CN111668841A - 有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,具体涉及温度计技术领域,包括电网和有源电力滤波器,所述有源电力滤波器连接在电网的输出端上,所述电网和有源电力滤波器之间的线路上设有L1电感器和L2电感器,所述L1电感器和L2电感器之间并联着一体化电路;所述一体化电路包括电阻阵列、滤波电容Cf、接触器K及其辅助触点k,其中:所述电阻阵列包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4,辅助触点k包括辅助触点k1、辅助触点k2、辅助触点k3、辅助触点k4,本发明应用接触器的辅助触点组成一体化电路,实现成本降低,将原有的两套电阻减少为一套,节省了电路空间。

Description

有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置
技术领域
本发明涉及并网电力电子装置领域,具体涉及有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置。
背景技术
在电力有源滤波器(APf)、静止无功发生器(SVG)、并网逆变器、整流器、变频器、UPS等并网电力电子设备中,基本都会使用到预充电阻和阻尼电阻。
以电力有源滤波器(APf)为例,APf的功率主电路含有大容量的储能电容,在APf刚连入电网时储能电容的充电电流会非常大,会导致功率主开关的损坏。为了抑制这个充电电流,通常会设计软启动电路;软启动电路由储能电容C、并网开关K1(通常为接触器或大功率继电器)、预充电电阻Rs和预充电继电器K2组成。预充电电阻Rs的取值一般在10~100Ω之间。
APf功率主电路一般由电压源型逆变器和输出滤波器组成,输出滤波器一般采用LCL结构,由滤波电感、并网电感和滤波电容Cf组成。为了防止振荡的产生,一般会在滤波电容支路串联阻尼电阻,以增加系统阻尼Rd,阻尼电阻Rd的取值一般在0.2~1Ω之间。
预充电电阻和阻尼电阻的均为功率电阻,常见的做法是同时设置预充电电阻和阻尼电阻,这会占用一定的空间并带来额外的损耗
因此,发明有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置很有必要。
发明内容
为此,本发明实施例提供有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,通过将软启动电路中的预充电电阻和滤波电路中的阻尼电阻合二为一,简化系统电路,提高设备功率密度的同时减少系统损耗,以解决背景技术中的问题。
为了实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,包括电网和有源电力滤波器,所述有源电力滤波器连接在电网的输出端上,所述电网和有源电力滤波器之间的线路上设有L1电感器和L2电感器,所述L1电感器和L2电感器之间并联着一体化电路;
所述一体化电路包括电阻阵列、滤波电容Cf、接触器K及其辅助触点k,其中:
所述电阻阵列包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4;
辅助触点k包括辅助触点k1、辅助触点k2、辅助触点k3、辅助触点k4。
优选的,所述L1电感器和L2电感器之间串联着辅助触点k3和辅助触点k4。
优选的,所述辅助触点k3和辅助触点k4之间并联着电路一,所述电路一上分别串联着电阻R2和电阻R3,所述电阻R2和电阻R3之间串联着辅助触点k1和辅助触点k2。
优选的,所述电路一上并联着滤波电容Cf。
优选的,所述电路一上还并联着电路二。
优选的,所述电路二为电阻R2和辅助触点k1之间线路的连接端并联在电阻R4和辅助触点k2之间线路的连接端上。
优选的,所述电路二包括接触器K、电阻R1和电阻R4,所述电阻R1和电阻R4分别连接在接触器K两侧
优选的,所述有源电力滤波器上并联设有储能电容C。
本发明实施例具有如下优点:
应用接触器的辅助触点组成一体化电路,实现成本降低,将原有的两套电阻减少为一套,节省了电路空间。
由于辅助触点的联动特性,带来互锁功能,在预充电时滤波电容Cf未接入电路,减小了设备上电时对电网的冲击;在接触器吸合时自动切除预充电电阻,无需额外控制,提高了可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本发明提供的电路图;
图中:1电网、2有源电力滤波器、3L2电感器、4L1电感器、5一体化电路、6接触器K、7电阻阵列、8辅助触点k、9滤波电容Cf、10储能电容C。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参照说明书附图1,该实施例的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,包括包括电网1和有源电力滤波器2,所述有源电力滤波器2连接在电网1的输出端上,所述电网1和有源电力滤波器2之间的线路上设有L1电感器4和L2电感器3,所述L1电感器4和L2电感器3之间并联着一体化电路5;
所述一体化电路5包括电阻阵列7、滤波电容Cf9、接触器K6及其辅助触点k8,其中:
所述电阻阵列7包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4;
辅助触点k8包括辅助触点k1、辅助触点k2、辅助触点k3、辅助触点k4。
进一步的,所述L1电感器4和L2电感器3之间串联着辅助触点k3和辅助触点k4。
进一步的,所述辅助触点k3和辅助触点k4之间并联着电路一,所述电路一上分别串联着电阻R2和电阻R3,所述电阻R2和电阻R3之间串联着辅助触点k1和辅助触点k2。
进一步的,所述电路一上并联着滤波电容Cf9。
进一步的,所述电路一上还并联着电路二。
进一步的,所述电路二为电阻R2和辅助触点k1之间线路的连接端并联在电阻R4和辅助触点k2之间线路的连接端上。
进一步的,所述电路二包括接触器K6、电阻R1和电阻R4,所述电阻R1和电阻R4分别连接在接触器K6两侧
进一步的,所述有源电力滤波器2上并联设有储能电容C7。
实施场景具体为:上述的预充电阻和阻尼电阻的一体化电路中,设备上电后接触器K6处于断开状态,接触器K6的常开辅助触点k处于断开状态,电阻工作在预充电模式,等效预充电电阻阻值为4R,此时无需滤波电容Cf9进行滤波,滤波电容Cf9未接入电路中,设备通过预充电电阻充电。
上述的预充电阻和阻尼电阻的一体化电路中,预充电完成后,系统控制接触器K6吸合,接触器K6的常开辅助触点k处于闭合状态,电阻工作在阻尼电阻模式,等效阻尼电阻阻值为R/4,滤波电容Cf9接入电路中,设备开始正常运行。
上述的预充电阻和阻尼电阻的一体化电路可用于电力有源滤波器(APF)、静止无功发生器(SVG)、并网逆变器、整流器、变频器、UPS等并网电力电子设备中。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

Claims (8)

1.有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,包括电网(1)和有源电力滤波器(2),所述有源电力滤波器(2)连接在电网(1)的输出端上,其特征在于:所述电网(1)和有源电力滤波器(2)之间的线路上设有L1电感器(4)和L2电感器(3),所述L1电感器(4)和L2电感器(3)之间并联着一体化电路(5);
所述一体化电路(5)包括电阻阵列(7)、滤波电容Cf(9)、接触器K(6)及其辅助触点k(8),其中:
所述电阻阵列(7)包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4;
辅助触点k(8)包括辅助触点k1、辅助触点k2、辅助触点k3、辅助触点k4。
2.根据权利要求1所述的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,其特征在于:所述L1电感器(4)和L2电感器(3)之间串联着辅助触点k3和辅助触点k4。
3.根据权利要求1所述的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,其特征在于:所述辅助触点k3和辅助触点k4之间并联着电路一,所述电路一上分别串联着电阻R2和电阻R3,所述电阻R2和电阻R3之间串联着辅助触点k1和辅助触点k2。
4.根据权利要求3所述的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,其特征在于:所述电路一上并联着滤波电容Cf(9)。
5.根据权利要求1所述的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,其特征在于:所述电路一上还并联着电路二。
6.根据权利要求5所述的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,其特征在于:所述电路二为电阻R2和辅助触点k1之间线路的连接端并联在电阻R4和辅助触点k2之间线路的连接端上。
7.根据权利要求5或6所述的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,其特征在于:所述电路二包括接触器K(6)、电阻R1和电阻R4,所述电阻R1和电阻R4分别连接在接触器K(6)两侧。
8.根据权利要求1所述的有源电力滤波器中的预充电电阻和阻尼电阻一体化装置,其特征在于:所述有源电力滤波器(2)上并联设有储能电容C(10)。
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