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文档简介
五电平注入式电流源型变换器概述1.1理想注入电流分析利用傅氏分析的研究方式,测试十二脉波变换器网侧电流状态,可以发现,所呈现出的电流谐波是比较高的,不满足并网标准。因此,就应该对于其中的直流侧进行注入电路操作,这种方式的目的是确保网侧的电流脉动数参数能够得到有效提升,使其更加贴合正弦波的形态[22]。通过前文的分析了解到,应该满足一定的注入电路的田间,才能够有效降低电流的谐波含量。具体内容为[23]:(1)要将工频参数值的六倍设定为注入电路频率值。(2)在系统中,不允许出现具有IsinYan以及I首先,设定成工频参数值的六倍,是为了更好地实现变换器交流侧的电流谐波的有效消除。其次,在电流谐波消除过程中,不允许出现偶次谐波,会具有较大的影响作用。将电流波形注入直流侧,应该满足如下几点[24]:(1)要确保三相桥换流时刻与注入电流的零点时刻是相同的[25]。(2)要确保电流注入后,产生的直流量纹波不宜过大。(3)对于波形分布上,各个位置的导数值应处于合理范围内。所以,一个完美的注入波形,应该满足一定的条件,可以见图2-4。图2-4注入电流波形的最优状态Fig.2-4Optimalstateofinjectioncurrentwaveform实际上,在具体的应用实践过程中,是无法达到最理想的状态的,也就是不能得到三角波形。所以,只能通过各种优化设计,将波形尽可能逼近理想化的三角波形。本文研究与设计中,在谐波注入方面采取了多电平阶梯波的方式。1.2五电平注入式电流源型变换器设备的运行原理和结构形式在电力系统设备运行中,通常是需要确保高质量的波形状态,但是以往的三相十二脉波变换器设备满足不了这方面的标准,就需要将谐波电流注入其中,从而达到标准要求。在谐波注入时,波形的形态会因为各种因素的影响,无法达到最理想的状态,只能够通过相关的措施,尽可能逼近理想波形。本文研究采用的是把形成恒定直流输出的D桥以及Y桥直流侧注入电流,同时依托多电平阶梯波的方式来完成[26]。多电平阶梯波需要满足如下标准:(1)需要具有一致的高度和宽度值。(2)过零点位置要确保具有足够宽的波形。要满足这些标准的前提下,才能使得设备运行具有足够的可靠性以及稳定性。一般情况下,会利用电流波形注入的方式来实现谐波的有效消除。这个章节将会对于电流源型变换器(FLCR-CSC)进行仿真,分析选择的类型是五电平注入式。具体的情况可以参考图2-5。图2-5电路结构(FLCR-CSC)Fig.2-5Circuitstructure(flcr-csc)和十二脉波变换器设备不同的是,FLCR-CSC具有额外的4个注入支路[27],并且是由单抗器和逆阻型全控开关器件所构成。需要使得变压器设备的两副边绕组能够具有相同的数据,一个是输出电压,还有一个是输出电流。要确保AG1、AG2、AG3、AG4和BG1、BG2、(1)要具备300Hz的开关频率参数。(2)为了让两三相桥直流侧的电流波形有零值区间周期性的变化,可以利用注入支路开关的触发脉冲的组合来实现。(3)处于一定的时长范围内,注入支路中的全部开关能够遍历各个开关的运行状态。(4)AG1−A上述条件都是确保系统可以稳定运行的重要标准。1.3仿真分析FLCR-CSC本文还对于FLCR-CSC的运行机理进行了模拟仿真处理,利用了常用的PSCAD程序,具体的仿真参数数据可以见表2-2。表2-2仿真分析FLCR-CSC参数Tab.2-2Simulationanalysisofflcr-cscparameters设备参数参数值触发角变压器变比网侧线电压平衡电抗器电感量变压器容量30°1010kV0.1H1MVA设备中的各个参数波形分布状态可以见图2-6:图2-6移相变压器副边电流以及网侧A相电流电压Fig.2-6Secondarysidecurrentofphaseshiftingtransformerandphaseacurrentandvoltageofgridside由图2-6可以看出,与原有十二脉波变换器的网侧电流进行比较发现,其波形分布和正弦波是十分接近的。FLCR-CSC
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