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可調(diào)電抗器(磁控電抗器)的原理分析

文章作者:zhuobo 發(fā)布時間:2022-04-27 17:36:49 瀏覽次數(shù):0

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  關(guān)于可變電抗器的原理分析,從帶氣隙變壓器的電壓方程式的分析可知,如果向變壓器的二次側(cè)主動注入與一次側(cè)相同頻率、相反相位的電流,則隨著注入電流的大小的變化,變壓器的主磁通連續(xù)變化,變壓器的一次側(cè)阻抗連續(xù)的無級該新原理可應用于故障限流、電力系統(tǒng)潮流控制、消弧線圈和晶閘管控制串聯(lián)電容器(TCSC  )等領(lǐng)域,在電力系統(tǒng)柔性輸電裝置中有廣闊的應用前景。 實驗結(jié)果證明了這一新原理的正確性。

  1引言

  為了提高電網(wǎng)輸電能力,調(diào)節(jié)電網(wǎng)電壓,補償無功,電力系統(tǒng)需要采用具有可變阻抗的電抗器。 現(xiàn)有可調(diào)電抗器大致可分為以下方案[1~3] : 調(diào)節(jié)電抗器抽頭; 調(diào)節(jié)電抗器氣隙直流輔助式;  TCR  )晶閘管控制電抗器),TCSC采用調(diào)節(jié)晶閘管觸發(fā)角的方式。 在這幾種方案中,采用調(diào)節(jié)電抗器抽頭的方案成本低,容易調(diào)節(jié),但電感量不能連續(xù)調(diào)節(jié); 電抗器氣隙調(diào)節(jié)方案的電感量可以連續(xù)調(diào)節(jié),結(jié)構(gòu)簡單,但需要較精密的機械傳動裝置,響應緩慢,噪聲大; 另一方面,采用直流輔助方式的方案,通過調(diào)節(jié)直流勵磁電流的大小改變交流等效電導來實現(xiàn)電感的連續(xù)調(diào)整,其響應速度快,但長期正常運行時,鐵芯處于磁飽和狀態(tài),損耗大,噪聲大,諧波大在TCR、TCSC方式下,晶閘管通過調(diào)整觸發(fā)角來改變電感量,必然產(chǎn)生高次諧波污染。

  2、雙磁通可控可調(diào)電抗器原理

  設帶氣隙串聯(lián)變壓器鐵心中的一次側(cè)繞組AX的匝數(shù)為W1,二次側(cè)繞組AX的匝數(shù)為W2,則一次側(cè)和二次側(cè)的匝數(shù)比k=W1/W2。 當該變壓器的一次側(cè)AX串聯(lián)在電網(wǎng)和一個負載之間時,在其一次側(cè)流過電流i1。 檢測變壓器一次側(cè)的電流i1,用電壓型逆變器跟蹤該電流產(chǎn)生電流i2,以反相位將i2注入變壓器二次側(cè),則該變壓器成為圖1所示的雙邊勵磁的串聯(lián)變壓器。 該雙邊勵磁串聯(lián)變壓器的t形等效電路如圖2所示(將i2換算為變壓器初級側(cè)),其中,Z1=r1 jx1是初級側(cè)AX線圈的漏阻抗; 將變壓器二次側(cè)換算為一次側(cè)的泄漏電阻; Zm=rm  jxm是變壓器勵磁阻抗?

  變壓器空載運行時,鐵芯上產(chǎn)生的空載磁動勢會產(chǎn)生空載磁動勢引起的主磁通Mn,該主磁通會在變壓器一次側(cè)產(chǎn)生感應電動勢? 其中,a是實數(shù),是0a1。從式(5)可以看出,從AX側(cè)看,變壓器顯示的阻抗是可變量,其大小與a滿足一定的比例關(guān)系。 因此,通過調(diào)節(jié)a的大小,可以改變變壓器次級側(cè)的磁勢,可以改變變壓器鐵芯的主磁通,變壓器初級側(cè)也呈現(xiàn)無級可變阻抗。 該原理適用于目前許多柔性輸電系統(tǒng)(FACTS  )裝置和消弧圈,如UPFC  (統(tǒng)一潮流控制器)5)和TCSC  (晶閘管控制串聯(lián)電容器)3)中,只需連續(xù)改變系統(tǒng)阻抗在故障限流器(FCL  )中,正常運行時a=1,可調(diào)電抗器初級側(cè)漏阻抗小,對系統(tǒng)幾乎沒有影響。 發(fā)生故障時,在一定的控制下立即設為a=0,并將該可變電抗器設為勵磁阻抗,從而將故障電流限制在一定范圍內(nèi); 這些可以基于基于該磁通控制的可變電抗器的新原理來實現(xiàn)。 本方案通過變壓器主磁通向下下降且具有氣隙,因此該可調(diào)電抗器無飽和現(xiàn)象,且實現(xiàn)阻抗連續(xù)可調(diào)時不會產(chǎn)生任何諧波。

  3、實驗電路結(jié)構(gòu)及控制方式

  為了證明上述原理的正確性,本文設計了一種基于磁通控制的可調(diào)電抗器原理電路。 如圖5所示,串聯(lián)變壓器的初級側(cè)AX串聯(lián)連接在電力系統(tǒng)和電阻負載Rd之間,Us是電網(wǎng)電壓,Ls是電力系統(tǒng)的等效內(nèi)阻。 將變壓器次級側(cè)ax和一個電壓型逆變器連接起來,該逆變器用于產(chǎn)生一個磁通補償電流。 Ud是逆變器的直流側(cè)電壓,Ld和Cd用于抑制逆變器產(chǎn)生的高頻脈動。 檢測電路和整個控制電路以與變壓器初級側(cè)電流相同的頻率,用于產(chǎn)生反相位的補償電流。

  電壓型PWM逆變器的電流控制方式一般有三種[6],本文選擇目前應用最廣泛且實現(xiàn)的最簡單的電流控制方法,將補償基準電流與逆變器的輸出電流進行比較,當實際電流大于給定值時,逆變器相反,實際電流小于規(guī)定值時,通過改變變頻器對應的開關(guān)器件的開關(guān)狀態(tài),使實際電流增大。 滯環(huán)電流控制對負載和系統(tǒng)參數(shù)的變化具有較強的魯棒性,其動態(tài)響應速度快。

  4、實驗結(jié)果與分析

  根據(jù)磁通可控可調(diào)電抗器的原理電路圖5設計了一系列實驗裝置。 其中,變壓器的變比為1:1,勵磁阻抗Zm為16.309W,初級側(cè)泄漏阻抗Z1為0.088 W,負載Rd為10.1 W。 系統(tǒng)電壓為150V,直流電壓為240V,開關(guān)器件為SEMIKRON公司的NPT型IGBT  SKM300GB123D。 調(diào)節(jié)注入變壓器二次側(cè)的電流大小,使a在0和1之間變化,測量變壓器一次側(cè)的電壓UAX和電流I1,可以計算出變壓器一次側(cè)的等效阻抗ZAX=UAX  /I1,其結(jié)果如表1所示。


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