專利名稱:基于并聯(lián)多重化電壓型變流器的自并勵勵磁系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及勵磁控制系統(tǒng)領(lǐng)域,特別是涉及一種基于電壓型變流器的 自并勵勵磁控制系統(tǒng)。
背景技術(shù):
現(xiàn)代電力系統(tǒng)要求同步發(fā)電機勵磁系統(tǒng)能抑制0.1Hz 3Hz低頻/超低 頻振蕩。然而常規(guī)可控硅整流的勵磁系統(tǒng)僅通過控制直流勵磁來增強阻尼, 已很難達到抑制低端O.lHz到高端3Hz的寬范圍低頻振蕩的目的。當(dāng)電網(wǎng) 發(fā)生低頻/超低頻振蕩時,同步發(fā)電機機端電壓也將隨著大幅度低頻/超低頻 振蕩,這樣機端電壓有可能較長時間(幾秒鐘)持續(xù)處在較低水平。在振 蕩期間,如果系統(tǒng)發(fā)生短路故障或需要增補無功,則要求自并勵勵磁系統(tǒng) 強行勵磁或加大勵磁。 一旦出現(xiàn)勵磁能力不足,必將導(dǎo)致系統(tǒng)事故擴大化。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于克服上述不足之處,提供一種基于電壓型變流器的 自并勵勵磁控制系統(tǒng),該系統(tǒng)不僅可以通過直流勵磁為系統(tǒng)提供阻尼,還 可調(diào)節(jié)同步發(fā)電機的機端電壓為系統(tǒng)提供阻尼,從而有效抑制電力系統(tǒng)低 頻/超低頻振蕩,提高電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。基于并聯(lián)多重化電壓型變流器的自并勵勵磁系統(tǒng),包括勵磁變壓器、
M個電壓型變流器、斬波器并聯(lián)組和勵磁線圈,勵磁變壓器的一次繞組數(shù) 為1, 二次繞組數(shù)為M, M個電壓型變流器的交流端與勵磁變壓器
的M個二次繞組一一對應(yīng)連接,直流端并聯(lián)在一起構(gòu)成直流端口與斬波器 并聯(lián)組的一個端口相接,斬波器并聯(lián)組的另一端口連接勵磁線圈;所述電 壓型變流器由至少一個電壓型三相全控橋式電路并聯(lián)構(gòu)成。
基于并聯(lián)多重化電壓型變流器的自并勵勵磁系統(tǒng),包括勵磁變壓器、M 個電壓型變流器、勵磁線圈,勵磁變壓器的一次繞組數(shù)為1, 二次繞組數(shù)為 M, JV^1; M個電壓型變流器的交流端與勵磁變壓器的M個二次繞組一一 對應(yīng)連接,直流端并聯(lián)在一起構(gòu)成直流端口與勵磁線圈相接,電壓型變流 器由至少一個變流單元并聯(lián)構(gòu)成,變流單元由電壓型三相全控橋式電路與 斬波器串接構(gòu)成。
本發(fā)明具有以下技術(shù)效果
(1)本發(fā)明在應(yīng)用中,勵磁變壓器的一次繞組與同步發(fā)電機的機端連
接,二次繞組與并聯(lián)多重化電壓型變流器的交流側(cè)相連;并聯(lián)多重化電壓 型變流器的直流側(cè)與勵磁線圈相連。采用最優(yōu)勵磁協(xié)調(diào)控制算法來控制并 聯(lián)多重化電壓型變流器的全控開關(guān)器件(如IGBT、 IGCT及GTO等)的 工作狀態(tài),以達到以下兩個目的第一,控制變流器直流側(cè)的電流(即直 流勵磁電流)大小為系統(tǒng)提供正阻尼;第二,控制變流器交流側(cè)的電流經(jīng) 勵磁變壓器向同步發(fā)電機的機端發(fā)出或吸收無功功率(即為系統(tǒng)提供正阻 尼)。相比之下,后者直接作用于發(fā)電機的機端,基本無延時(ms級),所 以要比前者具有快得多的控制速度來抑制電力系統(tǒng)低頻/超低頻振蕩。(2) 在電力系統(tǒng)大幅度低頻/超低頻振蕩期間,由并聯(lián)多重化電壓型變 流器構(gòu)成的自并勵勵磁系統(tǒng)具有升壓能力,可以維持很好的勵磁能力。故 基于并聯(lián)多重化電壓型變流器的新型自并勵勵磁系統(tǒng)可以達到他勵勵磁系 統(tǒng)的控制效果。
(3) 本發(fā)明的電壓型變流器采用全控開關(guān)器件變換電流,全控開關(guān)器 件的開關(guān)頻率較高,因此產(chǎn)生的諧波相對較小,加之并聯(lián)多重化結(jié)構(gòu),產(chǎn) 生的諧波進一步減少。
(4) 傳統(tǒng)的可控硅整流勵磁系統(tǒng)容易出現(xiàn)換相失敗,而本發(fā)明采用基 于全控開關(guān)器件構(gòu)成的電壓型變流器,在逆變時不會出現(xiàn)換相失敗現(xiàn)象, 提高了系統(tǒng)的可靠性。
(5) 控制電壓型變流器中的全控開關(guān)器件可以關(guān)斷直流電流,故本發(fā) 明與滅磁開關(guān)協(xié)調(diào)動作,有利于非線性電阻建壓,有效防止滅磁失敗。
圖l為本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為勵磁變壓器結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為電壓型三相橋式電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4為斬波器并聯(lián)組結(jié)構(gòu)示意圖。
圖5為勵磁線圈結(jié)構(gòu)示意圖。
圖6為本發(fā)明的另一種結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和實例對本發(fā)明作進一步詳細的說明。
如圖1本發(fā)明一種實施方式的結(jié)構(gòu)示意圖。該系統(tǒng)包括勵磁變壓器1
(如圖2所示)、M個電壓型變流器2、斬波器并聯(lián)組4和勵磁線圈6 (如 圖5所示);勵磁變壓器l的一次繞組數(shù)為1, 二次繞組數(shù)為M, 勵 磁變壓器1的一次繞組a與同步發(fā)電機的機端連接;M個電壓型變流器2 的交流端口 c與勵磁變壓器1的M個二次繞組b —一對應(yīng)連接;M個電壓 型變流器2的直流端口并聯(lián)在一起,構(gòu)成直流端口d,與斬波器并聯(lián)組4的 一個端口 e相連;斬波器并聯(lián)組4的另一個端口 f與勵磁線圈6的輸入端口 g連接。
N個基于全控器件的電壓型三相全控橋式電路3 (如圖3所示)并聯(lián) 在一起,形成電壓型變流器2, P個斬波器5 (如圖4所示)并聯(lián)在
一起,形成斬波器并聯(lián)組4, P"。
圖6為本發(fā)明另一種實施方式結(jié)構(gòu)示意圖,與圖l示例不同之處在于, 不再有獨立的斬波器并聯(lián)組4,將各電壓型三相全控橋式電路3與斬波器5 串聯(lián)后,再并聯(lián),構(gòu)成電壓型變流器2。
權(quán)利要求
1、基于并聯(lián)多重化電壓型變流器的自并勵勵磁系統(tǒng),包括勵磁變壓器、M個電壓型變流器、斬波器并聯(lián)組和勵磁線圈,勵磁變壓器的一次繞組數(shù)為1,二次繞組數(shù)為M,M≥1;M個電壓型變流器的交流端與勵磁變壓器的M個二次繞組一一對應(yīng)連接,直流端并聯(lián)在一起構(gòu)成直流端口與斬波器并聯(lián)組的一個端口相接,斬波器并聯(lián)組的另一端口連接勵磁線圈;所述電壓型變流器由至少一個電壓型三相全控橋式電路并聯(lián)構(gòu)成。
2、基于并聯(lián)多重化電壓型變流器的自并勵勵磁系統(tǒng),包括勵磁變壓 器、M個電壓型變流器、勵磁線圈,勵磁變壓器的一次繞組數(shù)為1, 二次繞 組數(shù)為M, M個電壓型變流器的交流端與勵磁變壓器的M個二次繞 組一一對應(yīng)連接,直流端并聯(lián)在一起構(gòu)成直流端口與勵磁線圈相接,電壓 型變流器由至少一個變流單元并聯(lián)構(gòu)成,變流單元由電壓型三相全控橋式 電路與斬波器串接構(gòu)成。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種基于并聯(lián)多重化電壓型變流器的自并勵勵磁系統(tǒng),包括勵磁變壓器、M個電壓型變流器、斬波器并聯(lián)組和勵磁線圈,勵磁變壓器的一次繞組數(shù)為1,二次繞組數(shù)為M,M≥1;M個電壓型變流器的交流端與勵磁變壓器的M個二次繞組一一對應(yīng)連接,直流端并聯(lián)在一起構(gòu)成直流端口與斬波器并聯(lián)組的一個端口相接,斬波器并聯(lián)組的另一端口連接勵磁線圈,電壓型變流器由至少一個電壓型三相全控橋式電路并聯(lián)構(gòu)成。本發(fā)明不僅可以通過直流勵磁為系統(tǒng)提供阻尼,還可調(diào)節(jié)同步發(fā)電機的機端電壓為系統(tǒng)提供阻尼,從而有效抑制電力系統(tǒng)低頻/超低頻振蕩,提高電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
文檔編號H02K19/16GK101521446SQ20091006137
公開日2009年9月2日 申請日期2009年4月1日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月1日
發(fā)明者何麗娜, 劉海波, 婁慧波, 坤 張, 楊嘉偉, 毛承雄, 丹 王, 陸繼明 申請人:華中科技大學(xué)