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文档简介

1、会计学1SVG工作工作(gngzu)原理原理63104第一页,共27页。 基于大功率换流器,以电压型逆变器为核心,直流侧采用直流电容为储能元件以提供电压支撑。在运行时相当于一个电压、相位和幅值均可调的三相交流电源。 逆变器正常运行依赖于直流侧的电压支撑,在逆变器接入交流电源时,由各IGBT反向续流二极管构成整流器, 对直流电容器充电;正常运行后,直流电容器的储能将会用来满足逆变器的内部损耗(snho), 电容电压会下降,必须不断的对电容器充电补能使电压保持在工作范围。 通过使逆变器输出电压滞后系统电压一个很小的角度来实现, 逆变器从系统吸收少量有功满足其内部损耗(snho), 保持电压水平。改

2、变逆变器输出电压的幅值,达到发出或吸收无功的目的。稳定时,链式SVG输出的无功电流如下式:sin22sqUIR第1页/共27页第二页,共27页。SVG原理(yunl)示意图IL可以通过调节UI来连续(linx)控制,从而连续(linx)调节SVG发出或吸收的无功。运行模式波形和向量图说明空载运行UI=USIL=0容性运行UIUSIL为容性电流感性运行UIUSIL为感性电流第2页/共27页第三页,共27页。 SVG的工作原理决定了无论交流系统电压为多少,它都可以在其最大的容性或感性范围内独立控制其输出电流,欠压条件下无功调节(tioji)能力更强 。 SVC为阻抗型,输出无功电流随母线电压降低而

3、线性下降。 SVG、SVC电压电流特性曲线如图:第3页/共27页第四页,共27页。每相由若干单相(dn xin)桥串联组成,如图所示:第4页/共27页第五页,共27页。 总的电压输出和整个装置的容量可以成倍提高; 可以对串联的每个桥采用不同的驱动脉冲,使每个桥输出电压所含谐波(xi b)大小和相位不同,使最终叠加的总输出电压谐波(xi b)含量很小; 链式结构可以模块化,而且在设计时便于采用冗余设计,串连桥链中某一个损坏可以被旁路,不影响整个桥链的工作,便于容量扩展; 链式结构三相相互独立,在系统不平衡时其可通过三相独立控制,正常投入运行,更好的提供电压支撑; 链式结构不足:三相独立且每个单相

4、桥直流侧分隔,装置在工作时,直流侧电压波动较大,因而直流侧需要安装容量较大的电容器,同时串联的单相桥直流侧电压可能不平衡,因此需平衡直流侧电容,否则影响装置安全。第5页/共27页第六页,共27页。如图,组成部分主要(zhyo)为串联电阻箱、串联电抗器、启动柜、功率柜、控制屏。三相逆变功率单元为星接。第6页/共27页第七页,共27页。 SVG采用电压源逆变器结构,连接电抗(或等值电抗)及等效电阻较小,由SVG无功电流公式可知,驱动脉冲一个小的角度偏移误差可能导致STATCOM装置出现过电流进而引起输出电流波动,增大相当于增大系统阻尼(zn)系数,减小输出电流过冲和震荡 ;另由于对SVG装置损耗有

5、明确要求(大型S装置的效率都要求在96以上),因此串联等效电阻R并不提倡使用。限于目前条件,使用串联电阻作为临时应对措施,在后续工程验证中需进一步分析。现阶段控制器精度达到0.01电角度,即0.55s。不同容量对应的串联电阻值: 2M:1 3M:0.67 5M:0.4 8M:0.25 10M:0.2第7页/共27页第八页,共27页。作用:限制无功输出电流;滤除装置产生的高次谐波;将两个电压源连接起来。电感值增大(zn d)时,滤除补偿电流高次谐波效果较好,但装置补偿电流减小。选取:通常工程选用装置总容量的。第8页/共27页第九页,共27页。由接触器、旁路电阻、电压互感器、电流(dinli)互感

6、器、避雷器组成。第9页/共27页第十页,共27页。主要作用:实现SVG自励启动,限制上电时直流电容的充电涌流,避免IGBT模块、直流电容损坏(snhui)。SVG上电时,旁路电阻串于充电回路,起限流保护作用;需将电阻通过接触器旁路后SVG方能投入运行。设计有接触器与上端口断路器的互锁,保证断路器“合”状态时接触器执行“合”动作。其他作用:线电压、相电流二次信号输出;阀端过电压保护。单相旁路电阻选用两只640/2kW并联,时间常数约为100ms。启动柜尺寸:额定容量10M以下 12001500 2400。第10页/共27页第十一页,共27页。功率柜采用抽屉式结构设计,结构紧凑,便于(biny)安

7、装;对装置整体发热进行估算,设计有专门风道,合理选取散热风量,现在主要采用3000m3/h和4000m3/h两款风机,如3M、5M-30006m3,8M-40008m3。功率柜尺寸:3M、5M 4400X1500X2800 8M 5200X1500X2800 10M 7400X1500X2800第11页/共27页第十二页,共27页。每相由12链节串联,主要损耗集中在损耗和放电电阻发热(f r),功率理论计算值及功率柜损耗如下表:SVG容量IGBT型号单链节损耗W功率柜损耗kW6MFF650R17IE41664607MFF650R17IE42052748MFF800R17KE32216809MF

8、F800R17KE326129410MFF1000R17IE4279210111MFF1000R17IE4318011412MFF1000R17IE43588129 第12页/共27页第十三页,共27页。链节单元包括散热器、IGBT、直流电容、铜排、放电(fng din)电阻、触发板、自取能电源模块。第13页/共27页第十四页,共27页。英飞凌EUPEC进口模块 IGBT电压定额的选择其承受电压主要取决于直流侧电容电压。考虑到过载、电网波动(bdng)、开关过程引起的电压尖峰等因素,耐压通常选择直流母线电压的2倍。当输出容性无功时直流侧电压最高,约为800V,故选取额定电压1700V。电流定额

9、的选择额定电流=通过IGBT电流有效值电流脉动率安全系数,电流脉动率取为1.2,电流安全系数取2。 第14页/共27页第十五页,共27页。直流电容的选型主要考虑以下几个因素:1、直流侧电压波动,一般要求电压波动不超过5,电容电压波动较大会引起输出谐波增加2、SVG的响应速度,当系统出现无功波动时,SVG迅速补偿需要电容电压快速达到目标电压值3、电容电压的选取主要取决于所串链节数,与PSPWM调制比、串联电抗值、线路等效电阻、额定容量也有一定关系(gun x)4、EACO等电容器的通流限制,如SHE-1200-470长期工作电流最大为69A5、借鉴其他厂家成型产品电容选取经验当前链节单元电容选取

10、:额定电压1200V;额定容量取SVG 1M额定容量对应550F;电容并联后通流大于装置额定电流。以8M为例,选用10只SHE-1200-470并联使用。注:当前理论和实际中电容容量选取尚无定论,后续需经工程实践,进一步优化。第15页/共27页第十六页,共27页。控制方式的精确性是建立在电容电压平衡的基础上的。电容电压的波动(bdng)导致输出谐波增加、电容器过压等。链式SVG直流侧链节与链节的电压相互独立,并且电容电压与链节并联损耗、混合型损耗及触发脉冲相互一致性有关。通常采用触发脉冲循环换位、控制放电电阻增加相应损耗平衡电容电压。通常电容电压波动(bdng)控制在5左右,目前12链节电压波

11、动(bdng)可以限制在几十伏。第16页/共27页第十七页,共27页。吸收电容主要吸收IGBT关断浪涌电压和续流二极管反向恢复浪涌电压。吸收回路的类型和所需元器件值取决于主电路的布局结构、逆变器功率、工作频率等多重因素。主回路难以实现零杂散电感,回路电流较大时影响更甚,吸收回路是必要的,选取时应简单可行。我们采用低电感吸收电容构成的缓冲回路,适合于低频、中小功率、杂散电感较小的电路中,电容值相应(xingyng)可选取大一些。第17页/共27页第十八页,共27页。1、损耗计算,散热器的选取。2、IGBT主电路铜排的优化设计,以减小直流回路杂散电感,优化吸收电路设计。这里采用(ciyng)叠层铜

12、排布线结构,降低杂散电感。第18页/共27页第十九页,共27页。抗干扰措施:1、对电容电压测量时用线性光耦进行(jnxng)隔离2、电容放电IGBT采用光耦驱动3、对触发装置的触发信号进行(jnxng)数字滤波4、IGBT驱动模块的输入信号采用+15V电平触发模块厂家瑞士 concept 2SD315AI半桥驱动模式,自带有可调节的死区时间带有低电压检测功能具有IGBT短路保护功能第19页/共27页第二十页,共27页。触发板的功能1、接收触发装置的触发信号,对触发信号解码后驱动相应IGBT2、测量直流电容电压3、测量触发板的温度4、检测IGBT散热器温度继电器的状态(zhungti)5、检测I

13、GBT驱动模块的状态(zhungti)6、将直流电容电压、温度、继电器状态(zhungti)、驱动模块状态(zhungti)等信息通过光纤传输到监控状态(zhungti)7、接收监控装置的放电命令对直流电容进行放电控制.第20页/共27页第二十一页,共27页。调节装置1台,数据采样、运算,得出阀组控制量,然后将此运算结果通过光隔离SPI口送至触发单元,使用F2812 DSC作为主CPU 。触发装置3台,接收运算单元发出的控制量,以控制量为输入信号(xnho)进行分析运算,产生各IGBT模块触发用的信号(xnho),主板核心部件为Cyclone II FPGA EP2C5K 。监控装置3台,收集每个IGBT模块的运行信息,能够对阀体故障进行判断,主板核心控制部件核心逻辑部件系列FPGA。同步装置1台,输出同步信号(xnho)给调节装置。站控1台,将SVG装置所有运行信息进行打包封装存储,为操作人员提供直观的监视界面。第21页/共27页第二十二页,共27页。第22页/共27页第二十三页,共27页。调制方式采用单极倍频正弦脉宽调制技术产生IGBT触发脉冲,原理如图所示,单相桥输出为三电平(din pn)。单链节载波频率设计为500Hz,调制比可调,单相SVG频率达60

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