链式动态电能治理装置制造方法及图纸

技术编号:10733257 阅读:102 留言:0更新日期:2014-12-10 10:28
本发明专利技术公开了一种链式动态电能治理装置,包括PF滤波回路、三相H桥级联型多电平逆变器、换流电抗器和控制系统;所述PF滤波回路由电抗器和高通滤波器组成;所述三相H桥级联型多电平逆变器交流侧接换流电抗器,并与所述高通滤波器并联后经所述电抗器并入电网;所述控制系统将采集运算得到的指令信号与所述三相H桥级联型多电平逆变器的反馈信号比较后生成PWM信号,进而控制三相H桥级联型多电平逆变器工作。有益效果是:可直接输出阶梯波,无需多脉冲调制即可实现接近于正弦波的电压输出,因此降低了器件的开关损耗;采用链式结构,无需安装变压器,降低了装置的损耗和造价;易于实现模块化生产,并有利于实现不同容量装置的组合。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种链式动态电能治理装置,包括PF滤波回路、三相H桥级联型多电平逆变器、换流电抗器和控制系统;所述PF滤波回路由电抗器和高通滤波器组成;所述三相H桥级联型多电平逆变器交流侧接换流电抗器,并与所述高通滤波器并联后经所述电抗器并入电网;所述控制系统将采集运算得到的指令信号与所述三相H桥级联型多电平逆变器的反馈信号比较后生成PWM信号,进而控制三相H桥级联型多电平逆变器工作。有益效果是:可直接输出阶梯波,无需多脉冲调制即可实现接近于正弦波的电压输出,因此降低了器件的开关损耗;采用链式结构,无需安装变压器,降低了装置的损耗和造价;易于实现模块化生产,并有利于实现不同容量装置的组合。【专利说明】链式动态电能治理装置
本专利技术涉及电力设备
,尤其是涉及链式动态电能治理装置。
技术介绍
随着现代科学技术的发展,电力用户对电能质量要求也在不断的提高。对于钢铁、化工、冶金、铁路及机械制造等现代企业来说,广泛使用的先进技术使得供电系统故障或电能质量恶化可能会带来毁灭性的影响。电压波动、闪变、三相不平衡等日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行。由于供电系统中增加了大量的非线性负载,会引起电网电流、电压波形发生畸变,造成电网的“污染”。 在电力系统中往往设置有无功补偿装置来保证负载的安全,无功补偿装置从最早的并联电容器发展到今天,经历了电容器、同步调相机、静止无功补偿装置(SVC)到今天最新的技术SVG等几个不同的时期。 并联电容器结构比较简单,安装和维护方便,但它只能补偿感性无功,不能补偿容性无功,并且因为它的阻抗值是一定的,所以不能实现对无功功率动态补偿。另外,电容器负电压效应,如果其电压下降,补偿电流也会下降,系统电压和补偿无功量就会随之迅速下降,在系统存在谐波的情况下,就可能会发生并联谐振,从而放大谐波电流,甚至烧毁电容器。 同步调相机(Synchronous Condenser-SC)是早期动态无功补偿装置的典型代表。它是一种同步电机,在不同的条件下,既可以产生容性无功功率又可以产生感性无功功率,因此,它对固定的和变化的无功功率都能补偿,即可以实现动态补偿。在刚开始的几十年中,它是无功补偿领域的主流产品。但由于旋转电机噪声比较大、损耗高、控制和维护复杂、响应速度慢等缺点,同步调相机已经无法适应无功功率补偿的控制要求。 上世纪70年代以来,静止无功补偿装置(Static Var Compensator-SVC)成为无功补偿领域的新宠,逐渐替代同步调相机。早期的静止无功补偿装置是饱和电抗器(Saturated Reactor-SR)型的。1967年,世界首批饱和电抗器在英国的GEC公司诞生。跟同步调相机相比,优点是响应速度快,缺点是噪声和损耗比较大。另外,饱和电抗器不能补偿负载的三相不平衡,加上存在非线性电路的一些问题,所以注定不能成为静止无功补偿领域的主流产品。随着电力电子技术的发展,晶闸管开始用于静止无功补偿装置。1977年,第一台晶闸管静止无功补偿装置在美国GE公司运行成功。1978年,西屋电气公司(West-house Electric Corp)在美国国家电力研究院(Electric Power ResearchInstitute)的支持下,投入运行了自己生产的晶闸管静止无功补偿装置。随后,各种类似产品层出不穷。有了近20年的发展,SVC已在静止无功补偿领域占据了主导地位。主要类别有以下几种:晶闸管投切电容器(Thyristor Switched Capacitor_TSC)、晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor-TCR)、TCR+TSC、TCR+FC(Fixed Capacitor-FC) >TCR+MSC(Mechanically Swiched Capacitor-MSC)等。SVC最大的优点是响应速度快、可以实现动态补偿,因此在电力系统无功补偿领域得以迅速的发展。SVC的缺点是谐波含量高,需要大容量的电感和电容等储能元件,其连续可调也有前提条件是在感性工况下。 随着电力电子技术的进一步发展,八十年代以来,一种更先进的静止型无功补偿装置出现了,这就是采用自换相变流电路的静止无功补偿装置,即静止无功补偿器(Static Compensator-STATCOM),也称为高级静止无功补偿器(Advanced Static VarCompensator-ASVC),或者称为静止无功发生器(Static Var Generator-SVG) ? 与 SVC 相t匕,SVG减小了体积、节省了材料,并具有响应速度快、调节性能好、能综合补偿三相不平衡和谐波的特点,成为无功补偿的重要发展方向。
技术实现思路
本专利技术为解决上述技术问题,在于提供一种链式动态电能治理装置,以改善配电网电能质量问题,包括电压波动、闪变,三相不平衡,谐波和功率因数等问题。 本专利技术所解决的技术问题采用以下技术方案来实现: 链式动态电能治理装置,包括PF滤波回路、三相H桥级联型多电平逆变器、换流电抗器和控制系统;所述PF滤波回路由电抗器和高通滤波器组成;所述三相H桥级联型多电平逆变器交流侧接换流电抗器,并与所述高通滤波器并联后经所述电抗器并入电网;所述控制系统将采集运算得到的指令信号与所述三相H桥级联型多电平逆变器的反馈信号比较后生成PWM信号,进而控制三相H桥级联型多电平逆变器工作。 作为优选的技术方案,所述三相H桥级联型多电平逆变器由3个桥臂连接组成。 作为优选的技术方案,所述桥臂通过Y型或Λ型连接。 作为优选的技术方案,每个所述桥臂由多个逆变单元直接串联构成。 作为优选的技术方案,每个所述逆变单元由4个具有反并联二极管的IGBT开关器件通过H桥连接后,再与直流电容并联组成。 作为优选的技术方案,所述的PF滤波回路的滤波次数由所述高通滤波器的截止频率所决定,可以设计滤除3次以上谐波。 作为优选的技术方案,所述的控制系统是由检测与运算电路、电流跟踪控制电路、PWM信号发生电路和直流侧电压控制电路组成。 本专利技术具有的有益效果是:(I)可直接输出阶梯波,无需多脉冲调制即可实现接近于正弦波的电压输出,因此降低了器件的开关损耗; (2)采用链式结构,无需安装变压器,降低了装置的损耗和造价; (3)易于实现模块化生产,并有利于实现不同容量装置的组合; (4)可以同时进行无功及谐波补偿,PF滤波回路能够滤除其调谐频次附近的谐波,对于谐振频率附近的谐波电流呈低阻抗,对于基波相当于一个大电容,承担了大部分的基波电压; (5)三相H桥级联多电平逆变器所承受的基波电压较小,能够适当改善PF滤波器的滤波特性,克服了 PF滤波器易受电网特性的影响、易于电网阻抗发生谐波等缺点。 【专利附图】【附图说明】 图1为本专利技术:链式动态电能治理装置结构图; 图2为本专利技术:链式动态电能治理装置电路图; 图3为本专利技术:链式动态电能治理装置的逆变单元的结构图; 其中:1-PF滤波回路、2-三相H桥级联型多电平逆变器、3-换流电抗器、4-控制系统、11-电抗器、1本文档来自技高网
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【技术保护点】
链式动态电能治理装置,其特征在于,包括PF滤波回路、三相H桥级联型多电平逆变器、换流电抗器和控制系统;所述PF滤波回路由电抗器和高通滤波器组成;所述三相H桥级联型多电平逆变器交流侧接换流电抗器,并与所述高通滤波器并联后经所述电抗器并入电网;所述控制系统将采集运算得到的指令信号与所述三相H桥级联型多电平逆变器的反馈信号比较后生成PWM信号,进而控制三相H桥级联型多电平逆变器工作。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈国成成国福
申请(专利权)人:上海雷诺尔电力自动化有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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