鄭建新 潘勝玉 郭培圇 張慶舟 李雄偉
( 1.遼寧意思德電氣有限公司,遼寧 鞍山 114051;2.鞍鋼股份鮁魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營(yíng)口 115007)
柔性交流輸電技術(shù)(FACTS)又稱為基于電力電子技術(shù)的靈活柔性交流輸電系統(tǒng),是由美國(guó)著名的電力專家N.G.Hingorani 于1986年首次提出的。根據(jù)ΙEEE 及國(guó)際大電網(wǎng)會(huì)議(CΙGRE)于1995年共同認(rèn)定的定義是:“一類以電力電子技術(shù)為基礎(chǔ)并具有其他靜止控制器的交流輸電設(shè)備,它們能增強(qiáng)可控能力并增大輸電容量”。因此,柔性交流輸電技術(shù)作為FACTS 領(lǐng)域的靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG),就是基于電力電子變換器技術(shù)并直接作用于輸電系統(tǒng)的一些快速控制設(shè)備的集合群。作為新一代FACTS 領(lǐng)域的靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG)設(shè)備,已被現(xiàn)代電力系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于改善電網(wǎng)的電能質(zhì)量[1-3],通過(guò)與電力系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)功功率交換,抑制系統(tǒng)電壓波動(dòng)、閃變和提高系統(tǒng)穩(wěn)定性等等方面,其推應(yīng)用的速度更快。
柔性交流輸電系統(tǒng)(FACTS)能夠增強(qiáng)電網(wǎng)的穩(wěn)定性,并能降低電力傳輸?shù)某杀?。它是通過(guò)調(diào)整變流器交流側(cè)電壓的幅值和相位來(lái)改變輸出電流的,因其核心技術(shù)不受電抗器或電容器的阻抗特性限制,所以在其欠壓條件下的補(bǔ)償能力非常強(qiáng),并且具有響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)平滑、控制靈活、運(yùn)行范圍大等特點(diǎn),被廣泛的應(yīng)用于現(xiàn)代電力、冶金、機(jī)械、礦山、港口、煤炭、化工、電氣化鐵路、建筑等各個(gè)領(lǐng)域。
靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG)功率單元在其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面,近幾年已有較大的創(chuàng)新突出設(shè)計(jì),如一體化和功率單元抽屜式全模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使其靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG)體積顯著減小,結(jié)構(gòu)更加緊湊,運(yùn)行維護(hù)更為方便。那么如何適應(yīng)現(xiàn)代電網(wǎng)的擴(kuò)容需求,是當(dāng)前期待急需解決的新問(wèn)題,其核心是如何簡(jiǎn)便實(shí)現(xiàn)靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG) 容量擴(kuò)展。傳統(tǒng)方法是一種容量一個(gè)規(guī)格,需要一次新的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。這樣會(huì)提高成本,延遲設(shè)計(jì)時(shí)間,如需新開模具,重新設(shè)計(jì)功率単元、控制系統(tǒng)等等。為更好的解決靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG)容量擴(kuò)展問(wèn)題,本文介紹了一種可以快速實(shí)現(xiàn)靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG)1+N的容量擴(kuò)展裝置及方法。
一種可實(shí)現(xiàn)容量擴(kuò)展并列運(yùn)行的高壓靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG),是采用全控型大功率電力電了器件ΙGBT 組成雙H 橋功率單元[4],多個(gè)結(jié)構(gòu)相同的雙H橋功率單元組成變流鏈,每一個(gè)支路(或兩個(gè)、N個(gè)并聯(lián)支路)變流鏈為一相,每一相經(jīng)過(guò)連接電抗器直掛在電網(wǎng)上;通過(guò)調(diào)節(jié)交流側(cè)輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側(cè)電流,使高壓靜止無(wú)功發(fā)生器SVG 裝置吸收或發(fā)出滿足要求的無(wú)功電流,實(shí)現(xiàn)容量擴(kuò)展并列運(yùn)行和動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償?shù)哪康?。如圖1至圖3所示。
圖1 雙H 橋功率單元原理接線圖
本功率柜采用抽屜式功率單元,每個(gè)功率單元有4 只ΙGBT 功率組件,每個(gè)功率組件中,包含2只ΙGBT[5-6],可組成雙H 橋功率單元。
圖2 SVG 1+1 雙功率單元柜并列運(yùn)行原理接線圖
圖3 SVG 雙切換柜和雙功率單元柜原理接線圖
為克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,本文介紹一種可以快速實(shí)現(xiàn)靜止無(wú)功發(fā)生器的容量擴(kuò)展裝置及方法,可實(shí)現(xiàn)通過(guò)一套控制系統(tǒng)擴(kuò)容為若干個(gè)功率柜目的,具體技術(shù)方案如下:
1)一種靜止無(wú)功發(fā)生器的容量擴(kuò)展裝置,包括切換柜、控制柜,其中切換柜中設(shè)有1+N個(gè)接觸器,控制柜設(shè)有1+N套供功率單元使用的光纖分配驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),切換柜通過(guò)母排與1+N個(gè)功率柜相連接,控制柜通過(guò)光纖與1+N個(gè)功率柜相連接(N≥1)。
2)光纖分配驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),包括DSP 系統(tǒng)控制器、信號(hào)調(diào)理、顯示屏、光纖驅(qū)動(dòng)分配器、GPRS模塊、智能數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng);DSP 系統(tǒng)控制器分別與顯示屏、光纖驅(qū)動(dòng)分配器、GPRS 模塊相連接;DSP系統(tǒng)控制器包括A/D 轉(zhuǎn)換、信息運(yùn)算、PWM 脈沖產(chǎn)生,系統(tǒng)采樣主要采集電流、電壓信息,后由信號(hào)調(diào)理單元處理,處理后的信號(hào)依次通過(guò)A/D 轉(zhuǎn)換、信息運(yùn)算到PWM 脈沖產(chǎn)生器[7],信號(hào)由PWM 脈沖產(chǎn)生器發(fā)到光纖驅(qū)動(dòng)分配器;光纖分配驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)配備有RS-485 接口、USB 接口、Profibus 現(xiàn)場(chǎng)總線及Mdbus 現(xiàn)場(chǎng)總線。
SVG 1+N控制系統(tǒng)原理框圖如圖4所示。
圖4 SVG 1+N 控制系統(tǒng)原理框圖。
3)系統(tǒng)采樣主要包括電壓、電流采樣,其中電壓采樣取自電壓互感器(PT)二次,電網(wǎng)的電壓通過(guò)電壓互感器傳到調(diào)理電路,功率柜的電壓通過(guò)電壓互感器也傳到調(diào)理電路;電流采樣取自電流互感器(CT)二次,電網(wǎng)供電的電流通過(guò)電流互感器傳到調(diào)理電路,功率柜的電流通過(guò)本身電流互感器也傳到調(diào)理電路見圖5。
圖5 采樣與控制原理框圖。
4)信號(hào)調(diào)理單元主要包括隔離放大電路,其中隔離放大電路包括輸入端B1、B2 和B3,轉(zhuǎn)換電容C1 和C2,微電子數(shù)字單刀雙擲開關(guān)KC11、KC12、KC21 和KC22,選通信號(hào)GL,微電子數(shù)字開關(guān)的控制信號(hào)D0、可編程增益放大電路等;可編程增益放大電路包括精密集成運(yùn)算放大器U2,可編程電阻網(wǎng)絡(luò)U3,增益測(cè)量電路U4,其中可編程電阻網(wǎng)絡(luò)U3 由數(shù)字電位器SD1,SD2 和SD3 所組成,增益測(cè)量電路U4 包括數(shù)字開關(guān)K1、K2,標(biāo)準(zhǔn)電壓Vb,數(shù)字開關(guān)的控制信號(hào)D1。
信號(hào)調(diào)理單元原理框圖如圖6所示。
圖6 信號(hào)調(diào)理單元原理框圖。
5)隔離放大電路信號(hào)由B1、B2 和B3 端輸入,與轉(zhuǎn)換電容C1 和C2 并聯(lián),微電子數(shù)字單刀雙擲開關(guān)KC11、KC12、KC21 和KC22,在選通信號(hào)GL和微電子數(shù)字開關(guān)的控制信號(hào)D0 的控制下,先將微電子數(shù)字單刀雙擲開關(guān)KC11、KC12、KC21 和KC22,投入左邊接收輸入信號(hào),并存在轉(zhuǎn)換電容C1 和C2 上,再將微電子數(shù)字單刀雙擲開關(guān)KC11、KC12、KC21 和KC22 投入右邊,將電容C1 和C2上輸入信號(hào),再轉(zhuǎn)給放大電路放大,如圖7所示。
圖7 信號(hào)調(diào)理單元的隔離放大原理圖。
這樣實(shí)現(xiàn)了高可靠隔離和可變?cè)鲆婢_放大。
6)一種靜止無(wú)功發(fā)生器的容量擴(kuò)展方法[8]
在DSP 系統(tǒng)控制器控制下驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的光纖驅(qū)動(dòng)分配器,光纖驅(qū)動(dòng)分配器發(fā)出光纖觸發(fā)信號(hào),光纖觸發(fā)信號(hào)觸發(fā)功率柜的各功率單元,各功率單元按次序驅(qū)動(dòng)A、B、C 三相功率單元;1+N個(gè)功率柜通過(guò)切換柜的1+N個(gè)接觸器與電網(wǎng)相連接,1 個(gè)DSP 系統(tǒng)控制器通過(guò)1+N個(gè)光纖驅(qū)動(dòng)器分配到1+N個(gè)功率柜。
本實(shí)施例以兩個(gè)功率柜為例,如圖8至圖11所示,功率柜一2和功率柜二7為由模塊式功率單元組成的集成結(jié)構(gòu),功率柜上設(shè)有風(fēng)機(jī)一1、風(fēng)機(jī)二8,功率柜一2、功率柜二7 的門上分別設(shè)有進(jìn)風(fēng)口一6、進(jìn)風(fēng)口二9。在功率柜一2 和功率柜二7 之間安裝切換柜5 和控制柜3,功率柜一2、功率柜二7 與切換柜5 通過(guò)銅排相連接,功率柜一2、功率柜二7 與控制柜3 通過(guò)光纖相連接;設(shè)置在切換柜5 的光纖分配驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)4 通過(guò)DPS 系統(tǒng)控制器控制光纖驅(qū)動(dòng)分配器一、光纖驅(qū)動(dòng)分配器二,每個(gè)光纖驅(qū)動(dòng)分配器與相應(yīng)的功率柜的功率單元相連接,從而實(shí)現(xiàn)功率擴(kuò)容。方案如下:
圖8 SVG 1+1 雙功率單元柜結(jié)構(gòu)外形圖1
圖9 SVG 1+1 雙功率單元柜結(jié)構(gòu)外形圖2
圖10 SVG 1+1 雙功率單元柜結(jié)構(gòu)外形圖3
圖11 SVG 1+1 雙功率單元柜結(jié)構(gòu)外形圖4
方案2 切換柜5 和控制柜3 在中間的方式與方案1 圖4、圖5所示的切換柜5 和控制柜3 在一側(cè)的方式相比節(jié)省了連線的用量,配置更加合理。
因此與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)相比,它的顯著特點(diǎn)是:①通過(guò)一套控制系統(tǒng)的一個(gè)DSP 系統(tǒng)控制器光纖驅(qū)動(dòng)若干個(gè)功率柜,對(duì)相同的功率單元通過(guò)增加光纖進(jìn)行擴(kuò)容。在功率單元柜的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)SVG 容量擴(kuò)展;②不需要一次新的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(箱體和散熱系統(tǒng))設(shè)計(jì),可節(jié)省設(shè)計(jì)工作量;③不需新開大量模具,節(jié)省工時(shí)和資金;④不需要重新試制和試驗(yàn);⑤容量擴(kuò)展不需要增加生產(chǎn)用件和備件種類;⑥生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維修方便;⑦縮短了生產(chǎn)時(shí)間和供貨期,降低了成本,增加了市場(chǎng)竟?fàn)幜Γ虎郤VG 容量擴(kuò)展后,現(xiàn)場(chǎng)安裝方便、靈活、占地小。
一種靜止無(wú)功發(fā)生器(SVG)的容量擴(kuò)展方法和裝置的創(chuàng)新開發(fā),是國(guó)家“十二五”科技支撐遼寧省重大科技示范項(xiàng)目,多個(gè)功率柜單元并列結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是目前國(guó)內(nèi)同容量體積小、技術(shù)領(lǐng)先的創(chuàng)新技術(shù)。設(shè)計(jì)過(guò)程中,攻克了十幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù),工程用較短的時(shí)間順利完成。這一工程的成功,為我國(guó)高壓大容量無(wú)功補(bǔ)償裝置的發(fā)展開辟了新路,也為我國(guó)高壓大容量電力電子裝備的研發(fā)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)[8]。
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