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3 LEM传感器的特点和选型 LEM传感器具有精度高、实时特性好等特点,广泛应用于储能系统、发电系统、输配电系统、电力机车等多个领域。LEM传感器品种齐全,不同类型的传感器具有不同的应用范围。在有源电力滤波器的应用中,LEM需要选择交流电流传感器,为了检测出负载电流的瞬时值,并且具有高度的实时性,需要选择实时跟踪输出型电流互感器。根据负载电流的范围,本文选用HSX 20系列电流传感器,其测量范围可以达到20A,隔离电压高达2500V,采用单5V供电,响应时间小于5uS,并且具有尺寸小、测量范围宽、抗干扰能力强等特点。LEM3需要检测出APF输出电流的瞬时值,LEM5需要检测出直流侧电流的瞬时值,用以判别是否有过流现象,因此,LEM3和LEM可以选用与LEM1相同规格的传感器。LEM2和LEM4用来检测电压信号,须选用LEM电压传感器。在APF的控制中,需要用到电网电压的瞬时值,因此LEM2需要检测出电网电压的瞬时值。同样,LEM4需要检测出直流侧电容电压的瞬时值,以便对直流侧电容电压进行稳压控制。根据实际电压等级,LEM2和LEM4可以选用LV100系列的LEM电压传感器,检测电压范围为100V至2500V,其检测误差小于0.7%,响应时间在20至100uS之间,具有精度非常高、线性度好、温漂小、响应时间短、带宽宽、抗干扰能力强等特点。其接线如图2所示 
为检测电路的最大电压, 为A/D采样前置电路所能忍受的最大电压。 4 试验结果 通过APF对三相全桥整流负载产生的谐波电流进行补偿[6],采用示波器对电源电流、负载电流和APF输出电流进行检测,其检测结果如图3、图4和图5所示,可知,APF取得了很好的谐波抑制效果。  图4 电源电流波形(10A/Div) Fig.4 Source current  图5 APF输出电流波形(5A/Div) Fig.5 Output current of APF 5 结论 在APF的实际应用中,检测精度和响应速度非常重要,直接影响到APF的谐波抑制效果。LEM传感器具有检测精度高、响应速度快、抗干扰能力强等特点,保证了APF取得很好的谐波抑制效果。 [参考文献] [1] 王兆安,杨君,刘进军. 谐波抑制和无功功率补偿. 北京:机械工业出版社,1998. [2] 吕润餘. 电力系统高次谐波[M]. 北京:中国电力出版社,1999. [3] 涂春鸣. 新型谐振阻抗型混合有源滤波器RITHAF研究. 中南大学博士学位论文, 2003. [4] 付青,罗安,刘宇. 一种瞬时功率理论谐波检测的低通滤波器设计新方法. 湖南科技大学学报,2005年第1期. [5] 付青,罗安,王莉娜. 基于自适应神经网络的混合有源电力滤波器复合控制,中国电机工程学报,2005年第14期. [6] 唐 欣,罗 安,谭甜源有源电力滤波器的比例递推积分控制. 控制理论与应用,2004年第4期.
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