CN104062603B - 一种变流器全功率老化测试的方法 - Google Patents

一种变流器全功率老化测试的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104062603B
CN104062603B CN201410288691.XA CN201410288691A CN104062603B CN 104062603 B CN104062603 B CN 104062603B CN 201410288691 A CN201410288691 A CN 201410288691A CN 104062603 B CN104062603 B CN 104062603B
Authority
CN
China
Prior art keywords
commutator
inverter
current transformer
current
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410288691.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN104062603A (zh
Inventor
叶彬城
孟超
陈文全
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Avic Tech (xiamen) Electric Power Technology Ltd By Share Ltd
Original Assignee
Avic Tech (xiamen) Electric Power Technology Ltd By Share Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Avic Tech (xiamen) Electric Power Technology Ltd By Share Ltd filed Critical Avic Tech (xiamen) Electric Power Technology Ltd By Share Ltd
Priority to CN201410288691.XA priority Critical patent/CN104062603B/zh
Publication of CN104062603A publication Critical patent/CN104062603A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104062603B publication Critical patent/CN104062603B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明提供一种变流器全功率老化测试的方法,所述方法具体为:将电网电压通过一空气开关与一调压器输入端连接,将调压器输出端连接于一变压器初级线圈p,将变压器次级线圈s1接到待测的变流器和一调试模块的输入端,调试模块的输出端与变压器另一个次级线圈s2连接;通过调整调压器来模拟电网电压的变化,并通过调试模块产生变化的谐波和输出电流大小,来完成变流器全功率老化的测试。本发明能试验、调试、老化大功率不间断电源UPS、有源电力滤波器APF、静止无功发生器SVG及光伏逆变器的变流器;减少线路改造的费用;且调试老化是通过闭环回馈电网,节约电能。

Description

一种变流器全功率老化测试的方法
技术领域
本发明涉及电网技术领域,尤其涉及一种变流器全功率老化测试的方法。
背景技术
各种变流器包括(有源电力滤波器APF、静止无功发生器SVG、不间断电源UPS、光伏逆变器)生产厂家在其产品出厂前,需对其各种性能加以测试。老化测试就是模拟实际负载的电性特点满负荷运行,以测试变流器或变频器的逆变器、驱动电路等。全功率老化测试是变流器可靠性测试中非常重要的一环,尤其针对高压大功率的变流器。
1) 目前, APF测试老化系统中非线性负载发生器的电能大部分消耗在了电阻上。电阻发热严重,在功率较大时,需要增加额外的散热装置。APF全功率测试老化时,厂家输入端变压器要求容量较大。电费昂贵。如果现有厂家输入端变压器较小,需要进行输入电网改造,改造成本昂贵。
2)大功率UPS用阻性作老化负载,比较浪费电费,全功率测试老化时,厂家输入端变压器要求容量较大。
3)目前,大功率光伏逆变器输入的直流源非常昂贵(4-5百万),如果用直流源的话,投入将非常大,大功率UPS电子负载设备成本也比较高,自己做阻性老化负载,比较浪费电费。
发明内容
本发明要解决的技术问题,在于提供一种变流器全功率老化测试的方法,能试验、调试、老化大功率不间断电源UPS、有源电力滤波器APF、静止无功发生器SVG及光伏逆变器的变流器;减少线路改造的费用;且调试老化是通过闭环回馈电网,节约电能。
本发明是这样实现的:一种变流器全功率老化测试的方法,所述方法具体为:将电网电压通过一空气开关与一调压器输入端连接,将调压器输出端连接于一变压器初级线圈p,将变压器次级线圈s1接到待测的变流器和一调试模块的输入端,调试模块的输出端与变压器另一个次级线圈s2连接;通过调整调压器来模拟电网电压的变化,并通过调试模块产生变化的谐波和输出电流大小,来完成变流器全功率老化的测试。
进一步地,所述待测的变流器为有源电力滤波器APF或静止无功发生器SVG时,则所述调试模块包括整流器和逆变器,所述变压器次级线圈s1接到有源电力滤波器APF或静止无功发生器SVG,和整流器的输入端,整流器的输出端与逆变器的输入端连接,逆变器的输出端与变压器另一个次级线圈s2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输入端产生变化谐波/无功源来作为变流器的补偿负载;整流器输出端通过逆变器连接到变压器把电流回馈到电网。
进一步地,所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输入端产生变化谐波/无功源来作为变流器的补偿负载,具体为:所述整流器和逆变器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器、逆变器的运行状态;能在线修改整流器、逆变器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,在线设置整流器的无功量及输出电流大小,产生变化谐波/无功源,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
进一步地,所述待测的变流器为不间断电源UPS时,则所述调试模块包括整流器和逆变器,所述变压器次级线圈s1接到不间断电源UPS输入端,不间断电源UPS输出端与整流器输入端连接,整流器输出端与逆变器输入端连接,逆变器输出端与变压器另一个次级线圈S2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电流作为不间断电源UPS的负载;整流器输出端通过逆变器连接到变压器把电流回馈到电网。
进一步地,所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电流作为不间断电源UPS的负载,具体为:所述整流器和逆变器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器、逆变器的运行状态;能在线修改整流器、逆变器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,改变整流器及并网逆变器输出功率做为不间断电源UPS变化负载,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
进一步地,所述待测的变流器为光伏逆变器时,则所述调试模块为整流器,所述变压器次级线圈s1与整流器输入端连接,整流器输出端与光伏逆变器输入端连接,光伏逆变器输出端与变压器另一个次级线圈S2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电压,模拟直流电压变化来调试光伏逆变器;光伏逆变器把电流回馈到电网。
进一步地,所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电压,模拟直流电压变化来调试光伏逆变器,具体为:所述整流器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器的运行状态;能在线修改整流器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,在线设置输出电压、输出电流,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
本发明具有如下优点:本发明在调试大功率有源电力滤波器APF、静止无功发生器SVG、不间断电源UPS、光伏逆变器时,由于变压器的次级一端连接到整流器后,整流输出接逆变器,逆变器输出接变压器另一个次级,形成能量循环整个系统损耗;能减少线路改造的费用;且调试老化是通过闭环回馈电网,节约电能。
附图说明
图1为本发明方法原理框图。
图2为本发明实施例一的原理框图。
图3为本发明实施例二的原理框图。
图4为本发明实施例三的原理框图。
具体实施方式
请参阅图1所示,本发明的一种变流器全功率老化测试的方法,所述方法具体为:将电网电压通过一空气开关与一调压器输入端连接,将调压器输出端连接于一变压器初级线圈p,将变压器次级线圈s1接到待测的变流器和一调试模块的输入端,调试模块的输出端与变压器另一个次级线圈s2连接;通过调整调压器来模拟电网电压的变化,并通过调试模块产生变化的谐波和输出电流大小,来完成变流器全功率老化的测试。
如图2所示,为本发明实施例一的原理框图。所述待测的变流器为有源电力滤波器APF或静止无功发生器SVG时,则所述调试模块包括整流器和逆变器,所述变压器次级线圈s1接到有源电力滤波器APF或静止无功发生器SVG,和整流器的输入端,整流器的输出端与逆变器的输入端连接,逆变器的输出端与变压器另一个次级线圈s2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输入端产生变化谐波/无功源来作为变流器的补偿负载;整流器输出端通过逆变器连接到变压器把电流回馈到电网。这时整个系统损耗由调压器,变压器,及APF/SVG,整流器,逆变器损耗组成。
所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输入端产生变化谐波/无功源来作为变流器的补偿负载,具体为:所述整流器和逆变器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器、逆变器的运行状态;能在线修改整流器、逆变器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,在线设置整流器的无功量及输出电流大小,产生变化谐波/无功源,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
如图3所示,为本发明实施例二的原理框图。该实施例二与实施例一的区别在于:所述待测的变流器为不间断电源UPS,则所述调试模块包括整流器和逆变器,所述变压器次级线圈s1接到不间断电源UPS输入端,不间断电源UPS输出端与整流器输入端连接,整流器输出端与逆变器输入端连接,逆变器输出端与变压器另一个次级线圈S2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电流作为不间断电源UPS的负载;整流器输出端通过逆变器连接到变压器把电流回馈到电网。这时整个系统损耗由调压器,变压器,及UPS,整流器,逆变器损耗组成。
所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电流作为不间断电源UPS的负载,具体为:所述整流器和逆变器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器、逆变器的运行状态;能在线修改整流器、逆变器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,改变整流器及并网逆变器输出功率做为不间断电源UPS变化负载,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
如图4所示,为本发明实施例三的原理框图。该实施例三与实施例一的区别在于:所述待测的变流器为光伏逆变器时,则所述调试模块为整流器,所述变压器次级线圈s1与整流器输入端连接,整流器输出端与光伏逆变器输入端连接,光伏逆变器输出端与变压器另一个次级线圈S2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电压,模拟直流电压变化来调试光伏逆变器;光伏逆变器把电流回馈到电网。这时整个系统损耗由调压器,变压器,整流器,光伏逆变器损耗组成。
所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电压,模拟直流电压变化来调试光伏逆变器,具体为:所述整流器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器的运行状态;能在线修改整流器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,在线设置输出电压、输出电流,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
这里需要说明的是:
本发明通过构建这种试验、调试、老化测试,可以试验、调试、老化大功率不间断电源、有源电力滤波器APF、静止无功发生器SVG及光伏逆变器的变流器。
在调试大功率不间断电源UPS、有源电力滤波器APF、光伏逆变器PV时,由于变压器的次级一端连接到整流器后,整流输出接逆变器,逆变器输出接变压器另一个次级,形成能量循环整个系统损耗(图二系统损耗由变压器,及整流器,逆变器,APF/SVG组成;图三系统损耗由变压器,及整流器,逆变器,UPS组成;图四系统损耗由变压器,及整流器,逆变器组成,远小于大功率UPS、APF、PV的容量)。如果大功率UPS、APF直接用老化负载,PV直接并网,整个电网输入端变压器容量,必须大于大功率UPS、APF、PV容量,工厂市电输入前端变压器容量比大功率UPS、APF、PV小时,可以就不用改造,减少线路改造费用。另外,调试老化是通过闭环回馈电网,节约电能。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (6)

1.一种变流器全功率老化测试的方法,其特征在于:所述方法具体为:将电网电压通过一空气开关与一调压器输入端连接,将调压器输出端连接于一变压器初级线圈p,将变压器次级线圈s1接到待测的变流器和一调试模块的输入端,调试模块的输出端与变压器另一个次级线圈s2连接;通过调整调压器来模拟电网电压的变化,并通过调试模块产生变化的谐波和输出电流大小,来完成变流器全功率老化的测试;
所述待测的变流器为有源电力滤波器APF或静止无功发生器SVG时,则所述调试模块包括整流器和逆变器,所述变压器次级线圈s1接到有源电力滤波器APF或静止无功发生器SVG,和整流器的输入端,整流器的输出端与逆变器的输入端连接,逆变器的输出端与变压器另一个次级线圈s2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输入端产生变化谐波/无功源来作为变流器的补偿负载;整流器输出端通过逆变器连接到变压器把电流回馈到电网。
2.根据权利要求1所述的一种变流器全功率老化测试的方法,其特征在于:所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输入端产生变化谐波/无功源来作为变流器的补偿负载,具体为:所述整流器和逆变器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器、逆变器的运行状态;能在线修改整流器、逆变器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,在线设置整流器的无功量及输出电流大小,产生变化谐波/无功源,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
3.根据权利要求1所述的一种变流器全功率老化测试的方法,其特征在于:所述待测的变流器为不间断电源UPS时,则所述调试模块包括整流器和逆变器,所述变压器次级线圈s1接到不间断电源UPS输入端,不间断电源UPS输出端与整流器输入端连接,整流器输出端与逆变器输入端连接,逆变器输出端与变压器另一个次级线圈S2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电流作为不间断电源UPS的负载;整流器输出端通过逆变器连接到变压器把电流回馈到电网。
4.根据权利要求3所述的一种变流器全功率老化测试的方法,其特征在于:所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电流作为不间断电源UPS的负载,具体为:所述整流器和逆变器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器、逆变器的运行状态;能在线修改整流器、逆变器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,改变整流器及逆变器输出功率做为不间断电源UPS变化负载,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
5.根据权利要求1所述的一种变流器全功率老化测试的方法,其特征在于:所述待测的变流器为光伏逆变器时,则所述调试模块为整流器,所述变压器次级线圈s1与整流器输入端连接,整流器输出端与光伏逆变器输入端连接,光伏逆变器输出端与变压器另一个次级线圈S2连接;整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电压,模拟直流电压变化来调试光伏逆变器;光伏逆变器把电流回馈到电网。
6.根据权利要求5所述的一种变流器全功率老化测试的方法,其特征在于:所述整流器改变电网电压的DSP程序在整流器的输出端输出电压,模拟直流电压变化来调试光伏逆变器,具体为:所述整流器设有人机界面,人机界面通过CAN总线与电网控制器进行通信;能实时显示整流器的运行状态;能在线修改整流器参数配置,参数设置采用触摸屏的方式进行设置,在线设置输出电压、输出电流,从而达到老化测试;所述参数包括电压、电流、有功和无功的电参量。
CN201410288691.XA 2014-06-25 2014-06-25 一种变流器全功率老化测试的方法 Active CN104062603B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410288691.XA CN104062603B (zh) 2014-06-25 2014-06-25 一种变流器全功率老化测试的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410288691.XA CN104062603B (zh) 2014-06-25 2014-06-25 一种变流器全功率老化测试的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104062603A CN104062603A (zh) 2014-09-24
CN104062603B true CN104062603B (zh) 2017-02-15

Family

ID=51550406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410288691.XA Active CN104062603B (zh) 2014-06-25 2014-06-25 一种变流器全功率老化测试的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104062603B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105629130B (zh) * 2014-10-27 2018-03-27 陈熹权 电力系统活线电压信号注入的即时高频绝缘检测器
CN104330746B (zh) * 2014-11-04 2017-04-19 大连理工常熟研究院有限公司 一种节能的逆变器老化测试装置
CN108169605B (zh) * 2018-02-05 2023-09-08 新风光电子科技股份有限公司 一种采用svg实现变频器满载的测试系统及方法
CN108732441A (zh) * 2018-05-07 2018-11-02 天津瑞能电气有限公司 一种基于变流器产品的老化测试系统
CN108828373B (zh) * 2018-08-10 2021-04-16 无锡曼克斯电子科技有限公司 一种控制器自动老化系统及方法
CN111707898B (zh) * 2020-07-14 2023-03-14 中车大连机车车辆有限公司 一种列车供电系统的负载测试方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101548460A (zh) * 2006-12-08 2009-09-30 西门子公司 借助电容测量监视变流器中电容器的老化
CN103226185A (zh) * 2013-03-26 2013-07-31 同济大学 一种基于谐波监测的变流器功率模块在线故障诊断方法
CN103399228A (zh) * 2013-07-30 2013-11-20 苏州汇川技术有限公司 变流器或变频器的全功率老化测试电路
CN103728500A (zh) * 2013-12-30 2014-04-16 国电南京自动化股份有限公司 一种风电变流器电容寿命测试装置及其测试方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000236678A (ja) * 1999-02-16 2000-08-29 Uinzu:Kk 電源ユニットのエージング試験における電力回生システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101548460A (zh) * 2006-12-08 2009-09-30 西门子公司 借助电容测量监视变流器中电容器的老化
CN103226185A (zh) * 2013-03-26 2013-07-31 同济大学 一种基于谐波监测的变流器功率模块在线故障诊断方法
CN103399228A (zh) * 2013-07-30 2013-11-20 苏州汇川技术有限公司 变流器或变频器的全功率老化测试电路
CN103728500A (zh) * 2013-12-30 2014-04-16 国电南京自动化股份有限公司 一种风电变流器电容寿命测试装置及其测试方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104062603A (zh) 2014-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104062603B (zh) 一种变流器全功率老化测试的方法
CN202093155U (zh) 大容量多适应性并网光伏逆变器检测平台
CN107196537B (zh) 模拟同步发电机特性和谐波电压发生的装置及控制方法
CN106950512B (zh) 一种储能变流器并离网特性一体化检测系统及方法
CN103915856A (zh) 一种基站并网-充电光伏微逆变器系统及其控制方法
CN202033465U (zh) 用于光伏并网逆变器测试的电网模拟电封闭测试系统
CN203071576U (zh) 多电压等级谐波扰动源发生系统
CN201138362Y (zh) 高压直流输电换流阀故障电流试验装置
CN203385797U (zh) 全功率变流器功率测试平台
CN103267917A (zh) 不直接利用电网进行大容量无功补偿装置满载试验的方法和装置
CN109270312B (zh) 一种多电飞机自耦变压整流器负载模拟装置
CN103312188B (zh) 用于电力电子装置中电抗器性能测试的电源及其测试方法
CN104977480A (zh) 一种高压直流输电换流阀故障电流试验装置及其试验方法
CN203164394U (zh) 小型风能或者太阳能发电机的逆变器老化测试平台
CN109490653A (zh) 光伏逆变器的电磁兼容(emc)测试方法
CN114397517A (zh) 光伏逆变器测试系统
CN104880612B (zh) 光伏逆变器电磁兼容性测试系统及测试方法
CN204649850U (zh) 光伏逆变器电磁兼容性测试系统
CN103312183B (zh) 用于相控整流电路中电抗器性能测试的电源及其测试方法
Stala et al. Single phase grid-connected PV system with time-sharing modulation and Pi-type regulators for DC-DC boost converter and full-bridge inverter
CN206649096U (zh) 交直流变频器的负载测试电路
CN107831394A (zh) 基于变流器防孤岛保护的测试系统及其测试方法
CN109193749A (zh) 基于递归离散傅里叶变换的谐波发生装置及控制方法
CN216531243U (zh) 光伏逆变器测试设备及光伏发电系统
CN203299303U (zh) 不直接利用电网进行大容量无功补偿装置满载试验的装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: Xinyang Industrial Zone Xinle Road, Haicang District of Xiamen city of Fujian Province, No. 26 361022

Applicant after: AVIC-TECH (XIAMEN) ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address before: Xinyang Industrial Zone Xinle Road, Haicang District of Xiamen city of Fujian Province, No. 26 361022

Applicant before: AVIC-TECH (XIAMEN) ELECTRONICS Co.,Ltd.

Address after: Xinyang Industrial Zone Xinle Road, Haicang District of Xiamen city of Fujian Province, No. 26 361022

Applicant after: AVIC-TECH (XIAMEN) ELECTRONICS Co.,Ltd.

Address before: Xinyang Industrial Zone Xinle Road, Haicang District of Xiamen city of Fujian Province, No. 26 361022

Applicant before: XIAMEN PROTEK TECHNOLOGY Co.,Ltd.

CB02 Change of applicant information
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant