基於(yú)高頻斬控原理的可控電抗器(並(bìng)聯電抗器)
發(fā)布時間(jiān):2020/9/24
一、引 言
靜止無功補償裝置(SVC)在輸配電系統中應用十分廣泛,常見SVC有:晶閘管投切電容器(TSC)、晶閘管控制電抗器(TCR)以及混合補償器(TCR+TSC)等。TCR的補償原理是,通過控制晶閘管觸發角,改變接入系統中的等效電納,從而調節系統無功功率輸出的目的。
TCR無功補償存在兩個問題:一方面,由於晶閘管的半控特性,即一旦被觸發導通,隻能待流過它的電流小於維持電流後才關斷,因此在每半個電源周期内,反並(bìng)聯晶閘管對隻能受控導通一次,也就是說,TCR不可避免地存在原理上的控制滞後,制約著(zhe)補償系統的動态響應性能。另一方面,補償器控制仍屬於相控範疇,電流波形畸變嚴重(尤其在大觸發控制角情況下),給電網帶來較大的諧波污染。
本文提出一種新穎的用於無功功率補償的可控電抗器(並聯電抗器),採用PWM高頻斬波控制原理實現電抗器等效電納的快速、平滑調節,斬控頻率遠遠高於供電電壓頻率,克服瞭傳統相控TCR控制響應滞後且産生大量諧波的缺點。
二、高頻斬控電抗器原理
在電流iL的正半周,VT1和VT2高頻交替工作: VT1導(dǎo)通且電源電壓uS爲正半周時,iL積分增長(zhǎng);VT1導(dǎo)通但uS爲負半周時,iL積分減小;VT1關斷時使VT2導(dǎo)通,iL經VT2續流。在iL的負半周,VT3和VT4高頻交替工作,其工作原理與VT1、VT2相同。圖3爲四隻GTO開關控制波形。
顯然,可控電抗器支路等效電納的大小取決於電抗器L值和GTO開關工作占空比α的大小,調節改變α即可平滑調節等效電納;而斬控頻率高低将影響補償器動态性能,如響應速度、諧波含量等。電抗器L值應根據所需要補償無功功率的容量來確定。
三、用於(yú)無功補(bǔ)償設計實例
採用前述可控電抗器(並聯電抗器)設計的單相TCR+TSC靜止無功功率補償器,如圖4所示。以穩定輸出電壓爲目标的補償器系統採用電壓閉環PWM控制模式,控制電路主要由測量比較、PI調節器、PWM脈沖形成、GTO驅動電路等環節組成。互感器從電源母線取得信号後經全波整流獲得與母線電壓大小成正比關系的直流信号,該直流信号與參考信号一起作爲PI調節器輸入,PI調節器輸出即爲PWM調制信号,PWM發生電路輸出經驅動電路隔離、放大後驅動GTO(VT1~VT4)。補償器系統能跟蹤電網電壓大小的變化、達到自動穩定輸出電壓目的。
補(bǔ)償器産生的無功電流iL、電源電流iS,仿真時斬控頻率 爲2KHz。可以看出,補(bǔ)償器産生的電流中不含低次諧波,所含諧波角頻率爲 ( 爲電源基波角頻率)。突變(biàn)無功負載時負載端電源電壓輸出響應仿真結果,說明系統在較大無功負載擾動下能具有較好的電壓穩定性。
四、結(jié) 論(lùn)
文中介紹的採用基於PWM高頻斬控原理的可控電抗器(並聯電抗器),可用於設計高性能的靜止無功功率補償裝置,且具有以下特點:
⑴ 拓撲新穎、簡單,有效解決瞭PWM高頻斬控工作條件下電抗器續流問題。
⑵ 控制簡(jiǎn)便。實際(jì)控制中,VT1、VT3 和VT2、VT4可以分别共用一路控制信号。
⑶ 可以實現無功功率輸出的連續平滑調(diào)節(jié)。
⑷ 控制實時性強,響應速度快。而TCR相控時滞後達(dá)半個電(diàn)源周期。
⑸ 斬控頻率遠遠高於(yú)電源基波頻率,克服瞭(le)相控TCR在供電電壓頻率下工作産生大量諧波的缺點,顯著改善補償器諧波性能。
上海豫程電氣有限公司(http://wap.dlyqkj.cn)是一家集電抗器, 高壓電抗器,高壓空心電抗器, 輸入輸出電抗器,輸入輸出濾波器産品研發、制造、銷售、服務爲一體的高科技企業。我公司專業生産各種型号的高低壓電抗器及變頻器周邊配套産品。 高壓電抗器種類:幹式空心串聯電抗器、幹式空心限流電抗器、幹式空心濾波電抗器、幹式鐵心串聯電抗器、幹式鐵心起動電抗器。
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