器常常是有源的。有源濾波器由RC調(diào)諧網(wǎng)絡(luò)和運算放大器組成。運算放大器既可作為級間隔離作用,又可起信號幅值的放大作用。
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1 諧振
當(dāng)諧波與并聯(lián)電容器在低壓電網(wǎng)中并存時,最怕的就是引發(fā)串聯(lián)諧振與并聯(lián)諧振。
1.1 串聯(lián)諧振
若諧波來自電源系統(tǒng),則變壓器的電抗和低壓并聯(lián)電容器的電容在一定的參數(shù)下配合,就能引發(fā)串聯(lián)諧振,文獻[1]有數(shù)字實例,一臺Uk為6%的1000kVA變壓器,在低壓母線上接有160kVar的并聯(lián)電容器,結(jié)果引發(fā)了11次諧波的諧振,使電容器中的11次諧波電流達175A,電容器中的基波電流只有233A,總有效電流Iceff為313A,過載1.35倍,已超過允許值1.30倍。負(fù)載母線上11次諧波電壓畸變系數(shù)達6.9%,也已超過允許值,而低壓電源(含變壓器阻抗ZT在內(nèi))母線上的畸變率只有1.5%。
1.2 并聯(lián)諧振
若諧波源來自低壓側(cè)的非線性負(fù)荷,例如變頻器,則變壓器的電抗(加上電源系統(tǒng)的少量電抗)和低壓側(cè)的電容可構(gòu)成并聯(lián)諧振,文獻[1]也有數(shù)字實例,低壓側(cè)接有300kvA的驅(qū)動裝置,其它如變壓器和電容器參數(shù)同,1.1節(jié)串聯(lián)諧振中的實例,結(jié)果引發(fā)11次諧波的并聯(lián)諧振,使電容器中11次諧波電流達到212A,已大于電容器中基波的90%,總有效電流達334A,過載1.45倍,也超過允許值1.30倍,其實負(fù)載的11次諧波電流才39A,又11次諧波電壓的畸變率已達8.3%,大大超過允許值。
2 避免諧振的措施
措施之一為改變網(wǎng)絡(luò)元件的電抗電容量值,然而,它的可能性不大,特別當(dāng)電容器組是自動控制的場合,將有許多諧振條件都要考慮。同時要注意,即使系統(tǒng)參數(shù)只是接近諧振頻率也能使電容器組過電流和電壓畸變率超過標(biāo)準(zhǔn)。
最常用的方法是與電容器串聯(lián)一個電抗器,調(diào)諧的諧振頻率低于網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生的最低次諧波的頻率,這樣,無論是串聯(lián)諧振還是并聯(lián)諧振就不會發(fā)生。
現(xiàn)代的工業(yè)和建筑物電網(wǎng)中完全沒有諧波電壓和電流是不可能的,那么是否凡并聯(lián)電容器都要串電抗器呢?那也不一定,如果需要串,電抗值取多少呢?下面著重討論1000V以下低壓電網(wǎng)情況。
2.1 并聯(lián)電容器組(不串電抗器)
當(dāng)不存在諧振條件即電網(wǎng)的電抗值和并聯(lián)電容器的電容值所構(gòu)成的諧振頻率比較高而負(fù)載產(chǎn)生的諧波電流和母線的諧波電壓又很低時,此時,不需要考慮降低諧波值,但是IEC標(biāo)準(zhǔn)[1]并未給出劃分界線的具體數(shù)據(jù)。筆者認(rèn)為,諧波次數(shù)≥17就可以不考慮,即諧振頻率≥17次諧波。
15次諧波是3的整數(shù)倍,一般只存在于單相220V的設(shè)備中,這樣只考慮到了13次就可以了。什么場合一定要串聯(lián)電抗,GB[3]對此問題沒有提及,廠家[4]在樣本中規(guī)定的條件為GN/SN<15%,GN為產(chǎn)生諧波設(shè)備的現(xiàn)在功率。SN為變壓器視在功率。筆者認(rèn)為產(chǎn)生諧波的設(shè)備類型有幾種,發(fā)射諧波電流的大小也不同,還與一些外部條件的變動有關(guān)。因此,規(guī)定 GN/SN<15%似乎并不明確說明什么問題,還不如IEC標(biāo)準(zhǔn)[1]的條件,至少概念上是明確的。
2.2 失諧濾波器(detuned filter)
失諧濾波器是一種濾波器,它的調(diào)諧頻率比有相當(dāng)大(considerable),電壓(電流)副值的最低次諧波頻率還要小過10%多。
隨著諧波源的復(fù)雜化和電力電子技術(shù)的突飛猛進發(fā)展,不管是諧波治理裝置的設(shè)計還是實際的應(yīng)用,有源濾波器必將取代無源濾波裝置,成為未來諧波治理的主要方式,通過以下幾個方面比較和分析有源濾波器的優(yōu)勢所在。
從設(shè)計角度分析
有源濾波裝置與無源濾波裝置相比較,有源濾波裝置只需估算諧波電流最大值,無需考慮電網(wǎng)阻抗、特征諧波及仿真驗證等因素,避免產(chǎn)生類似無源濾波裝置設(shè)計不當(dāng)而發(fā)生諧振事故的可能。設(shè)計簡單,可形成標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范,使方案統(tǒng)一。
從安裝角度分析
無源濾波裝置只適用于在諧波源處就地治理安裝,集中補償可能產(chǎn)生諧振,采用有源濾波裝置既可以在諧波源處安裝,也可以在變電所進行集中治理,以減少治理成本。
從治理效果分析
有源濾波裝置專門檢測諧波,治理諧波,而且可以同時濾除多次諧波,理論濾波率大于90%,而無源濾波裝置由于受電網(wǎng)諧振所限,LC回路理論上必須偏離諧振點,導(dǎo)致理論濾波率小于70%。
從經(jīng)濟角度分析
同一諧波含量的電網(wǎng)采用有源濾波裝置比采用無源濾波裝置更經(jīng)濟,主要體現(xiàn)在裝置容量較小,濾波率高,如采用集中治理取代分散治理則裝置容量與分散治理的無源濾波裝置更小。從經(jīng)濟角度來講,有源濾波裝置具有更高的性價比。
從治理方式分析
有源濾波裝置可實現(xiàn)動態(tài)全自動實時治理,而無源濾波裝置只能進行靜態(tài)治理,而且必須要人工操作,根據(jù)諧波源工作狀態(tài)決定投切。
從節(jié)能角度分析
有源濾波裝置由于容量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于無源濾波裝置,因此損耗小于無源濾波裝置,采用有源濾波裝置更加節(jié)能。
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