当前位置:首页 > 工业控制 > 《机电信息》
[导读]摘要:单相组合式同相供电变流器作为同相供电系统的常用拓扑结构,现已成为同相供电技术研究的焦点。鉴于此,根据单相组合式同相供电形式,通过补偿的基本公式,对满意度补偿方式下的同相供电装置容量配置方案进行理论分析,为满足用户补偿需求提供设计依据。

引言

随着经济的发展和技术的进步,我国电气化铁路得到了迅猛发展,在列车的制造、运载能力甚至运行速度上都达到了世界先进水平。机车的运行必须依赖于电气化铁路牵引供电系统,如何保障机车向高速、重载的方向发展迈进,成为影响电气化铁路未来发展的重要因素。采用同相供电技术,能够从根本上解决机车行驶过程中引起的负序为主的电能质量问题和电分相问题,因此,同相供电技术成为电气化铁路牵引供电系统发展的新方向。

通常情况下,同相供电系统设计时会根据所在电网的短路容量大小及实际负荷情况选择不同的控制补偿方案,比较典型的有全补偿、满意度补偿和不补偿三种。本文主要针对满意度补偿方式的要求,通过理论分析推导出同相供电变流器的容量配置方法。

1背靠背变流器结构

如图2所示,两个单相H桥结构的背靠背变流器,通过直流电容耦合,形成四象限电压型交直交变流器。采用交直交变流器的优点在于:能够通过控制变流器两端口输出电流的大小与相位,实现牵引变压器负载电流的转移与补偿,转移负载有功功率有利于减轻牵引变压器供电压力,减小其设计容量,补偿负载无功与谐波电流则是为了提高网侧电能质量。

同相供电装置的满意度补偿与容量配置方法分析

2满意度补偿方式下的容量配置

满意度补偿方式是指根据系统实际短路容量与负载情况,在满足国家电能质量标准的情况下,适当降低负序电流、无功电流以及谐波电流的补偿程度,以减小装置的设计容量。从经济性与实用性角度出发,以满意度补偿为目标的补偿方式更具有研究价值。

首先,引入负序补偿度KN,负序补偿程度直接反映在α端口的补偿电流上。在计及负序补偿度的情况下,有:

式中:i(t)为同相供电变流器的整流侧电流实时值:iα(t)为α端口电流实时值:IL1p为负荷基频有功电流有效值。

因为同相补偿装置只传递有功功率,即满足:

式中:Uα为α端口电压有效值,其值为U:Iα为α端口电流有效值,其值为KNIL1p:Uβ为β端口电压有效值,其值为mU:

Icβp为β端口有功电流有效值,其计算值为Icβp=½KNIL1p

同时,引入无功补偿度KC和谐波补偿度Kh后,得到β端口补偿电流的完整表达式:

通常情况下,当牵引负荷以交直交型电力机车为主时,负载电流谐波含量低。此处为便于计算分析,暂不考虑谐波电流及其补偿度。则α、β端口补偿电流分别可以表示为:

式中:I12为总负载电流:o2为负载电流的功率因数角:9取值为

由此可以得到a、β端口的补偿容量分别为:

其中,负载的视在功率为:

所以,推导出a、β端口的相对补偿容量分别为:

由式(8)可得同相补偿装置总相对补偿容量为:

下面分析在满意度补偿方式下,同相补偿装置容量与KN、KC及coso2的关系:

(2)定KN、KC。

取KN=087,KC=.89,得到同相补偿装置相对补偿容量随负载功率因数变化情况如图2所示。

由图2可知,同相补偿装置两端口补偿容量及其总补偿容量随负载功率因数的变化趋势没有变化,而补偿容量均变小了。由此可见,随着补偿度要求的降低,能够减小同相补偿装置的容量配置。

(2)定coso1。

分别取coso1=.86、coso1=.89,得到同相补偿装置总容量随KN与KC的变化关系图,如图3所示。

通过图3中两张图对比可以发现:功率因数较小时,总补偿容量随负序补偿度增长而增长的趋势较慢,而随着无功补偿度增长而增长的趋势较快:功率因数较大时,总补偿容量随负序补偿度增长而增长的趋势变快,而随着无功补偿度增长而增长的趋势变慢。

从同相补偿装置的成本上考虑,应该尽可能地降低负序补偿度和无功补偿度,以减小补偿装置的容量。而为满足国家电能质量标准的要求,必须使负序补偿度和无功补偿度维持在某一水平以上,否则将失去同相补偿的意义。因此,还需要从电能质量标准角度出发,分析负序补偿度和无功补偿度应该满足的限值。

电力系统通常采用三相不平衡程度来衡量电能质量,分为三相电压不平衡度sU和三相电流不平衡度s1,其计算

方法如下:

式中:U2为电压正序分量有效值:U2为电压负序分量有效值:I2为电流正序分量有效值:I2为电流负序分量有效值。

下面以A相电流为例,分析三相电流不平衡度。A相正序电流可解析为:

式中:K为匝数比,取值为

得到A相正序电流有效值为:

同理,A相负序电流可解析为:

得到A相负序电流有效值为:

因此,三相电流不平衡度可表示为:

此外,《电能质量三相电压不平衡》(GB/T25543—2008)标准中给出了以负序电流近似表示三相电压不平衡度的转换公式:

式中:I2为负序电流有效值:U1为三相线电压有效值:sk为公共连接点三相短路容量。

结合式(15)可以得到:

由式(18)可知,从三相电压不平衡度的角度来分析负序、无功补偿度所需满足的限值,还需要结合牵引网的线电压等级与三相短路容量:三相短路容量较大处,通常能够耐受更高的三相不平衡度,对于负序、无功补偿度的要求相对较低:反之,三相短路容量较小处,则通常要求较高的负序补偿度和无功补偿度。

3结语

本文首先介绍了背靠背变流器的拓扑结构,随后从经济性与实用性的角度出发,分析了以满意度补偿为目标的补偿方式的容量配置方案,为工程中变流器的设计提供了依据。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭