并网逆变器滤波器的设计说明书
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L1 C
Ig
L2
电网
d ig (hsw )
1
i (hsw ) 1 s2L2C)
国家并网标准中规定电流谐波衰减率d低于5%,故有
L2
1
(2f
1 d
s)2C
0.13mh
不同文献对电网侧电感L2的取值不同,一般取L1/L2的比值在 4~6
之间比较合适,取电网侧电感0.4mH。
逆变器侧电感L1=2mh,网侧电感L2=0.4mh,电容C=20uF.计算出LCL
1.用硅胶将磁环固定粘好; 2.计算好每条漆包线长度; 3.剪取漆包线; 4.将漆包线两端除漆; 5.绕制; 6.灌锡做线头。
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滤波器谐振频率
10 f1
500
f re s
1
2
L1 L2 L1L2C
2K 1 2
f sw
10K
设电感L1及L2上总压降为 UL * IS (L1 L2) ,其总压降不能超过电网电
压的10%,即
L1 L2
2.4mH 10% *U S
2f * IS
4.67mH
• 铁氧体 高电阻率,高频损耗小,低饱和磁感应强度,热稳定性 差,价格低廉。在大功率开关电源装置中,如果开关频率30kHz 以下,因为铁氧体的磁通密度低,磁芯体积、重量加大,其优势 无法显露,故广泛应用在高频场合。
磁芯材料性能简述
• 非晶 高磁导率、高磁感应强度、低损耗、优越的热稳定 性。在中高频领域中,非晶可以取代部分铁氧体市场。但 价格比较高,磁芯标准不明确,使其不能广泛使用。
在开关电源频率因铁粉芯损耗最大,铁粉磁芯很少 应用,是磁粉芯中最差的。铁硅铝较好,皮莫合金最 好,但价格最高,综合考虑采用铁硅铝磁粉芯。
根据美磁公司给出的电感设计手册来选取磁芯型号。
(1) 计算产品的LI2 L=2mH ,I=15A,故LI2=450 mH·A2
(2) 通过KoolMμ的LI2图,水平轴上的数值选定为450mH·A2。按 照对应的纵向坐标,即可知道77735是满足上述要求的最佳选择。
通常将电流密度减少到导体截面表层电流密度的 1/e 处的深度叫做集肤深度Δ,即认为表面下深度为
Δ的厚度导体流过导线的全部电流,而在Δ层以外的
导体完全不流过电流,铜导线温度20℃、不同频率下
的穿透深度,
6.6(cm) f
f=20kHz,代入公式计算得∆=0.4673mm。为使导线均
匀流过电流,所选导线的直径应小于2倍的集肤深度,
并网逆变器滤波器的设计
主要内容
一.并网逆变器中滤波器的作用 二.滤波器设计
1. 滤波器类型的选择 2. 滤波器参数的计算 三.滤波电感的制作 1. 磁芯的选择 2. 绕线尺寸的选择
在并网逆变器中,输出滤波器的设计至关重要,它将 逆变桥产生的开关脉冲电压、电流转变成连续的模拟 量,其具体作用包括:
根据电容的无功功率来设计,一般选取滤波电容C上的
无功功率低于10%,可得
C
10
%
*
P
U
2 S
10
%
*
P
2fU
2 S
代入计算得 C≦20uf , 电容C=20uF
3.网侧电感的设计 逆变器侧电流的谐波主要分布在开关频率处,因此网 侧电感可以根据在开关频率处电流谐波的衰减度进行 设计
Is 逆变器
• 硅钢 高磁导率,低电阻率,涡流损耗大。和铁基非晶合 金相比,硅钢磁通密度高、填充系数大、成本低但损耗高, 是最广泛应用在低频场合的磁芯材料。
设计逆变输出滤波器高频电感时,需要考虑 谐波引起的涡流损耗,故磁芯应具有高电阻率。 结合饱和磁感应强度、工作环境、材料的价格等 因素,采用磁粉芯。
磁粉芯根据含磁性材料粉末的不同有4类:铁粉芯,铁 硅铝 (Koolmu),高磁通密度(铁镍磁粉),钼坡莫合 金磁粉芯(MPP)。
优缺点。
单电感滤波器结构简单,能有效抑制纹波。但是,其高频谐波衰减特
性不够理想,需要较大的电感量才能对谐波进行有效衰减,或者,需
逆变器
电网 要采用较高的开关频率来降低谐波电流,因此,单电感L滤波器通常用
于小功率高开关频率的并网逆变器中
LC 低通滤波器消除开关频率附近的高次谐波。逆变器并网运行时,由
逆变器
电网 于电网电压的嵌位作用,仅滤波电感对并网电流起滤波作用,滤波电 容相当于本地负载,会影响进网电流与基准电流之间的相位,因此LC
滤波器通常应用于独立工作的逆变器,较少应用于并网逆变器。
LCL滤波器结合了L、LC滤波器的优点,即使在低开关频率和较小的电
电网 感情况下也能满足电流谐波衰减要求,而且滤波器的电容也没有跟电
2.确定绕组匝数
(1)计算初始绕组匝数:
通过77735磁芯数据页,可发现该磁芯的电感因子(AL)为88nH/T2,计
算空载绕组匝数,L为所需电感值。采用2个磁环,故每个所需的电感
值为1mH:
N L 106 nH 106.6 AL 88nH / T
(2) 计算额定电流时磁场强度
,取整数为107匝
n=I/Im=11.6,取n=12,即12股导线作为一匝,可通过电流15A。
107匝、每匝12股直径为0.57mm的导线,可携带电流15A,总绕 线面积为413.57mm2。77735的窗口面积为1550mm2,计算窗口填充
率27% 。77735磁芯和AGW23的绕线能达到该电感器的所有要求。
绕制电感
化简得
iL1
Ua
UC L1
(t)
* UC (t) Ua
*TS
当Uc(t)=½Ua 时,∆iL1最大,即
iL1pp
Ua 4L1 fS
已知 iL1pp 2iL1max 故有
L1
Ua 8iL1m a x
fS
Ua
8*15% * IS fS
代入计算得
L1≥1mh ,电感L1=2mh
2.滤波电容设计
甚至梭子碰撞纬纱叉。
(2)投梭力过大
• 梭子出梭口时间早,出梭口时挤压度小,断 边、跳花等疵点较少。
• 增加动力和机物料的消耗,增加织机的振动 和噪声,投梭机构容易因部件松动和损坏而 出现故障。
• 梭子回跳量增加,造成下一次投梭力不足而 轧梭。若制梭力也较大,则梭子进梭箱时易 产生脱纬和纬崩。
粗特纬纱和直接纬更容易发生脱纬和纬崩。
振频率时,应该大于在电网频率的10 倍,小于开关频率的一半,即
10 f1
f re s
1
2
L1 L2 L1L2C
1 2
f sw
• LCL滤波器中滤波电容上串联的无源阻尼电阻来抑制谐振尖峰,一般选取阻尼 电阻为谐振频率电容阻抗的1/3
1.逆变器侧电感设计 逆变侧电感L1的主要作用是抑制逆变器侧的电流
电感的制作
选定磁芯尺寸和绕组匝数、绕线尺寸达到下述设计要求: (a) 电感值为2mH (b) 额定电流值为15A
1.选择磁芯
在开关电源中,常用的磁芯有铁氧体、磁粉芯、非晶态合金及 硅钢片等。
磁芯材料性能简述
• 磁粉芯 由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料, 高频涡流损耗低,非线性磁导率,适用于制作谐振电感、功率因 数校正电感、输出滤波电感等。但在100kHz以上,损耗大,很少 再用磁粉芯。
电感的制作
3. 选择绕线(铜线)尺寸
在高频电路中,电流并不是是均匀分布于它的截面上,线圈的磁场感应 变化,产生了涡流,从而导致了集肤效应。集肤效应使电流只流经绕线外 层极薄的部分,这部分的厚度或环形导电面积与频率的平方根成反比。
集肤效应:导线中流过高频电流,变化的
电流产生的变化磁场感应出环形电压,如图 中的abcd和efgh所示。这些电压的极性使涡 流沿着环的边界流动。涡流的方向与环内主 电流OA的流向相反(d到c、e到f),而与环 外主电流的流向相同(b到a、g到h)。这导 致导线内的电流相互抵消,所有电流集中在 导线的表面。
逆变器
网直接并联,减小了电网高频谐波的影响,所以LCL滤波器通常用于
较低开关频率的中大功率场合。但是存在谐振,容易导致系统不稳定,
因此需要增加系统的阻尼
综合考虑,3kw单相并网逆变器采用LCL滤波器
1、投梭力对织造生产的影响
(1)投梭力太小 • 梭子飞行速度较低,出梭口时间较迟,出梭口
时挤压度较大,增加断边、边跳花等疵点。 • 梭子不易打到头,造成下次投梭力不足而轧梭。 • 梭子速度太低,纬纱张力不足,造成无故纬停,
LCL滤波器参数设计
参数条件:
直流母线输入电压Ua:360 额定输出功率:3kW 输出并网电流频率f1:50Hz 开关频率fs:20kHz 逆变器输出电压有效值Us:220V 额定输出电流Is:15A
LCL滤波器限制条件
LCL滤波器总的电感所产生的阻抗压降小于额定工作情况下电网电压的10%; • 为了不使LCL滤波器的谐振峰出现在低频或高频段,所以设计LCL滤波器的谐
纹波,因此逆变器电感L1的取值主要由输出最大电 流纹波决定。
通常选取其电流纹波幅值为额定并网电流10%~25%,
iL1max 15% * I S 单极性调制下,电感电流为
Is 逆变器
L1 C
iL1
Ua
U(C t)d L1
(t )TS
稳态时,电感电流增减量相等,故有
Ig
L2
电网
[Ua - UC (t)]d (t)Ts UC (t)[1 d (t)]Ts
H NI 108*15 86.4 l 18.75
(3)确定初始磁导率满载时的下降百分比,计算出满载时电感值
根据磁导率-磁场强度曲线,确定磁导率为初始磁导率的88%,额定电 流时的电感值:L=1mH*88%=0.88mH (电感变化量低于20%)
绕组匝数满足要求。
若电感变化量高于20%,需要调整匝数,继而调整电感值,重新步 骤(2)、(3)验证,直至电感值满足要求。
1. 抑制输出电流的过分波动及浪涌冲击; 2. 滤波作用,将开关动作所产生的高频电流成分滤除; 3. 连接电网和逆变器,通过它可以控制并网电流的幅值和相位,
可以实现功率因数等于1; 4. 隔离逆变桥输出的电动势与电网电动势,保护全桥开Fra Baidu bibliotek管,
防止其受到电网侧高频暂态干扰的影响。
滤波器类型的选择
并网逆变器的输出滤波器主要包括三类:L、LC 和 LCL,三者存在着各自的
即 D<2∆。 故选取导线规格为AWG23,直径为0.57mm
的铜线。
高频时,绕线直径越大,其损耗越大,因此往往采用多股线并联来取代同样 面积的单股线,一般铜线电流密度J为5A/mm2,则每根直径0.57mm的导线通过的
电流为
Im
S*J
r 2
*J
3.14*(0.57)2 *5 2
1.29A