LED驅(qū)動(dòng)電源總諧波失真(THD)分析及對(duì)策
由式(16) ,則分別計(jì)算各次諧波電流有效值如下(單位 A) : I1=0.040,I3=0.033,I5=0.023,I7=0.012,I9=0.003. 根據(jù)式(5) ,LED 驅(qū)動(dòng)電源的輸入總電流有效值:
將表 1 數(shù)據(jù)代入式(17) ,則輸入總電流有效值 Irms=0.058(A) .實(shí)際中,這個(gè)輸入電 流值可用測量真有效值的萬用表測得或由功率計(jì)的輸入電流顯示屏讀取。 根據(jù)式(6)計(jì)算總諧波失真:
根據(jù)表 1 的諧波幅值數(shù)據(jù),并以基波(一次諧波)分量 100%為基準(zhǔn),制定諧波電流幅值頻譜圖(忽略高于 9 次以上的諧波)見圖 4.
圖4
現(xiàn)按式(7)計(jì)算功率因數(shù) PF,當(dāng)基波相移角 Φ1 為零, cosΦ1=1 則有:
實(shí)測 PF=0.65,二者基本一致。實(shí)際 LED 驅(qū)動(dòng)電源的輸入功率:
3.諧波的危害
諧波的危害 由以上分析計(jì)算可知,這類 LED 驅(qū)動(dòng)電源輸入電流諧波含量高,對(duì)于這類裝置如功率 不大和少量的使用,其危害性也許不一定會(huì)表現(xiàn)出來,然而若成千上萬的大量密集地使用, 它所產(chǎn)生的諧波電流總量會(huì)嚴(yán)重污染整個(gè)供電系統(tǒng)和其他用電用戶,同時(shí)也使電網(wǎng)電壓波 形發(fā)生畸變。理論和實(shí)踐證明,過大的電流諧波會(huì)產(chǎn)生以下危害: A.能使配電設(shè)施如電力變壓器和發(fā)電機(jī)、感性負(fù)載設(shè)備如電動(dòng)機(jī)等磁性材料的鐵芯損 耗 Pkz 得到額外的增加,即增加了由于諧波電流引起的磁滯損耗 Ph 分量和渦流損耗 Pc 分 量,使其過熱而損壞,見式(21) ,其中 fn 是各次諧波電流頻率。
B.諧波電流通過功率補(bǔ)償設(shè)備的電力電容器,圖 5 是電容器的等效圖。由圖 5 可見, B. 當(dāng)由諧波電流引起的容抗與寄生電感引起的感抗相等時(shí)形成諧振,產(chǎn)生強(qiáng)大的諧波電流, 從而導(dǎo)致電力電容器過流或過壓損壞。
圖5
C.能對(duì)線路上的繼電保護(hù)、儀器儀表、自動(dòng)控制、電子通訊、衛(wèi)星導(dǎo)航以及計(jì)算機(jī)系 C. 統(tǒng)產(chǎn)生強(qiáng)烈的干擾,從而引起誤動(dòng)作、出現(xiàn)噪聲等異?,F(xiàn)象。 D.在三相四線制供電系統(tǒng)的中,線路正常時(shí)三相交流電基本平衡,各相電流在中線內(nèi) D. 相互抵消,理論上中線電流接近于零,因此我國電力系統(tǒng)的中線一般比相線細(xì)。然而過大 的三相三次及高次諧波電流,會(huì)使電網(wǎng)的相電流無法在中線內(nèi)相互抵消,致使中線內(nèi)電流 產(chǎn)生疊加而過流損壞,線路示意圖如圖 6.此外,中線電流過大引起三相不平衡,即三相電 位發(fā)生偏移,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致大批 LED 燈具燒毀,甚至引起火災(zāi)!
圖6
E.當(dāng)大量的大功率的高諧波含量的電源設(shè)備使用時(shí),其偶次諧波(a2、a4、a6……) 不容忽視,它使供電回路電流正負(fù)半周不對(duì)稱。尤其是含量較大的二次諧波,它的直流分 量使電力變壓器鐵芯產(chǎn)生局部磁化,損耗增大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)危及變壓器及電力運(yùn)行安全。 因此,無論是從保護(hù)電力系統(tǒng)安全還是從保護(hù)用電設(shè)備和人身安全來看,嚴(yán)格控制并 限定電流諧波含量,以減少諧波污染造成的危害已成為人們的共識(shí)。
評(píng)論