史金強
摘 要:本文主要對地鐵能量反饋相關(guān)內(nèi)容進行分析,其中著重探究地鐵能量回饋的無功補償控制措施。對上述內(nèi)容分析,有利于順利可持續(xù)發(fā)展的時代觀念,保證地鐵運行的功率,促進對相關(guān)資源的充分利用。通過對地鐵能量回饋的無功補償控制舉措分析,以期為相關(guān)工作人員提供參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:地鐵能量回饋;無功補償;控制舉措
0 前言
經(jīng)濟社會快速發(fā)展,本國人民生活水平也在不斷提升,對于城市軌道的需求也呈現(xiàn)上升趨勢。地鐵于城市而言,有諸多的優(yōu)勢,如較大的載客量、較短的通勤時間、較少的占地空間等。但另一方面,不同地鐵站之間有較小的距離,停止、啟動相對都比較頻繁,因此會初心制動能量,需要增強其利用率。
1 無功補償技術(shù)要點
無功補償要點如表1:
1.1 PWM可逆整流器
應(yīng)用PWM可逆整流器時,能夠?qū)壍澜煌ㄜ囕v制動產(chǎn)生的能量有效吸收,對車輛在再生制動過程中出現(xiàn)的不穩(wěn)定電壓情況有效避免。借助PWM可逆整流器,能夠保證較快的動態(tài)響應(yīng)、低諧波含量、較高的功率因數(shù)的同時,還有利于對直流電網(wǎng)的電壓有效調(diào)節(jié),對車輛電機調(diào)速提升運行的性能,對牽引變流器的供電區(qū)間增強,對調(diào)用變電所的數(shù)量降低。
1.2 PWM逆變
基于高頻開關(guān)器件的變換器應(yīng)用的頻率很高,其控制方法的靈活性比較高、諧波含量也相對較小,且與較好的動態(tài)性能。以PWM并網(wǎng)逆變器的吸收能量方案,能夠直流側(cè)電網(wǎng)穩(wěn)定性提升,同時其也能夠?qū)﹄姉U濾波應(yīng)用,不需要借助換向電壓畸變,較小的電流諧波含量。同時其入網(wǎng)功率因素也比較高,不會因回饋功率而發(fā)生變化,對投資有效減少。此外,功率管開關(guān)有較高的頻率,能夠?qū)V波器體積容量降低,從而導(dǎo)致較低的濾波器消耗量,還有較快的動態(tài)響應(yīng)。
1.3 晶閘管有源逆變
晶閘管的優(yōu)勢包括如抗浪涌沖擊能力、耐壓等,能夠?qū)﹄娐菲鸬奖Wo的作用,且價格也相對較低。一般情況下,晶閘管逆變器在與交流電網(wǎng)連接時,需要借助變壓器,為了對逆變器以及整流器之間的環(huán)流問題有效抑制,需要保證直流側(cè)電壓小于逆變器工作電壓,但同時也需要注意逆變器工作電壓不可過大,否則會對逆變器工作電壓范圍造成影響,進一步導(dǎo)致能量容量回饋受到影響。
2 地鐵能量回饋無功補償控制舉措
地鐵能量回饋無功補償控制舉措如表2:
首先是優(yōu)化地鐵再生制動回饋裝置?;仞佈b置的原理主要包括兩方面,一方面是列車在制動過程中,會使得直流接觸網(wǎng)呈現(xiàn)增長的狀態(tài),但回饋裝置感知力比較強,因此如果預(yù)期設(shè)置值低于母線電壓值,PWM會在短時間啟動,對控制信號發(fā)送,帶動相應(yīng)器件工作。另一方面是列車回饋到運行,在這一過程中,回饋裝置如果檢驗出預(yù)期設(shè)置值高于直流電流,則會出現(xiàn)運作停止的情況,并出現(xiàn)待機模式。因此針對上述兩方面,相關(guān)工作人員要注意有效優(yōu)化。其次,轉(zhuǎn)移、消耗能量。對整體裝置設(shè)計方案分析后,需要初步研究再生制動裝置能量吸收情況,對能量吸收裝置充分應(yīng)用,保證對能源消耗、轉(zhuǎn)移,從而保證穩(wěn)定的電網(wǎng)電壓。可以應(yīng)用電容儲能、飛輪儲能、電阻耗能扥情況設(shè)計到能量吸收裝置中,并結(jié)合實際情況,對轉(zhuǎn)移、消耗能量的方式有效選擇。再者,應(yīng)用回饋武功補償控制的方法。地鐵運行過程中,主要是對同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系方案應(yīng)用,能夠獨立控制有功、無功。直流母線的電壓直接由電壓外環(huán)控制,主要是以給定電壓差值的積分、比例為基礎(chǔ),實現(xiàn)調(diào)節(jié)器輸出工作。
3 總結(jié)
綜上所述,盡管地鐵有一系列的優(yōu)勢,但另一方面,不同地鐵站之間有較小的距離,停止、啟動相對都比較頻繁,因此會初心制動能量,需要增強其利用率。因此相關(guān)工作人員需要注意對武功補償控制舉措不斷優(yōu)化。
參考文獻:
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