SVG模块测试系统、测试平台以及测试方法技术方案

技术编号:34902087 阅读:37 留言:0更新日期:2022-09-10 14:09
本发明专利技术提供一种SVG模块测试系统、测试平台以及测试方法,该测试系统具有第一直流输出端、第二直流输出端、第一交流串联端、第二交流串联端、电流采样端,还包括:电压调节模块,电压调节模块适用于将外部电源输入的交流电转换成测试所需的直流电并通过第一直流输出端、第二直流输出端输出,第一直流输出端、第二直流输出端用于连接第一SVG模块的直流输入端;电抗器,连接在第一交流串联端、第二交流串联端之间;电流采样模块,适用于采样第一SVG模块和第二SVG模块之间的对冲电流。本发明专利技术的SVG模块测试系统通过电压调节模块对第一SVG模块进行供电,并通过第一SVG模块对第二SVG模块供电,具有操作过程简单的优势。具有操作过程简单的优势。具有操作过程简单的优势。

【技术实现步骤摘要】
SVG模块测试系统、测试平台以及测试方法


[0001]本专利技术涉及电力系统,尤其涉及一种SVG模块测试系统、测试平台以及测试方法。

技术介绍

[0002]SVG补偿装置因其能够实现感性、容性无功连续双向调节,且由于使用的是电力电子全控型器件,调节速度更快,且能避免大量谐波注入系统,而被广泛地应用到电力系统中。
[0003]但由于SVG的电压等级高,单机容量大,出厂前很难构造整机额定工况的测试条件。因此采用对功率模块进行等效测试的方法,在低压供电的测试平台上验证功率模块在额定工作电压和额定工作电流下的功能和性能。
[0004]专利CN201911304757.9中公开了一种SVG功率模块测试系统及方法,由直流电源、单个功率模块和交流电压测试仪构成,由于未带负载,因此只能进行空载电压输出测试,不能进行额定电流测试。专利CN201610793673.6和CN201711490327.1中公开了一种链式SVG模块测试系统、平台及方法,通过交流电源同时给对冲的两个模块供电,相当于两个模块并联在电网上,该测试平台对两个模块的启动顺序有要求,且在控制上需要对供电电压进行采样和同步,在操作和控制上较为复杂。此外,当采用低压测试平台进行测试时,由于低压测试平台上功率模块数量较少,开关频率低,常规对冲测试时采用的幅度相角差的方法对电流控制的精度较差,电流波形畸变和波动较大,不能准确地评估电流水平,因此需要对对冲平台的电流波形进行控制优化。
[0005]所以,如何简化SVG模块的测试过程,提高对电流的控制精度是一个亟需解决的问题。

技术实现思路

[0006]本专利技术要解决的技术问题是提供一种测试过程简单,对电流控制精确的SVG模块测试系统、测试平台以及测试方法。
[0007]本专利技术为解决上述技术问题而采用的技术方案是一种SVG模块测试系统,所述SVG模块测试系统具有第一直流输出端、第二直流输出端、第一交流串联端、第二交流串联端、电流采样端且包括:电压调节模块,所述电压调节模块的输入端连接外部电源,所述电压调节模块适用于将所述外部电源输入的交流电转换成测试所需的直流电并通过所述第一直流输出端、第二直流输出端输出,所述第一直流输出端、第二直流输出端用于连接第一SVG模块的直流输入端;电抗器,连接在所述第一交流串联端、第二交流串联端之间,其中所述第一交流串联端用于连接所述第一SVG模块的第一交流端,所述第二交流串联端用于连接所述第二SVG模块的第一交流端;以及电流采样模块,适用于通过所述电流采样端连接在所述第一SVG模块和所述第二SVG模块的交流连接路径上,以采样所述第一SVG模块和所述第二SVG模块之间的对冲电流。
[0008]在本专利技术的一实施例中,在测试时,所述第一SVG模块和所述第二SVG模块中的一
个为电压源模块,另一个为负载模块。
[0009]在本专利技术的一实施例中,所述电压调节模块包括调压器、升压变压器和整流桥,所述升压变压器连接在所述调压器和所述整流桥之间。
[0010]在本专利技术的一实施例中,所述调压器的调压范围为0%

110%。
[0011]在本专利技术的一实施例中,所述外部电源为三相交流电源,所述整流桥为三相整流桥。
[0012]本专利技术为解决上述问题还提供一种SVG模块测试平台,包括:如前文所述的测试系统;以及控制台,适用于根据测试参数调整所述电压调节模块的工作参数,其中,所述控制台还适用于获得所述电流采样模块采样获得的对冲电流,并根据所述对冲电流调整所述测试参数。
[0013]在本专利技术的一实施例中,测试平台还包括:两个控制板和两个驱动板,每个所述驱动板的一端连接一个所述控制板,所述两个驱动板的另一端分别与所述第一SVG模块和所述第二SVG模块连接。
[0014]在本专利技术的一实施例中,所述控制台通过光纤与所述两个控制板连接,其中,所述控制台适用于向所述两个控制板下发所述测试参数。
[0015]在本专利技术的一实施例中,所述控制台还适用于根据所述电流采样模块采样获得的对冲电流对所述测试系统进行过流保护。
[0016]本专利技术为解决上述问题还提供一种SVG模块测试方法,用于测试第一SVG模块和第二SVG模块,所述第一SVG模块的第一交流端连接所述第二SVG模块的第一交流端,所述第一SVG模块的第二交流端连接所述第二SVG模块的第二交流端,所述方法包括:对第一SVG模块的电压加载交流端施加第一参考电压,所述电压加载交流端是第一交流端或第二交流端;获取所述第一SVG模块与第二SVG模块之间的对冲电流;根据所述对冲电流计算附加参考电压;以及对所述第二SVG模块的电压加载交流端施加第二参考电压,其中,所述第二参考电压等于所述第一参考电压加上所述附加参考电压,所述第二SVG模块的电压加载交流端是第一交流端或第二交流端且与所述第一SVG模块的电压加载交流端连接。
[0017]在本专利技术的一实施例中,根据参考电流和所述对冲电流计算所述附加参考电压,其中,采用电流幅值闭环方法计算所述参考电流的幅值。
[0018]本专利技术的SVG模块测试系统通过电压调节模块对第一SVG模块进行供电,并通过第一SVG模块对第二SVG模块供电,具有操作过程简单的优势。本专利技术的SVG模块测试方法通过电流幅值闭环的方法计算参考电流的幅值,并实时对对冲电流进行采样,根据获得的对冲电流对参考电流进行更新,提高了对参考电流的控制精度,减小了控制偏差。
附图说明
[0019]为让本专利技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本专利技术的具体实施方式作详细说明,其中:
[0020]图1是本专利技术一实施例的SVG模块测试系统的电路示意图;
[0021]图2是本专利技术一实施例的SVG模块测试平台的框架示意图;
[0022]图3是本专利技术一实施例的SVG模块测试方法的示例性流程图;
[0023]图4是本专利技术一实施例的参考电流改进控制示意框图;
[0024]图5是采用调节调制比和角度的方式进行测试时的对冲测试实测波形;
[0025]图6是本专利技术一实施例的SVG模块测试方法中的对冲测试实测波形。
具体实施方式
[0026]为让本专利技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本专利技术的具体实施方式作详细说明。
[0027]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术,但是本专利技术还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施,因此本专利技术不受下面公开的具体实施例的限制。
[0028]如本申请和权利要求书中所示,除非上下文明确提示例外情形,“一”、“一个”、“一种”和/或“该”等词并非特指单数,也可包括复数。一般说来,术语“包括”与“包含”仅提示包括已明确标识的步骤和元素,而这些步骤和元素不构成一个排它性的罗列,方法或者设备也可能包含其他的步骤或元素。
[0029]此外,尽管本申请中所使用的术语是从公知公用的术语中选择的,但是本申请说明书中所提及的一些术语可能是申请人按他或她本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种SVG模块测试系统,其特征在于,所述SVG模块测试系统具有第一直流输出端、第二直流输出端、第一交流串联端、第二交流串联端、电流采样端且包括:电压调节模块,所述电压调节模块的输入端连接外部电源,所述电压调节模块适用于将所述外部电源输入的交流电转换成测试所需的直流电并通过所述第一直流输出端、第二直流输出端输出,所述第一直流输出端、第二直流输出端用于连接第一SVG模块的直流输入端;电抗器,连接在所述第一交流串联端、第二交流串联端之间,其中所述第一交流串联端用于连接所述第一SVG模块的第一交流端,所述第二交流串联端用于连接所述第二SVG模块的第一交流端;以及电流采样模块,适用于通过所述电流采样端连接在所述第一SVG模块和所述第二SVG模块的交流连接路径上,以采样所述第一SVG模块和所述第二SVG模块之间的对冲电流。2.如权利要求1所述的测试系统,其特征在于,在测试时,所述第一SVG模块和所述第二SVG模块中的一个为电压源模块,另一个为负载模块。3.如权利要求1所述的测试系统,其特征在于,所述电压调节模块包括调压器、升压变压器和整流桥,所述升压变压器连接在所述调压器和所述整流桥之间。4.如权利要求3所述的测试系统,其特征在于,所述调压器的调压范围为0%

110%。5.如权利要求3所述的测试系统,其特征在于,所述外部电源为三相交流电源,所述整流桥为三相整流桥。6.一种SVG模块测试平台,其特征在于,包括:如权利要求1

5任一项所述的测试系统;以及控制台,适用于根据测试参数调整所述电压调节模块的工作...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵香花张炼冬董海涛陈晋辉王德福
申请(专利权)人:江苏天合清特电气有限公司
类型:发明
国别省市:

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