劉國榜
(寶鋼梅山鋼鐵礦業(yè)分公司 江蘇 南京 210041)
交-交變頻器控制系統(tǒng)的無環(huán)流保護(hù)研究
劉國榜
(寶鋼梅山鋼鐵礦業(yè)分公司 江蘇 南京 210041)
梅山鐵礦2號主井提升機(jī)采用交-交變頻矢量控制系統(tǒng),為更好控制交-交變頻器回路中不流經(jīng)負(fù)載的無用電流,注重交-交變頻系統(tǒng)的無環(huán)流保護(hù)方案,根據(jù)環(huán)電流的換向邏輯,通過邏輯參數(shù)分析和電流斷續(xù)補償,使主回路電流很小甚至斷續(xù)時,系統(tǒng)都能正常工作。該無環(huán)流保護(hù)策略在梅山礦業(yè)公司2號主井矢量控制系統(tǒng)得到成功運用。
提升系統(tǒng);交-交變頻器;零電流檢測;無環(huán)流換向邏輯
隨著工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的逐步提高,變頻器使用范圍的逐步加大,處理好變頻器系統(tǒng)的諧波干擾成了變頻器進(jìn)一步推廣關(guān)鍵,特別是在對諧波要求高的場所。交-交變頻,特別是無環(huán)流交-交變頻系統(tǒng)已運用于大容量的電動機(jī)調(diào)速系統(tǒng)。其中零電流檢測,進(jìn)行無環(huán)流保護(hù)是個關(guān)鍵[1]。
1.1 零電流檢測
零電流檢測環(huán)節(jié)用于向無環(huán)流換向邏輯提供零電流信號。在直流傳動系統(tǒng)中,零電流信號大多通過電流實際值信號與一個基準(zhǔn)值相比較而獲得[2]。這種方法簡單,靈敏度低,無環(huán)流“死時”達(dá)5 ms,不能滿足交-交變頻器的要求。
新的零電流檢測環(huán)節(jié)基于測量變頻器中每個臂的晶閘管壓降,晶閘管導(dǎo)通時管壓降為零,關(guān)斷時管壓降不為零,如果一個橋中6個臂的管壓降均不為零,則表示“零”電流狀態(tài),只要有一個臂的管壓降等于零,就是“有電流”狀態(tài)。
由于晶閘管對地電壓高,所以用光耦合器測量管壓降。其線路見圖1,在晶閘管阻斷期間,電流流過發(fā)光二極管使其發(fā)光,光敏晶體管導(dǎo)通,輸出高電平。在晶閘管導(dǎo)通期間,輸出低電平。
圖1 晶閘管管壓降檢測原理電路Fig.1 Detecting thyristo voltage drop principle circuit
在晶閘管阻斷期間,由于其管壓降是交流電壓,存在自然過零點,上述檢測方法會在此處誤發(fā)“有電路”信號。為克服該缺點,特引入觸發(fā)脈沖信號,在無觸發(fā)脈沖的區(qū)間出現(xiàn)“有電流”信號不是真的“有電流”[3]。
1.2 無環(huán)流換向邏輯
無環(huán)流換向邏輯用于控制正反向兩組觸發(fā)脈沖的釋放和封鎖,實現(xiàn)無環(huán)流切換。無環(huán)流換向邏輯應(yīng)滿足下述要求:
1)在電流給定、極性反向后,準(zhǔn)備切換。
2)在零電流信號出現(xiàn)后,經(jīng)第一級延時封鎖原工作脈沖。
3)兩組脈沖都封鎖后,經(jīng)第二級延時發(fā)送待工作脈沖,換向操作結(jié)束。
和直流傳動不同,交-交變頻器要求無環(huán)流“死時”小于2ms。
無環(huán)流“死時”由兩級延時造成,我們先討論在可逆直流傳動系統(tǒng)中常用的無環(huán)流邏輯的延時時間,然后看如何使它們縮短。
第一級延時用于可靠的檢測零電流,在直流傳動系統(tǒng)中,零電流信號通過比較電流實際值信號和某基準(zhǔn)值而獲得,見圖2。基準(zhǔn)值不能取得太小,否則會引起誤動作,因此在零電流信號出現(xiàn)時電流沒斷續(xù),如果封鎖工作組脈沖,晶閘管無法阻斷。為避免發(fā)生這種情況而引入第一級延時,只有零電流信號持續(xù)時間大于整定時間時才封鎖工作組脈沖,例如圖中第三個零電流脈沖情況,這時主回路電流一定斷續(xù)。第一級延時一般整定為1~1.5 ms[4-5]。
經(jīng)第一級延時,無環(huán)流換向邏輯發(fā)出封鎖指令,但有可能在指令發(fā)出瞬間下一個晶閘管已被觸發(fā),雖然脈沖已被封鎖,但晶閘管仍導(dǎo)通,要持續(xù)到b點才阻斷。如果在a點發(fā)送待工作組脈沖,會造成電源短路,換向失敗,為此需要第二級延時,待工作組脈沖在第二級延時結(jié)束后才發(fā)送。第二級延時時間大于3.3 ms,因為在電流斷續(xù)時,每個電流波持續(xù)時間小于3.3 ms,延時3.3 ms后原導(dǎo)通的晶閘管肯定已阻斷,由于沒有觸發(fā)脈沖,也不會有新的晶閘管再導(dǎo)通,這時發(fā)送待工作組脈沖不會產(chǎn)生環(huán)流。
圖2 主電路電流及零電流信號Fig.2 Main circuit current and zero current signal
上述兩級延時加起來,總“死時”約5ms,這對交-交變頻器來說太長了。要減小“死時”,必須采用前面介紹的光電零電流檢測。光電零電流檢測從原理上說不存在零電流信號出現(xiàn)而主回路電流不是零的情況,兩級延時都取消。實際上,為防止干擾,第一級延時被保留,但減小到0.3 ms,如果零電流信號持續(xù)時間超過0.3 ms,則說明它不是干擾信號,而是實際“零電流”,封鎖工作組脈沖,第二級延時也保留,但作用不同,它主要用來防止在邏輯動作時間里新的晶閘管被觸發(fā)。在原工作組封鎖后第一階段時間,若在這段時間里沒電流出現(xiàn),說明沒有新的晶閘管被觸發(fā),可以立即發(fā)送待工作組脈沖,若在這段時間里有電流出現(xiàn),切換過程停止,待電流再次降到零時重新開始計時。第二級延時約0.75 ms,兩級總延時為1.1 ms。
圖3 極性鑒別器特性Fig.3 Polarity discriminator characteristic
圖4 極性鑒別電路Fig.4 Polarity discriminator
超前校正環(huán)節(jié)的傳遞函數(shù)是
經(jīng)驗參數(shù):T1=6 ms,T2=T3=2 ms,在這些參數(shù)下,電流過零較平滑。
我礦的交-交變頻矢量控制系統(tǒng)實現(xiàn)無環(huán)流關(guān)鍵是其觸發(fā)單元,2#主井觸發(fā)單元由安裝在柜架上的脈沖板(每個整流橋2塊)、兩塊總線接口板和總線、終端板組成,它通過一根40芯的扁電纜與PHSC通道相連接,因而也可把它看成并行快速“觸發(fā)總線”。脈沖放大器和電壓測量板通過20芯的扁電纜與脈沖單元相連。脈沖單元有獨立的電源,因此,電壓測量板和脈沖放大器與PHSC沒有電的聯(lián)系。觸發(fā)單元控制一臺雙繞組(定子)系統(tǒng)的6相電機(jī)(包括勵磁)(采用6組三相變流器組的變頻器),使用14#脈沖板,一總線接口和總線終端板,共計有16塊子板。觸發(fā)單元的主要功能有:1)可控硅觸發(fā)脈沖與整流主電壓(電源電壓)的同步;2)電源和相序的監(jiān)控;3)脈沖的寬度及觸發(fā)時刻;4)在電機(jī)零電流時,控制可控硅元件換相,并監(jiān)控?fù)Q相情況;5)通過測量可控硅的截止電壓確定是否零電流,零電流信號用于電流的換相邏輯。
圖5 電流斷續(xù)時的移相特性及搖擺控制過程Fig.5 Moving quality and shaky control course on current No continuum
因此,該系統(tǒng)的觸發(fā)單元僅產(chǎn)生與主電源同步的觸發(fā)脈沖,而脈沖的移相由PHSC控制器進(jìn)行計算。觸發(fā)單元內(nèi)各點的參數(shù)及故障信號均通過同一總線送到PHSC,通過“相位同步環(huán)”得到與主電源同步的同步信號,因此確保觸發(fā)角是十分精確的,和主電路的振蕩、噪聲、干擾、脈動無關(guān)。在一個“觸發(fā)周期”內(nèi),由觸發(fā)脈沖來控制需要工作的可控硅導(dǎo)通。這種方法就能保證即使主回路電流很小甚至斷續(xù)時,系統(tǒng)都能正常工作。
在出現(xiàn)故障時,通常封鎖脈沖來切斷主回路。如果在脈沖單元內(nèi)出現(xiàn)故障,則脈沖立即被封鎖,其故障信號被傳送到PHSC控制器。為了使系統(tǒng)能獲得電流快速換向的性能,必須檢測每一只可控硅兩端的阻斷電壓,并把阻斷信號通過光耦傳送到觸發(fā)單元。對于電流換向邏輯而言,這是唯一可靠、快速檢測零電流的方法。因此,保證可控硅在最短的時間內(nèi),快速、可靠地進(jìn)行換流所需的精確的延時時間,由可控硅的“恢復(fù)時間”所決定。一般情況下,電機(jī)定子內(nèi)的正弦電流過零點的時間約為1 ms,所以實際應(yīng)用中對延時時間的設(shè)定必須高度重視,經(jīng)過反復(fù)實踐表明我礦的參數(shù)設(shè)1.15 ms取得比較理想的效果。
文中重點對梅山2#主井交-交變頻裝置的無環(huán)流保護(hù)措施進(jìn)行了研究,同時結(jié)合梅山公司2#主井提升機(jī)對交-交變頻控制系統(tǒng)進(jìn)行了分析和研究,并結(jié)合實際情況提出了利用無環(huán)流換向邏輯添加電流補償?shù)姆桨?。梅山礦業(yè)公司主井所采用的保護(hù)措施經(jīng)過運行的經(jīng)驗表明,在系統(tǒng)投入運行初期對諧波及系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的測試與調(diào)整,并確定最優(yōu)的參數(shù)及合適的保護(hù)措施。現(xiàn)其諧波指標(biāo)符合電網(wǎng)的要求,并確保系統(tǒng)的穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運行。
[1]楊萬華.使用變頻器應(yīng)注意的問題 [J].機(jī)電一體化,2006(2):79-80.YANG Wan-hua.The problem in the using of frequency converter[J].Mechatronics,2006(2):79-80.
[2]朱仁初,萬伯任.電力拖動控制系統(tǒng)設(shè)計手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992.
[3]Carrara G.A new multilevel PWM method:a theoretical analysis[J].IEEE Trans,1999,7(1):87-96.
[4]常東來,蘇彥民.全數(shù)字化三相交一交變頻器控制方法的研究[J].電力電子技術(shù),1999(1):32-34.CHANG Dong-lai,SU Yan-ming.Fully digital three intersecting one hand in the research of control methods of the frequency converter [J].Power Electronic Technology,1999(1):32-34.
[5]壽海明,林樺,蘇偉.基于CPLD的十二相交-交變頻器的全數(shù)字設(shè)計[J].電氣傳動自動化,2006,28(1):39-42.SHOU Hai-ming,LIN Ye,SU Wei.Twelve intersect-alternating frequency converter based on CPLD digital design[J].Electric Drive Automation,2006,28(1):39-42.
[6]電力電子設(shè)備設(shè)計和應(yīng)用手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1990.
[7]Bayer K H.Field-oriented close-loop control of a synchronous machine with the new transvektor control system[J].Siemens Review,1972,4(39):56-70.
The research on control system of AC-AC converter control system without circulation protection
LIU Guo-bang
(Baosteel Meishan Iron Mining Company,Nanjing 210041,China)
The No.2 main shaft hoisting machine of Meishan Iron Mining Company adopts vector control system.In order to ensure that there is no loaded useless current in AC-AC converter circuit,perfect protection measures is taken in the transmission control system.Based on circuit current commutation logic,this system adopts boolean parameter analysis and discontinuous current compensation to make the system work normally even when the primary loop current is small even intermittent.The?non-circulation protection strategy is applied successfully in vector control system of No.2 main shaft in Meishan Iron Mining Company.
lifting system;AC-AC converter;measuring device for detecting current crossing zero;commutating logic circuit without circumfluence
TN-9
:A
:1674-6236(2015)18-0160-03
2014-12-05稿件編號:201412043
劉國榜(1967—),男,江蘇南京人,碩士,首席工程師。研究方向:電控系統(tǒng)、電力機(jī)電。