時(shí)間:2008-01-18 12:04:00來源:dujing
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表2列出了低于6.9kv的供電系統(tǒng)中,在不同的短路比(短路比scr定義為最大短路電流is與平均設(shè)定最大負(fù)載電流il之比)條件下,其諧波電流值和總諧波畸變系數(shù)(thd)值的限制,而偶次諧波限制在奇次諧波的25%以下。因此,按照電力電子裝置容量與電力系統(tǒng)短路容量之比,正確選擇主電路聯(lián)結(jié)形式(等效相數(shù)、脈波數(shù))和控制方式,就十分重要。
[align=center]表2 ieee-519對(duì)電流諧波的限制值
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3 高壓變頻器輸入諧波分析
3.1 多脈動(dòng)整流抑制輸入諧波的基本原理
多重移相疊加技術(shù)是由a.kernick等人早在1962年提出的。該技術(shù)采用脈動(dòng)寬度為60°的6脈動(dòng)三相全波整流(或等效三相全波整流)作為基本單元,使m組整流電路的交流側(cè)電壓依次移相α=60°/m,則可組成脈動(dòng)數(shù)為p=6m的多脈動(dòng)整流。其脈動(dòng)數(shù)p、組數(shù)m、移相角α及對(duì)應(yīng)的諧波次數(shù)h之間的關(guān)系如表3所示。
[align=center]表3 多脈動(dòng)整流的組成
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對(duì)于12脈動(dòng)整流,整流變壓器為常規(guī)接法的y/y-12(或δ/δ-12)和y/δ-11或(δ/y-1),二者交流側(cè)副方電壓互相移相30°,直流側(cè)并聯(lián)(或串聯(lián))后組成12脈動(dòng)整流。
對(duì)于18脈動(dòng)及以上的整流,整流變壓器繞組采用曲折接線(z接線)實(shí)現(xiàn),各整流單元并聯(lián)(或串聯(lián)),共同向負(fù)載供電。只要滿足m組6脈動(dòng)整流交流側(cè)的電壓u(n)(n=1,2,……,m)依次移相α=60°/m,即可得到p=6m脈動(dòng)的多相整流。具體變壓器組別選擇情況如表4。

圖1 多脈動(dòng)整流仿真電路參數(shù)設(shè)置對(duì)話框[/align]
以12脈動(dòng)的仿真為例,波形及頻譜如圖2所示,可以看出12脈動(dòng)時(shí)主要諧波為12k±1次,和理論分析相符合。
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圖2 12脈動(dòng)整流波形及其頻譜[/align]
結(jié)合ieee-519中的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)各脈動(dòng)數(shù)整流進(jìn)行比較如表5所示,可見,在不增加其他濾波裝置的情況下,12脈動(dòng)整流很能滿足ieee-519中的要求,在各個(gè)范圍內(nèi)諧波含量均超出標(biāo)準(zhǔn)。36脈動(dòng)情況要好的多,35次以下諧波及thd都能滿足ieee-519的要求,但仍然含有較大的35、37等次的諧波。

圖3 變壓器耦合輸出型逆變器拓?fù)鋄/align]
變壓器耦合輸出型逆變器只需3個(gè)獨(dú)立的三相逆變器就可以產(chǎn)生中高壓輸出,在運(yùn)行時(shí)每個(gè)逆變器都是平行的,各提供1/3的輸出功率,因此為高壓系統(tǒng)使用低壓igbt器件提供了方便,這種平衡運(yùn)行狀態(tài)也使得直流側(cè)電容不需要儲(chǔ)存太多的能量。輸出變壓器的存在,有利于產(chǎn)生更高的輸出電壓,且能消除逆變器間的環(huán)流。
該結(jié)構(gòu)在matlab中的仿真波形及其頻譜如圖4、5所示。
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圖4 變壓器耦合輸出型變頻器輸出電壓及頻譜[/align]
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圖5 變壓器耦合輸出型變頻器輸出電流及頻譜[/align]
變壓器耦合輸出型逆變器的輸出波形可等效為7電平線電壓pwm波,優(yōu)于普通二電平變頻器,dv/dt也較低,只含有非常小的低次諧波,thd值也很低,但高次諧波仍然存在,如23、25次諧波等,這主要是由于每個(gè)獨(dú)立的逆變器采用pwm調(diào)制而造成的,采用更好的調(diào)制策略或增加一個(gè)小容量的低通濾波器可以解決這一問題。
4.2 多電平逆變器
日本長岡科技大學(xué)的a.nabae等人于1980提出三電平逆變器,也稱中點(diǎn)箝位式(neutral point clamped:npc)逆變器。經(jīng)過多年的研究,出現(xiàn)了兩種主要的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):二極管箝位式;飛跨電容式。二極管箝位式拓?fù)淙鐖D6。
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圖6 三電平逆變器拓?fù)鋄/align]
與傳統(tǒng)的二電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相比較,中點(diǎn)箝位式三電平逆變器更適合于中高壓變頻裝置高電壓、大容量的特點(diǎn),特殊的拓?fù)涫沟闷骷哂?倍的正向阻斷電壓能力,其多層階梯形輸出電壓,理論上可通過增加級(jí)數(shù)而使輸出電壓波形接近正弦,減少諧波,在同樣輸出性能指標(biāo)下,三電平的開關(guān)頻率將是二電平的1/5,從而使系統(tǒng)損耗小。隨著電平數(shù)增加,每個(gè)電平幅值相對(duì)降低,dv/dt變小,主電路電流含有的脈動(dòng)成分減小,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)和電磁噪聲都得到有效的抑制。
雖然三電平變頻器結(jié)構(gòu)簡單,能夠?qū)崿F(xiàn)四象限運(yùn)行,但是因目前器件耐壓水平的限制,只能達(dá)到4.16kv等中高壓情況,若要輸出更高的電壓須采用器件串聯(lián)方法,但會(huì)帶來均壓等問題。
圖7、8為三電平逆變器輸出電壓、電流波形及其頻譜。
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圖7 線電壓波形及其頻譜
圖8 交流側(cè)電流波形及其頻譜[/align]
4.3 多重化逆變器
單元級(jí)聯(lián)多重化結(jié)構(gòu)是對(duì)多重化技術(shù)的推廣和應(yīng)用,是多重化變頻器的一種。如圖9所示,單元級(jí)聯(lián)多重化變頻器采用若干個(gè)低壓pwm變頻功率單元串聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)直接高壓輸出,電平數(shù)的增加有效的抑制了輸出諧波。由于每個(gè)功率單元模塊中除了含有逆變輸出結(jié)構(gòu)外,同時(shí)含有整流功能,從而相應(yīng)的實(shí)現(xiàn)了整流部分的多重化,使得變頻器輸入、輸出諧波抑制同步完成。其諧波抑制原理與普通多重化相似,也是利用相移技術(shù),使每個(gè)功率模塊的某些次輸出諧波相互錯(cuò)開一定的角度而被消除。
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圖9 單元串聯(lián)多重化變頻器[/align]
雖然是串聯(lián)結(jié)構(gòu),但由于直流側(cè)采用相互分離的直流電源,不存在電壓平衡問題。無需二極管和電容的限制,串聯(lián)型結(jié)構(gòu)電平數(shù)可較大。一般二極管、電容箝位式限于7或9電平,而串聯(lián)型結(jié)構(gòu)卻無此限制。由于每一級(jí)逆變橋構(gòu)造相同,給模塊化設(shè)計(jì)和制造帶來方便。
但由于使用的功率單元及功率器件數(shù)量太多,以每相三單元串聯(lián)為例,6kv系統(tǒng)要使用90只功率器件(54只二極管,36只igbt),裝置的體積太大,安裝位置成問題。
該拓?fù)湓趍atlab中的仿真波形及其頻譜如圖10、11所示。
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圖10 單元級(jí)聯(lián)多重化輸出電壓及其頻譜[/align]
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圖11 單元級(jí)聯(lián)多重化輸出電流及其頻譜[/align]
4.4 高壓變頻器輸出諧波與ieee-519比較分析
三種逆變結(jié)構(gòu)的各主要次諧波與基波含量比值如表6、7所示,所有數(shù)據(jù)均在無額外濾波裝置的情況下,利用matlab/simulink仿真得到。結(jié)合ieee-519中的標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行比較分析。變壓器耦合輸出型變頻器基本能滿足ieee-519中的要求,尤其在低于23次的諧波含量完全小于ieee-519中限定的數(shù)值,只是由于pwm載波比的影響在23、25次附近出現(xiàn)較大的諧波。三電平逆變也基本能滿足ieee-519中的要求,在低次諧波未超出標(biāo)準(zhǔn)。單元級(jí)聯(lián)多重化變頻器性能最優(yōu),很好的滿足了ieee-519中的要求,在各個(gè)范圍內(nèi)諧波含量均未超出標(biāo)準(zhǔn)。在總諧波畸變率方面,三種輸出結(jié)構(gòu)都滿足ieee-519標(biāo)準(zhǔn)的要求。

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