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        矩陣變換器在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

        作者: 時間:2011-03-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/162291.htm

        2.2.2 15個開關(guān)的

        通過對電網(wǎng)側(cè)各輸入相任意橋臂工作原理的分析可知,因為,圖5中開關(guān)Sapp和Sanp可以采用同一個驅(qū)動信號,所以,可將上述兩者用一個單向開關(guān)及兩個箝位二極管代替。簡化步驟如圖6所示。

        圖 6 簡 化 開 關(guān) 數(shù) 目 的 步 驟

        Fig.6 Steps to reduce the switch number

        這樣,便可以得到簡化的具有15個單向開關(guān)的拓撲,如圖7所示。該結(jié)構(gòu)與圖5所示的拓撲相比較,場合類似,也具有相同的功能。比如,可以進行四象限操作,實現(xiàn)雙向流動,諧波容量低,功率因數(shù)接近1等等。其主要的區(qū)別在于,當中間直流環(huán)節(jié)的電流idc大于0時,對于圖7所示的拓撲,其電網(wǎng)側(cè)開關(guān)Sa,Sb,Sc的導(dǎo)通損耗會增加。

        圖 7 具 有 15個 開 關(guān) 的 矩 陣 變 換 器 拓 撲

        Fig.7 Reduction of switch number from 18 to 15

        在實際中,考慮到減少開關(guān)數(shù)目和簡化控制的需要,推薦采用圖7所示的具有15個開關(guān)的,成本可以大大降低。

        3 矩陣變換器中箝位電路的設(shè)計分析

        在矩陣變換器的實際中,為了使矩陣變換器能夠穩(wěn)定安全工作,必須給開關(guān)外加過壓保護裝置。過壓保護裝置通常采用箝位電路,利用開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)來吸收存儲在L中的諧振能量,以實現(xiàn)箝位功能[5]。箝位保護電路是在變換器發(fā)生故障的時候工作的,是矩陣變換器的一個重要組成部分。

        本文采用最基本的電容箝位網(wǎng)絡(luò),對于矩陣變換器的有源箝位技術(shù)將在另文中作進一步闡述。

        3.1 矩陣變換器中箝位電路的工作原理

        圖2虛框部分所示的是傳統(tǒng)三相矩陣變換器的箝位電路,是用12個快速恢復(fù)二極管組成的2個整流橋?qū)⑤斎?輸出端連接在一起,還包括一個箝位電容Cc和一個泄放電阻R1構(gòu)成[6]。箝位電容參與能量的轉(zhuǎn)換,泄放電阻則給箝位電容提供一個放電通路。故障發(fā)生時,控制電路檢測到故障信號,并通過關(guān)閉驅(qū)動信號使變換器的全部開關(guān)立刻關(guān)斷,于是箝位電路開始工作,切斷負載,并提供一個能量釋放回路,使功率器件得到保護。另外,根據(jù)保護原理,充分利用主電路拓撲中的功率器件,可以大大減少箝位二極管的數(shù)目,使箝位電路的設(shè)計得到簡化,降低成本[6]

        改進的雙橋拓撲與傳統(tǒng)拓撲比較而言,其箝位電路更為簡單,只需一個二極管Dc和一個電容Cc[4]。下面對在風(fēng)電中推薦使用的具有15個開關(guān)的矩陣變換器拓撲進行分析,其電路拓撲如圖8所示。

        圖 8 15開 關(guān) 的 矩 陣 變 換 器 的 箝 位 電 路

        Fig.8 15-switch topology with clamp circuit

         

        當變換器啟動后,電網(wǎng)側(cè)開關(guān)導(dǎo)通,箝位電容Cc被充電,直至其兩端的電壓達到線電壓峰值為止。在正常情況下,箝位電容電壓比Vdc大,因此箝位二極管Dc反向截止,箝位電路不工作。當發(fā)生故障時,如前所述變換器的全部開關(guān)立刻斷開,存儲在負載電感中的能量轉(zhuǎn)移到箝位電容。所以只要箝位電容值合適選取,裝置的過壓就可以避免。

        3.2 矩陣變換器中箝位電路的參數(shù)選擇

        如果負載為雙饋電機,發(fā)生故障時,箝位二極管導(dǎo)通,箝位電容和電機的輸入端相連,但是電壓極性相反,因此切斷電機。箝位電容通過箝位二極管充電,此時它與負載連接的等效電路如圖9(a)所示。圖中的Lδs是定子漏感,Lδr是轉(zhuǎn)子漏感,而Lm是電機的勵磁電感;is,ir,im則分別是定子電流,轉(zhuǎn)子電流和勵磁電流;Cc即是箝位電容。

        初始箝位電壓Vc0等于輸入網(wǎng)壓的峰值。在電感放電過程中,假設(shè)勵磁電流保持不變。轉(zhuǎn)子電流從初始值ir減小到勵磁電流im,箝位二極管則一直保持導(dǎo)通,直到定子電流is減小到0,也就是ir=im的時刻,如圖9(b)所示。因此傳輸?shù)襟槲浑娐返目偰芰?Delta;Qmotor可以按下式計算。

        (a) 變 換 器 與 電 機 連 接 的 等 效 模 型 (b) 雙 饋 電 機 的 電 流

        圖 9 故 障 狀 態(tài) 下 , 雙 饋 電 機 等 效 電 感 向 箝 位 電 容 放 電

        Fig.9 Discharging of the inductances to the clamp capacitor during a fault situation

        ΔQmotor=(6)

        對于最壞的情況,比如im=0,且ir=is式(6)變?yōu)?

        ΔQmotor,max=(7)

        傳輸?shù)哪芰?Delta;Qmotor,max是選取電容值的重要參數(shù)。電機斷開后,箝位電容兩端的電壓上升值Vcl

        Vcl=(8)

        可求得所需要的電容值Cc

        Cc==(9)

        式中:vmax為最大允許電壓,為實現(xiàn)在選取箝位電容Cc時保留一定的裕度,用vmax取代了式(8)中的vcl;

        Ilim為變換器的電流限制值,取代了式(7)中雙饋電機的定子電流值is。

        從式(9)可以看出,箝位電容的選取,取決于三個參數(shù):負載電感,負載電流和電容耐壓值。一般說來,對不同的電機,假定負載電流為電機額定電流值Inom的1.5倍,最大的箝位電壓為1000V,選取電容時可參考表1的數(shù)據(jù)[6]



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