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    国外研究情况1970年初,有源滤波器的研究在日本首先兴起。【1】1976年美国西屋电气公司的L.Gyugi提出了利用大功率晶体管组成的PWM(脉冲宽度调制)逆变器构成的APF来消除电网谐波。但由于上世纪的技术水平有限和某些限制,有源滤波器一直处于试验当中,并未投入使用【2】62204

      直到1980年后,控制理论的突飞猛进与技术的飞跃发展,大功率的可关断器件(GTR等)的逐渐成熟,同时无功功率理论也不断深入发展,特别是1983年日本学者H.Akagi提出的“瞬时无功功率理论”,APF的理论初步实现了效用。【3】

      通过持续的试验与探究,APF技术逐步实现了从试验品到成熟使用品的转变,各式各样的APF慢慢投入了使用,而与初代的APF相比,20年后的产品展现了众多的优势与用处。据文献[4]介绍,从1981年起,光Japan一个国家,就已经运行并使用了超过500台APF,其中最高的功率可以达到60MVA,最低的可达到50KVA,同时,功率范围也越来越宽泛,而其用途从最初的谐波补偿,增加了抑制闪变和电压调节等多种效用。截止到现在,APF的用途越来越广泛,不只能提高电能的质量,还能解决三相电力系统中的终端电压的调节以及电压波动的抑制,同时APF也能运用于电压的均衡改善与谐波的滤除,reactive power补偿等方面。

      以Japan为例子,自从1982年各国的第一台GTO有源滤波装置投入使用后,Japan已经有了超过二百台APF被使用,功率峰值已达到20mva。由于日本在电力技术领域上位于世界前列,因此APF在其国内的应用非常普遍。

    国内研究现状

      国内在APF的理论与使用方面,落后于日美德等国,不过在得到了各公司与研发机构的重视后,尽管与此专业领先的三国相比有不少的落后,但在很多的资源投入下,APF技术也有了长足的发展。截止到现在,国内的研究机构和企业也研发了若干台功用接近的设备,这些设备均已经被投入使用或试用,比如华北电力试验研究所、冶金部自动化研究院和北京供电公司联合开发、研究的有源高次谐波抑制装置于1992年在北京木材厂中心变电站投入工业运行,该装置采用了了三个单相全控桥逆变器(功率开关为GTR),用于低压电网单个谐波源的谐波补偿,此装置的功率并不大,而且补偿效果主要体现在几个特定次数的谐波(5、7、11、13次)上,同时被调制载波的频率(3.3khz)不太高,论文网在谐波跟踪与补偿效果这两方面也不太理想;华南理工大学则研制出了混合型有源电力滤波器,此装置可用于牵引变电站的谐波治理,该装置在减小滤波器有源部分容量和技术实现上做了大量的工作,也取得了很不错的成果,但是在很多方面依旧需要大量的努力以及研发,如其在滤波效果和隔离基波电压的无源网络阻抗在设计上有相当的困难,无源网络的阻抗大,则有源部分的容量小但系统滤波效果将降低,无源网络的阻抗小,则滤波效果好但有源部分的容量也将随之增大;西安交通大学提出了四重化变流器作为大容量有源电力滤波器主电路的方法,该方法有效地解决了大容量和开关频率的矛盾,但相对而言成本较高,在一些具体实现技术上也尚在进一步研究之中 总的来讲,目前我国有源电力滤波技术的工业应用,仍处于试验和攻坚阶段,特别是在既治理谐波又补偿无功功率的HAPF系统方面,还有许多基础理论与技术有待于深入研究。 

    有源滤波器三大部分分别是:检测电路、控制电路与功率变换电路。所以,APF的研究也以这三方面为基准。国外以日本和美国为例,APF的研究已经可以初步投入使用了,与此同时也存在很多实际应用方面的问题,需要进行更深入的研究和解决。

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