CN216625307U - 一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路 - Google Patents

一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路,包括:三相输电线,所述三相输电线连接负荷,所述三相输电线连接多组间谐波滤波组件,所述多组间谐波滤波组件均连接控制器并可通过控制器的控制改变其自身的谐振频率,每组间谐波滤波组件包括磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ以及电容器Ⅰ、电容器Ⅱ、容器Ⅲ。本实用新型可根据间谐波频率的变化对间谐波滤波电路的电抗值进行实时调整,使间谐波滤波电路所滤除的频率随着间谐波的频率变化而变化,消除了事故隐患,保障了用电安全。

Description

一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路
技术领域
本实用新型属于输配电技术领域,尤其涉及一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路。
背景技术
在供电系统中,随着非线性负荷的增多和电力电子技术在电网中的广泛应用,近年来电网中出现大量的频谱分散的间谐波。间谐波除了引起和谐波类似的危害,如涡流损耗、磁滞损耗、谐振过电压及影响计量仪器的正常工作外,其产生的危害还表现在造成电压波动和闪变,干扰电力供给的线上控制与保护以及通信信号等。
因此,电网中间谐波的抑制问题已引起广泛关注,目前国内抑制间谐波的方法主要是采用无源滤波器。在电网中当非线性负荷发生变化时,间谐波频率也可能跟着变化,但由于传统的间谐波无源滤波器其电容器的电容值和电抗器的电抗值是固定的,这种固定的电容值、电抗值所构成的滤波电路无法适应电网中不断变化的间谐波频率,造成滤波效果差,影响用电的安全性。
实用新型内容
为了解决上述存在的问题,本实用新型提出一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路,所要解决的技术问题是:根据间谐波频率的变化对间谐波滤波电路的电抗值进行实时调整,使间谐波滤波电路所滤除的频率随着间谐波的频率变化而变化。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案,包括:
三相输电线,所述三相输电线连接负荷,所述三相输电线连接多组间谐波滤波组件,所述多组间谐波滤波组件均连接控制器并可通过控制器的控制改变其自身的谐振频率,每组间谐波滤波组件包括磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ以及电容器Ⅰ、电容器Ⅱ、容器Ⅲ,所述磁控电抗器Ⅰ通过电容器Ⅰ连接三相输电线的U线,所述磁控电抗器Ⅱ通过电容器Ⅱ连接三相输电线的V线,所述磁控电抗器Ⅲ通过电容器Ⅲ连接三相输电线的W线,所述磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ的另一端相连接。
进一步的,所述磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ均为相同类型的磁控电抗器,其包括缠绕在铁芯上部的绕组Ⅰ、绕组Ⅱ以及缠绕在铁芯下部的绕组Ⅲ、绕组Ⅳ,所述绕组Ⅰ、绕组Ⅱ的上端相连接,所述绕组Ⅰ的下端连接绕组Ⅳ并连接二极管的正极,所述绕组Ⅱ的下端连接绕组Ⅲ并连接二极管的负极,所述绕组Ⅲ、绕组Ⅳ的下端相连接;所述绕组Ⅰ的中心抽头连接晶闸管Ⅰ的阳极,晶闸管Ⅰ的阴极连接绕组Ⅲ的中心抽头,所述绕组Ⅱ的中心抽头连接晶闸管Ⅱ的阴极,晶闸管Ⅱ的阳极连接绕组Ⅳ的中心抽头。
进一步的,所述控制器包括负荷电流采集端I1、I2、I3以及负荷电压采集端U1、V1、W1,所述控制器还包括输出端,所述输出端分别连接晶闸管Ⅰ、晶闸管Ⅱ的控制极,并通过输出的控制信号调节磁控电抗器的电抗值。
本实用新型一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路,可根据间谐波频率的变化对间谐波滤波电路的电抗值进行实时调整,使间谐波滤波电路所滤除的频率随着间谐波的频率变化而变化,消除了事故隐患,保障了用电安全。
附图说明
图1是本实用新型电路结构图。
图2是本实用新型电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步的详细说明,以利于本领域技术人员能够更加清楚的了解。
如图1所示,本实用新型包括:三相输电线1,所述三相输电线连接负荷4,所述三相输电线连接多组间谐波滤波组件2,所述多组间谐波滤波组件均连接控制器3并可通过控制器的控制改变其自身的谐振频率。
进一步的,如图2所示,每组间谐波滤波组件包括磁控电抗器Ⅰ21、磁控电抗器Ⅱ22、磁控电抗器Ⅲ23以及电容器ⅠC1、电容器ⅡC2、容器ⅢC3,所述磁控电抗器Ⅰ通过电容器Ⅰ连接三相输电线的U线,所述磁控电抗器Ⅱ通过电容器Ⅱ连接三相输电线的V线,所述磁控电抗器Ⅲ通过电容器Ⅲ连接三相输电线的W线,所述磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ的另一端相连接。
进一步的,如图2所示,所述磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ均为相同类型的磁控电抗器,其包括缠绕在铁芯上部的绕组ⅠL1、绕组ⅡL2以及缠绕在铁芯下部的绕组ⅢL3、绕组ⅣL4,所述绕组Ⅰ、绕组Ⅱ的上端相连接,所述绕组Ⅰ的下端连接绕组Ⅳ并连接二极管D的正极,所述绕组Ⅱ的下端连接绕组Ⅲ并连接二极管的负极,所述绕组Ⅲ、绕组Ⅳ的下端相连接;所述绕组Ⅰ的中心抽头连接晶闸管ⅠT1的阳极,晶闸管Ⅰ的阴极连接绕组Ⅲ的中心抽头,所述绕组Ⅱ的中心抽头连接晶闸管ⅡT2的阴极,晶闸管Ⅱ的阳极连接绕组Ⅳ的中心抽头。
进一步的,如图2所示,所述控制器3包括负荷电流采集端I1、I2、I3以及负荷电压采集端U1、V1、W1,控制器按照设定程序分别对采集的负荷电流值、负荷电压值进行运算,并提取负荷电流值、负荷电压值中的间谐波分量;所述控制器还包括输出端,所述输出端分别连接晶闸管Ⅰ、晶闸管Ⅱ的控制极,控制器根据间谐波分量输出控制信号,通过控制信号调节磁控电抗器的电抗值,从而改变间谐波滤波电路的谐振频率,达到滤除不断变化的间谐波的目的。
本实用新型一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路,可根据间谐波频率的变化对间谐波滤波电路的电抗值进行实时调整,使间谐波滤波电路所滤除的频率随着间谐波的频率变化而变化,消除了事故隐患,保障了用电安全。

Claims (3)

1.一种基于磁控电抗器的间谐波滤波电路,其包括三相输电线(1),所述三相输电线连接负荷(4),其特征在于:所述三相输电线连接多组间谐波滤波组件(2),所述多组间谐波滤波组件均连接控制器(3)并可通过控制器的控制改变其自身的谐振频率,每组间谐波滤波组件包括磁控电抗器Ⅰ(21)、磁控电抗器Ⅱ(22)、磁控电抗器Ⅲ(23)以及电容器Ⅰ(C1)、电容器Ⅱ(C2)、容器Ⅲ(C3),所述磁控电抗器Ⅰ通过电容器Ⅰ连接三相输电线的U线,所述磁控电抗器Ⅱ通过电容器Ⅱ连接三相输电线的V线,所述磁控电抗器Ⅲ通过电容器Ⅲ连接三相输电线的W线,所述磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ的另一端相连接。
2.根据权利要求1所述的间谐波滤波电路,其特征在于:所述磁控电抗器Ⅰ、磁控电抗器Ⅱ、磁控电抗器Ⅲ均为相同类型的磁控电抗器,其包括缠绕在铁芯上部的绕组Ⅰ(L1)、绕组Ⅱ(L2)以及缠绕在铁芯下部的绕组Ⅲ(L3)、绕组Ⅳ(L4),所述绕组Ⅰ、绕组Ⅱ的上端相连接,所述绕组Ⅰ的下端连接绕组Ⅳ并连接二极管(D)的正极,所述绕组Ⅱ的下端连接绕组Ⅲ并连接二极管的负极,所述绕组Ⅲ、绕组Ⅳ的下端相连接;所述绕组Ⅰ的中心抽头连接晶闸管Ⅰ(T1)的阳极,晶闸管Ⅰ的阴极连接绕组Ⅲ的中心抽头,所述绕组Ⅱ的中心抽头连接晶闸管Ⅱ(T2)的阴极,晶闸管Ⅱ的阳极连接绕组Ⅳ的中心抽头。
3.根据权利要求1或2所述的间谐波滤波电路,其特征在于:所述控制器(3)包括负荷电流采集端I1、I2、I3以及负荷电压采集端U1、V1、W1,所述控制器还包括输出端,所述输出端分别连接晶闸管Ⅰ、晶闸管Ⅱ的控制极,并通过输出的控制信号调节磁控电抗器的电抗值。
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