高壓變頻器在風(fēng)力發(fā)電全功率實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的應(yīng)用
4.2 輸入變壓器
MLVERT-D系列高壓變頻器的輸入側(cè)隔離變壓器采用移相式變壓器,初級(jí)繞組為620 V,次級(jí)為三相24個(gè)繞組。每個(gè)繞組采用延邊三角形接法,分成8個(gè)不同的相位組,移相角分別為±3.75°,±11.25°,±18.75°,±26.25°,形成48脈波的二極管整流電路結(jié)構(gòu)。每個(gè)次級(jí)繞組接一個(gè)功率單元,該移相接法可有效消除47次以下的諧波。對(duì)電網(wǎng)諧波污染小,滿足IEEE519-1992的諧波抑制標(biāo)準(zhǔn)。
4.3 功率單元
電網(wǎng)輸入的三相620 V/50 Hz交流電經(jīng)輸入變壓器降壓后給功率單元供電,功率單元為三相輸入,單相輸出的交直交PWM電壓源型逆變器結(jié)構(gòu)。相鄰功率單元的輸出端串接,形成Y接結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)變壓變頻的直接輸出。6 kV/50 Hz輸出電壓每相由8個(gè)額定電壓為433 V的功率單元串聯(lián)得到,輸出相電壓3.464 kV,線電壓可達(dá)6 kV,為高壓原動(dòng)機(jī)提供變頻電源。
每個(gè)功率單元采用電壓源型結(jié)構(gòu),直流環(huán)節(jié)為濾波電容,負(fù)載設(shè)備所需的無(wú)功功率由電容提供,無(wú)需和電網(wǎng)交換。變頻器輸入功率因數(shù)高,可保持在0.96以上,且在整個(gè)速度范圍段內(nèi)基本保持不變,無(wú)需采用功率因數(shù)補(bǔ)償裝置。
每個(gè)功率單元通過(guò)光纖通訊接收主控系統(tǒng)發(fā)送的調(diào)制信息,以產(chǎn)生負(fù)載設(shè)備需要的電壓和頻率,而功率單元的狀態(tài)信息也通過(guò)光纖反饋給主控系統(tǒng),由主控系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一控制。該光纖是模塊與主控系統(tǒng)之間的唯一連接,因而每個(gè)功率單元與主控系統(tǒng)是完全電氣隔離的。
4.4 高壓變頻器PWM技術(shù)
高壓變頻器的PWM技術(shù)決定功率變換能否實(shí)現(xiàn),且對(duì)變頻器輸出電壓波形的質(zhì)量、電路中有源和無(wú)源器件的應(yīng)力、系統(tǒng)損耗的減少及效率的提高等方面都有直接影響。MLVERT-D系列高壓變頻器采用了移相式多電平PWM技術(shù),它是傳統(tǒng)的兩電平PWM技術(shù)的擴(kuò)展,也是PWM技術(shù)與多重化技術(shù)的有機(jī)結(jié)合。
5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3 MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組全功率實(shí)驗(yàn)臺(tái)按照前述設(shè)計(jì)方案進(jìn)行建設(shè),其主電路系統(tǒng)如圖2所示。本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/175763.htm
由圖2可見,實(shí)驗(yàn)臺(tái)工作時(shí),電網(wǎng)電壓10 kV/50 Hz電源經(jīng)降壓變壓器后,進(jìn)入與高壓變頻器配套變比為620 V/450 V的干式移相變壓器,移相變壓器低壓側(cè)共有24個(gè)繞組,為高壓變頻器逆變側(cè)提供約450 V電源。高壓變頻器得電后,控制部分通過(guò)發(fā)出SPWM波來(lái)導(dǎo)通/封鎖每個(gè)模塊逆變側(cè)輸出,由于高壓變頻器采用多單元串聯(lián)模式,每相采用8個(gè)模塊串聯(lián),模塊逆變側(cè)輸出疊加后形成了無(wú)諧波的正弦波。高壓變頻器輸出電壓uo,輸出電流io波形如圖3所示,其中,電壓波形為經(jīng)過(guò)變比為100:1的電壓互感器降壓后的測(cè)試結(jié)果。
按風(fēng)力發(fā)電機(jī)的功率曲線,將發(fā)電機(jī)需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的各個(gè)轉(zhuǎn)速點(diǎn)與高壓變頻器的輸出頻率建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。在實(shí)驗(yàn)臺(tái)工作時(shí),只需設(shè)置高壓變頻器的對(duì)應(yīng)運(yùn)行頻率,就可讓風(fēng)力發(fā)電機(jī)在預(yù)期轉(zhuǎn)速下運(yùn)行。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了高壓變頻器應(yīng)用在風(fēng)力發(fā)電全功率實(shí)驗(yàn)臺(tái)上這種設(shè)計(jì)方案的可行性,該實(shí)驗(yàn)臺(tái)于2011年5月開始正式投入3 MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組批量生產(chǎn)的出廠實(shí)驗(yàn)及老化實(shí)驗(yàn)。
6 結(jié)論
3 MW半直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組全功率實(shí)驗(yàn)臺(tái)中的高壓變頻器,自2011年投運(yùn)以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,并取得了預(yù)期效果。之后該技術(shù)推廣到1.5 MW和2 MW雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的全功率實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中,運(yùn)行效果很好。經(jīng)實(shí)踐證明,多電平高壓變頻器可應(yīng)用于傳統(tǒng)的節(jié)能降耗行業(yè),同樣可應(yīng)用于變頻電源領(lǐng)域。在應(yīng)用過(guò)程中,既可實(shí)現(xiàn)節(jié)能,又可實(shí)現(xiàn)調(diào)速運(yùn)行,因此,它特別適合于能量回饋再利用的變頻電源領(lǐng)域。
同時(shí),高壓變頻器的“低-高”方式是在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組全功率實(shí)驗(yàn)臺(tái)設(shè)計(jì)應(yīng)用中得出的一種較特殊的輸入輸出方式,它打破了高壓變頻器“高-高”的應(yīng)用模式,在應(yīng)用方式上實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新,這種應(yīng)用方式可拓寬到其他各種行業(yè)的電源領(lǐng)域。
評(píng)論