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三相并网逆变器滤波电路分析概述1.1L型滤波电路结构L型单相滤波电路如下图所示:图2-5L型滤波结构示意图该滤波电路的应用具有一定的优势,控制方式的成熟度较高,广泛应用到了小功率并网逆变器中,同时结构较为简单。但L型滤波器在实际使用过程中,存在一些问题。文献REF_Ref71218357\r\h[7]指出:(1)该滤波结构对于谐波的衰减率较低,只是达到了-20dB/十倍频,所以对于谐波的滤除能力并不好。(2)L型滤波器所需电感值很大,才能获得良好的滤波效果。而大电感除了体积和成本的增加,还会使系统的控制响应速度变慢。(3)L型滤波器在使用过程中,输出电流在经过电感L时,会产生较大的电压降落,同时增加无功损耗。因为上述缺点的存在,故目前大多数对逆变器的研究工作均采用LCL型滤波器。1.2LCL型滤波电路结构LCL型滤波结构如图2-6所示:图2-6LCL型滤波器结构图LCL型属于三阶滤波器,应用中显示出明显的优势,谐波要求一致的条件下,LCL型的电感值和电容值较小,显著降低了功耗和使用的成本。除了上述优势以外,对于高频谐波同时显示出较强的抑制能力,且网侧电感也能有效抑制冲击电流REF_Ref71218410\r\h[8]。但是,LCL型滤波器也存在一些问题,例如谐振和功率损耗等。所以,可在LCL滤波电路中加入电阻R,从而抑制系统谐振,提升整个系统的稳定性REF_Ref71218429\r\h[9]。文献REF_Ref71218439\r\h[10]设计了无源阻尼滤波器的相关参数,并通过实验,证明无源阻尼滤波的有效性。但同时无源阻尼增加了系统损耗,且转换效率不高。利用有源阻尼可以很好地解决该问题。文献REF_Ref71218447\r\h[11]利用控制算法产生虚拟阻尼,因为是非实际电阻,所以不会产生额外的功率损耗的同时能很好地抑制谐波。文献REF_Ref71218410\r\h[8]中还提出一种有源阻尼控制方案,陷波器校正法,也能实现并网逆变器的稳定。1.3L、LCL型滤波器幅频特性从上节并网逆变器结构图,可以得到L型和LCL型滤波器的输入电流与输出电流之间的传递函数,在工程计算中,可以忽略电路电阻的影响,故LCL型和L型传递函数分别为:(2-1)(2-2)为了验证L型和LCL型滤波器的滤波特性,假设LT=L1+L2,通过MATLAB分别画出L型和LCL型滤波器的BODE图。图2-7L型和LCL型滤波器波特图由图可以看出,L型和LCL型滤波器在低频段时,频率特性基本相同,动态特性也基本没有差别。但当频率超过LCL滤波器谐振频率时,L型滤波器衰减速率为-20dB/dec,而LCL型
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