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简介
前言
三相 PWM变流器在电能变换中有着广泛的应用。目前供电系统多采用三相交流供电,一般要将电能进行功率变换以满足被控对象动静态性能指标的要求。传统的晶闸管相控变换技术在 AC/DC、DC/AC、AC/AC 等领域都有广泛而成熟的应用,但带来了电网的谐波污染与谐波振荡问题,引起电网电压波形失真,电网电压频繁波动,致使接在同一电网上的其他用电设备无法正常运行,降低负载功率因数,产生畸变损耗,降低装置效率,同时也对电网的安全运行构成了严重的威胁。
PWM 三相变流器的应用大大提高了三相能量变换的性能。应用 PWM三相变流器有源电力可以实现无功补偿和谐波抑制,进而可以消除或减轻分布式系统中的谐波振荡;另一方面,三相 PWM整流器取代晶闸管三相变流器,直接避免了三相变流器在电网侧产生谐波,控制有功及无功功率,并可进一步提高变流系统的动、静态性能。三相变流器在分布式系统并网发电中也得到了越来越多的应用。风力发电机组以及以直流电形式存在的太阳能光伏电池、燃料电池等分布式电源发出的电能须经一定的接口并网.采用电力电子逆变器的接口在体积、质量、变换效率、可靠性、电性能等方面均优于常规旋转电机接口。而在变频控制领域,三相 PWM 变流器已一统天下。
前言
三相 PWM变流器在电能变换中有着广泛的应用。目前供电系统多采用三相交流供电,一般要将电能进行功率变换以满足被控对象动静态性能指标的要求。传统的晶闸管相控变换技术在 AC/DC、DC/AC、AC/AC 等领域都有广泛而成熟的应用,但带来了电网的谐波污染与谐波振荡问题,引起电网电压波形失真,电网电压频繁波动,致使接在同一电网上的其他用电设备无法正常运行,降低负载功率因数,产生畸变损耗,降低装置效率,同时也对电网的安全运行构成了严重的威胁。
PWM 三相变流器的应用大大提高了三相能量变换的性能。应用 PWM三相变流器有源电力可以实现无功补偿和谐波抑制,进而可以消除或减轻分布式系统中的谐波振荡;另一方面,三相 PWM整流器取代晶闸管三相变流器,直接避免了三相变流器在电网侧产生谐波,控制有功及无功功率,并可进一步提高变流系统的动、静态性能。三相变流器在分布式系统并网发电中也得到了越来越多的应用。风力发电机组以及以直流电形式存在的太阳能光伏电池、燃料电池等分布式电源发出的电能须经一定的接口并网.采用电力电子逆变器的接口在体积、质量、变换效率、可靠性、电性能等方面均优于常规旋转电机接口。而在变频控制领域,三相 PWM 变流器已一统天下。
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