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变频调速器在电厂高压设备中的运用

变频调速器在电厂高压设备中的应用 1 引言 交流变频调速技术及装置在我国有着突飞猛进的发展,由于变频调速在频率范围、动态响应、低频转矩、转差补偿、功率因数、工作效率等方面是以往的交流调速方式无法比拟的,因此在众多行业有了广泛的应用,并且在节约能源、改善工艺、提高生产效率等方面发挥了巨大作用,取得了巨大经济效益。 当前,变频调速技术在高压大容量传动中应用的主要难题有两个:一是我国火力发电厂中大功率电动机供电电压高,而变频器开关器件的耐压水平较低,造成电压匹配上的难题;二是高压大容量变频调速技术含量高、难度大、成本也高,但一般风机水泵等节能用调速装置都要求低投入高回报,从而造成经济效益上的难题。这两个方面阻碍了高压大容量变频调速技术的推广应用,因此如何解决高压供电和用高技术生产出低成本的变频器是当前相关行业的竞争热点。 2 高压变频器的发展概况 高压变频器产品采用不同措施解决了高耐压、大容量这一难题。虽然采用的技术不尽相同,但归纳起来主要有两种:一是采用多重化技术,再就是采用新开发的高耐压功率器件。 2.1 多重化技术的应用 所谓多重化技术就是每相由几个低压pwm功率单元串接组成,各功率单元由一个多绕组的隔离变压器供电,以高速微处理机和光导纤维实现控制和通信。该技术从根本上解决了一般6脉冲和12脉冲变频器产生的谐波问题,可实现完美无谐波变频。其基本原理如下: 图1 多重化变频器拓扑图 图1为6kv高压大容量变频器的拓扑图,它是由多个低压功率单元串联而成,由低压pwm变频单元叠加达到高压输出的目的。图2为变频器的结构原理图,各个功率单元由输入隔离变压器的二次隔离线圈分别供电,每个功率单元额定电压为690v,每相5个单元串联,因此相电压为3.45kv,所对应的线电压为6kv。给功率单元供电的二次线圈在绕制时互相存在一个12°的相位差,实现输入多重化,因此可形成相当于30脉冲的整流。由于多重化可消除各单元产生的大多数谐波,对电网的污染可降到很低,并且谐波无功造成的功率因数降低减到最小,在整个负荷范围内网侧功率因数均可保持在0.95以上,不需要配备改善功率因数的电容器。 图2 多重化变频器结构图 图3为低压功率单元的结构原理图,它是由低压igbt构成的三相输入单相输出的脉宽调制型(pwm)变频器,电压输出0~690v可调和频率0~120hz可调。其输出电压为三电平即1,0,-1,每相5个单元叠加就可产生11种不同的电压等级(±5,±4,±3,±2,±1,0)。因此线电压即可形成23脉冲的电压波形,谐波极大减少。变频器输出电压非常接近正弦波形,大大降低了du/dt脉动对电动机绕组的冲击,减少了电动机的谐波损耗,电机可不降低额定容量使用,同时对电缆的绝缘也无特殊要求。采用多重化技术的变频器19次以下的谐波几乎完全消除,所以不需任何输出滤波器,从本质上就能提供正弦波电压输出,而且即使在低速时也能保持很好的输出正弦波形,不需配置输出滤波器,因此消除了因谐波造成的电机振动、噪音和温升等问题。由于谐波大为减少,由谐波引起的电动机功率因数和效率的损失也大为减少,所以变频部分效率高达98%以上,包括输入隔离变压器在内的整个变频系统的效率也高达96%以上。该类型变频器适合于高—高方式,由于采用低压功率器件,所以工作可靠,并且谐波含量极低,对电网影响小,适合于功率在1mw以上的电厂辅机应用。 图3 功率单元结构原理图 2.2 高耐压开关器件的应用 变频器中常用的开关器件多为igbt、gtr、gto等,由于制造水平及原材料的原因,使这些器件的耐压很难达到直接应用于6kv的电压,因此多采用高耐压器件。igct(eto)、hv-igbt等耐压可达4.5kv。目前较多采用专门研制的高耐压开关器件并以传统的交流变频器结构的高压变频器。以有代表性的西门子公司产品simovert mv系列为例进行简要介绍。 simovert mv系列变频器采用传统的交—直—交变频器结构,整流部分采用12脉冲或24脉冲二极管整流器,逆变部分采用三电平pwm逆变器。图4为simovertmv系列变频器的原理结构图。由图4可以看出,该系列变频器采用传统的电压型变频器结构,通过采用耐压较高的hv-igbt模块,使得串联器件数减少为12个,随着元件数量的减少,成本降低,方案变得简洁,从而使柜体尺寸更小,可靠性更高。 由于变频器的整流部分是非线性的,会产生高次谐波,此高次谐波将使电网的电压和电流波形发生畸变,对电网造成污染。图4所示的simovertmv系列变频器的12脉冲整流原理接线图中,三相桥式整流相当于六相整流,现将两组三相桥式整流电路用流变压器联系起来,其初级绕组结成三角形,次级绕组一组结成三角形,一组结成星形 ,整流变压器次级2个绕组的线电压相同,但2个绕组的线电压相位相差30°,这样5次

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