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基于電流型PWM整流器的電子模擬負(fù)載系統(tǒng)研究

作者: 時(shí)間:2012-11-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

 前言

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/185561.htm

  通常,直流電源出廠前都需要進(jìn)行老化試驗(yàn)及電源輸出特性試驗(yàn),國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家一般都采用負(fù)載系統(tǒng)進(jìn)行類似的試驗(yàn),將試驗(yàn)過程的能量回饋電網(wǎng)。由于這樣的系統(tǒng)一般都比較昂貴,因此我國(guó)只有極少數(shù)電源生產(chǎn)廠商在出廠考核時(shí)使用功率負(fù)載。

  對(duì)于有些場(chǎng)合,電源的放電也可以采用由晶閘管組成的有源逆變電路來實(shí)現(xiàn),但因其功率因數(shù)差,諧波含量高,不能滿足相關(guān)的國(guó)際及國(guó)家的諧波標(biāo)準(zhǔn),因而不適合大功率的應(yīng)用場(chǎng)合。

  為解決這一問題我們?cè)?jīng)研制了利用電壓型實(shí)現(xiàn)的功率負(fù)載,它是一種利用電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)及電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),用于對(duì)各種直流電源進(jìn)行考核試驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)裝置。盡管由電壓型實(shí)現(xiàn)的電子模擬負(fù)載系統(tǒng)能進(jìn)行恒壓輸出的電源系統(tǒng)試驗(yàn),然而對(duì)于輸出電壓在一定范圍內(nèi)變化的直流電源及蓄電池電源(端電壓在放電過程中逐漸下降),因?yàn)殡妷盒?a class="contentlabel" href="http://m.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/PWM">PWM的直流側(cè)至交流側(cè)具有降壓的特性,所以很難設(shè)計(jì)利用電壓型PWM整流器實(shí)現(xiàn)的電子模擬功率負(fù)載,以滿足在被試電源輸出電壓較低時(shí)或蓄電池因放電而輸出電壓降低時(shí)整個(gè)范圍的要求。

  針對(duì)上述分析,通過對(duì)電壓型及PWM整流器特性的比較,提出了一種利用PWM整流器直、交流變換的升壓特性實(shí)現(xiàn)的電子模擬功率負(fù)載系統(tǒng)。該系統(tǒng)除了具有電壓型PWM整流器功率因數(shù)高、輸出連續(xù)可調(diào)的優(yōu)點(diǎn)外,還能滿足輸出電壓變化的電源的試驗(yàn)要求,且具有可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。

  方案選擇

  電壓型PWM整流器與PWM整流器的特點(diǎn)比較

  盡管電壓型PWM整流器與電流型PWM整流器均能實(shí)現(xiàn)交流至直流及直流至交流的能量變換,但因其電路結(jié)構(gòu)不同而各有其特點(diǎn)。從濾波結(jié)構(gòu)上看,二者具有對(duì)偶特性,如表1所示。

表1 電壓型PWM整流器與電流型PWM整流器的特性

電壓型PWM整流器與電流型PWM整流器的特性

  采用電流型PWM整流器的原因

  對(duì)于輸出電壓恒定的被試電源,采用電壓型PWM整流器能夠很好的滿足試驗(yàn)系統(tǒng)的要求,然而對(duì)于被試電源輸出電壓不恒定的情況,由于電壓型PWM整流器的直流側(cè)電壓要大于等于其交流側(cè)電壓的峰值,從很好的滿足試驗(yàn)要求的角度出發(fā),很難實(shí)現(xiàn)對(duì)整流器的設(shè)計(jì),如被試直流電源的電壓變化范圍為20%~100%的額定電壓,則若按20%額定電壓時(shí)設(shè)計(jì)交流額定電壓的等級(jí),則在100%的額定電壓工作時(shí)會(huì)使得交流電流很大;若按100%額定電壓設(shè)計(jì),則在直流電壓較低時(shí)逆變上網(wǎng)的電流會(huì)隨直流電壓的降低出現(xiàn)越來越嚴(yán)重的畸變現(xiàn)象。對(duì)于蓄電池的測(cè)試,因其在放電時(shí)輸出電壓會(huì)下降,所以與輸出電壓變化的電源具有同樣的性質(zhì)。由上述分析可以看出在這種情況下利用電流型PWM整流器實(shí)現(xiàn)電子模擬負(fù)載,可以方便的實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)電能的回饋電網(wǎng)。

  基本原理

  電子負(fù)載模擬原理

  電子模擬負(fù)載應(yīng)用系統(tǒng)原理如圖1所示,被試電源從工業(yè)電網(wǎng)取得交流電能,其輸出為直流,該直流作為模擬負(fù)載系統(tǒng)的輸入。圖1中的“負(fù)載模擬單元”即本文所述系統(tǒng)的核心部分,主要由電流型PWM整流器及濾波元件實(shí)現(xiàn),用以取代傳統(tǒng)的電阻能耗型負(fù)載。它的逆變能量經(jīng)隔離變壓器Tr后被實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)循環(huán)使用,以此達(dá)到節(jié)約能源的目的。能量流動(dòng)方向如圖1所示。

電子模擬負(fù)載系統(tǒng)原理

圖1 電子模擬負(fù)載系統(tǒng)原理

  若設(shè)被試電源VDC從電網(wǎng)吸收的電能容量為100kW,效率為95%;負(fù)載模擬單元SL的效率為95%,變壓器的效率為98%,則被試電源吸收功率:P1=100kW;被試電源輸出:P2=100kW×95%=95kW;模擬負(fù)載輸出:P3=95kW×95%=90.25kW。變壓器輸出:P4=90.25kW×98%=88.5kW。由此可見實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的總耗能為P0=P1-P4=11.5kW。即要完成100kW的功率試驗(yàn),其能源功率消耗僅為11.5kW,這大大降低了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)對(duì)供電的要求。

  對(duì)于蓄電池放電實(shí)驗(yàn),與上述系統(tǒng)不同的是其所釋放出的電能完全被電網(wǎng)所吸收,以供其他用電用戶使用,此時(shí)的工況相當(dāng)于電力系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)的并網(wǎng)運(yùn)行。

  由上述分析可知,若要實(shí)現(xiàn)對(duì)阻性負(fù)載的模擬,同時(shí)將電能反饋電網(wǎng),只要利用圖2所示的PWM整流器進(jìn)行逆變控制使其電能從直流側(cè)向交流側(cè)流動(dòng)即可。

  電流型PWM整流器控制

  電流型PWM整流器原理圖如圖2所示。

PWM整流器原理圖

圖2 PWM整流器原理圖

  圖2中VT1~VT6:主開關(guān)管IGBT;C:交流側(cè)儲(chǔ)能濾波電容;LA、LB、LC:PWM整流器至電網(wǎng)之間的濾波電感,為使得PWM整流器逆變到電網(wǎng)的電流諧波符合IEC1000-3-2標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)置,它的引入可減少濾波儲(chǔ)能電容的值;Ld:直流側(cè)濾波電感,主要作用是存儲(chǔ)電能變換過程中的無功能量;LEM:直流側(cè)電壓檢測(cè)。

圖3為PWM整流器A相的等效電路,圖中us,IP分別為電網(wǎng)電壓矢量和電流型逆變器輸出的A相電流基波的矢量,RS為線路電阻,Cs為儲(chǔ)能濾波電容。

PWM整流器A相的等效電路

圖3 PWM整流器A相的等效電路

  逆變工況的基波矢量圖如圖4所示。

逆變工況的基波矢量圖

圖4 逆變工況的基波矢量圖

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