CN202206145U - 一种配电网电压低频振荡抑制装置 - Google Patents

一种配电网电压低频振荡抑制装置 Download PDF

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郭自勇
孙贤大
王绪宝
杨洋
吴然
孔祥声
崔效毓
杨永飞
巩学军
霍煜
石华楷
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Abstract

本实用新型涉及一种抑制配电网电压低频振荡装置,将SVG装置通过电抗器或直接并联在电网上,通过检测电网中的间谐波电流,通过谐波电流控制环节使SVG输出间谐波电流来改变系统的等效阻抗,抑制配电网电压低频振荡现象。该装置采用全控型变流器件SVG结构,通过给定SVG输出指令电流,通过PID调节器来改变电网的等效阻抗,能够有效抑制配电网侧电压的低频振荡,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。

Description

一种配电网电压低频振荡抑制装置
技术领域
本实用新型涉及一种抑制配电网电压低频振荡装置,特别是采用全控型变流器件SVG装置的配电网侧电压低频振荡抑制装置。
背景技术
随着电网规模的日益扩大和电网负荷水平的急剧增长,谐波问题日益突出。负载电流中存在的谐波信号有可能与电网系统阻抗或系统中的无功补偿装置发生谐振,引起谐振放大现象,造成负载过电压保护。谐波电流通常指电网频率整数倍的谐波,但也存在非整数倍的谐波,称为间谐波。位于电网频率附近的间谐波与电网阻抗发生谐振时,电网电压幅度将会出现以电网频率和间谐波频率的差值为振荡频率的低频振荡现象。
目前,抑制电网电压低频振荡主要措施有配置电力系统稳定器(PSS)、配置可控硅串联补偿器(TCSC)和配置静止无功补偿器(SVC)等。PSS、TCSC和SVC对能有提高系统的稳定性、抑制电网电压低频振荡的作用,在充分考虑综合效益时,PSS技术优于TCSC和SVC,是最经济有效的措施,但PSS限于本地局部信息,缺乏动态协调能力,从而严重限制了PSS抑制低频振荡的效果。
目前,在国内外采用全控型变流器件的高压静止无功发生器SVG(Static VarGenerator)技术抑制电网电压低频振荡还属空白,而且随着电力电子器件的性能提高和造价降低,以大功率电力电子器件为核心部件的SVG装置的造价会降低,因此,针对抑制配电网电压低频振荡问题的SVG解决方案,具有很强的可实施性、可操作性和竞争力。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种配电网电压低频振荡抑制装置,该装置采用全控型变流器件SVG结构,检测电网中的间谐波电流,通过谐波电流控制环节使SVG输出间谐波电流来改变系统的等效阻抗,能够有效抑制配电网侧电压的低频振荡,且响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案实现:
一种配电网电压低频振荡抑制装置,包括SVG装置、谐波电流检测装置、谐波电流控制器,将SVG装置通过电抗器或直接并联在电网上,谐波电流检测装置用来检测电网中的间谐波电流,通过谐波电流控制器使SVG装置的变流功率单元输出间谐波电流来改变系统的等效阻抗,抑制配电网电压低频振荡。
所述的SVG装置为降压型两电平功率单元并联型SVG结构、或降压型三电平功率单元并联型SVG结构;或降压型Δ型链式SVG结构、或降压型Y型链式SVG结构。
所述的SVG装置为降压型MMC型SVG结构、或降压型多重化SVG结构。
所述的全SVG装置为非降压型器件串联型两电平SVG结构、或非降压型器件串联型三电平SVG结构。
所述的全SVG装置为直挂式Δ型链式SVG结构、直挂式Y型链式SVG结构、或直挂式MMC型SVG结构。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
该方法采用全控型变流器件SVG结构,检测电网中的间谐波电流,将SVG装置通过电抗器或直接并联在电网上,检测电网中的间谐波电流,通过谐波电流控制环节使SVG输出间谐波电流来改变系统的等效阻抗,抑制配电网电压低频振荡现象。响应速度快,跟踪精度高,可大大提高电网的稳定性和可靠性。还包括以下优点:
1)响应速度快
基于全控型器件变流装置的显著特点就是响应速度快。其主要原因是,可以根据需要对全控型器件(IGBT、IGCT等)的开关状态进行任意控制。而且,器件的开关频率或等效开关频率往往较高,一般每个工频周期的开关次数可以从几次到几十次。
2)补偿范围宽
基于全控型变流器件变流装置的补偿范围可达-100%~100%,给电力系统的稳定运行提更强大的保障。
3)填补了利用全控型器件变流技术抑制电网电压低频振荡的技术空白,在抑制低频振荡方面有着响应速度快,体积小,成本低廉等优点。
附图说明
图1是三相配电网电压低频振荡抑制装置框图;
图2是三相SVG输出电流跟踪控制和PWM调制环节结构图;
图3是单相SVG输出电流跟踪控制和PWM调制环节结构图;
图4是三相降压型两电平功率单元并联型SVG结构示意图;
图5是单相降压型两电平功率单元并联型SVG结构示意图;
图6是三相降压型三电平功率单元并联型SVG结构示意图;
图7是单相降压型三电平功率单元并联型SVG结构示意图;
图8是降压型Δ型链式SVG结构示意图;
图9是降压型Y型链式SVG结构示意图;
图10是单相降压型链式SVG结构示意图;
图11是三相降压型MMC型SVG结构示意图;
图12是单相降压型MMC型SVG结构示意图;
图13是降压型多重化SVG结构示意图;
图14是三相非降压型器件串联型两电平SVG结构示意图;
图15是单相非降压型器件串联型两电平SVG结构示意图;
图16是三相非降压型器件串联型三电平SVG结构示意图;
图17是单相非降压型器件串联型三电平SVG结构示意图;
图18是直挂式Δ型链式SVG结构示意图;
图19是直挂式Y型链式SVG结构示意图;
图20是单相直挂式链式SVG结构示意图;
图21是三相直挂式MMC型SVG结构示意图;
图22是单相直挂式MMC型SVG结构示意图;
图23是SVG装置抑制间谐波原理示意图;
图24是三相谐波检测环节示意图。
具体实施方式
下面结合附图详细叙述本实用新型的具体实施方式。
见图1,一种配电网电压低频振荡抑制装置,包括SVG装置、谐波电流检测装置、谐波电流控制器,将SVG装置通过电抗器或直接并联在电网上,谐波电流检测装置用来检测电网中的间谐波电流,通过谐波电流控制器使SVG装置的变流功率单元输出间谐波电流来改变系统的等效阻抗,抑制配电网电压低频振荡。
图2是三相SVG输出电流跟踪控制和PWM调制环节结构图。电流调节器采用PI调节器,将SVG指令电流与SVG输出电流作反馈控制,得到调制波信号,调制波信号经过PWM调制得到PWM脉冲,PWM脉冲送至SVG功率单元,经过驱动电路驱动IGBT功率器件。
图3是单相SVG输出电流跟踪控制和PWM调制环节结构图。电流调节器采用PI调节器,将指令电流与SVG输出电流作反馈控制,得到调制波信号,调制波信号经过PWM调制得到PWM脉冲,PWM脉冲送至功率单元,经过驱动电路驱动IGBT功率器件。
图4是三相降压型两电平功率单元并联型SVG结构示意图;功率单元每相由两只反并联开关器件IGBT1组成,二极管D1整流,整个功率模块形成两电平变流器功能。
三相降压型两电平功率单元并联型SVG是由采用两电平变流器的功率单元并联,然后通过变压器T1升至高压并联于电网上。
图5是单相降压型两电平功率单元并联型SVG结构示意图;功率单元每相由两只反并联开关器件IGBT2组成,二极管D2流,整个功率模块形成两电平变流器功能。
单相降压型两电平功率单元并联型SVG是由采用两电平变流器的功率单元并联,然后通过变压器T2升至高压并联于电网上。
图6是三相降压型三电平功率单元并联型SVG结构示意图;功率单元每相由四只反并联开关器件IGBT3组成,二极管D3钳位,整个功率模块形成三电平变流器功能。
三相降压型三电平功率单元并联型SVG是由采用二极管D3钳位的三电平变流器的功率单元并联,然后通过变压器T3升至高压并联于电网上。
图7是单相降压型三电平功率单元并联型SVG结构示意图。功率单元每相由四只反并联开关器件IGBT4组成,二极管D4钳位,整个功率模块形成三电平变流器功能。
三相降压型三电平功率单元并联型SVG是由采用二极管D4钳位的三电平变流器的功率单元并联,然后通过变压器T4升至高压并联于电网上。
图8是降压型Δ型链式SVG结构示意图;单项功率单元A1每相由四只反并联开关器件IGBT5组成,二极管D5整流,整个功率模块形成三电平变流器功能。
降压型Δ型链式SVG是由单项功率单元A1串联到一定电压等级,三相Δ接后通过变压器T5升至高压并联于电网上。
图9是降压型Y型链式SVG结构示意图;单项功率单元A2每相由四只反并联开关器件IGBT6组成,二极管D6整流,整个功率模块形成三电平变流器功能。
降压型Y型链式SVG是由单项功率单元A2串联到一定电压等级,三相Y接后通过变压器T6升至高压并联于电网上。
图10是单相降压型链式SVG结构示意图。单项功率单元A3每相由四只反并联开关器件IGBT7组成,二极管D7整流,整个功率模块形成三电平变流器功能。单相降压型链式SVG是由单项功率单元A3串联到一定电压等级,通过变压器T7升至高压并联于电网上。
图11是三相降压型MMC型SVG结构示意图;模块化多电平变流器(Modular MultilevelConverter)的简称是MMC型变流器。MMC型变流器与三相桥式变流器类似。每个桥臂由IGBT8组成的多个单相半桥A4串联组成,每个桥臂中点经电抗器L1后接入降压变压器T8二次侧。
图12是单相降压型MMC型SVG结构示意图;每个桥臂由IGBT9组成的多个半桥A5串联组成,每个桥臂中点经电抗器L2后接入降压变压器T9二次侧。
图13是降压型多重化SVG结构示意图;降压型多重化SVG由多个变压器T1、T2......Tn组成,其中,所有变流器10可以共用一个或多个直流电容C,也可以单独配置电容,电容的作用是给变流器提供正常工作所需的直流电压。变流器10通常由具有公共直流母线的三个单相H桥构成,每个H桥的输出接至变压器的低压侧。在各个变压器的高压侧,对应的各相串联后并入系统。此外,为消去变流器产生的低次谐波对电网造成的影响,通常采用变压器原副边移相的方法,如Y/Y连接,或Y/Δ连接(如图16)。
图14是三相非降压型器件串联型两电平SVG结构示意图;非降压型器件串联型两电平SVG是由功率器件IGBT10先串联形成高压功率单元A6,然后这些功率器件串联的高压功率单元A6再构成两电平输出接入电网。非降压型器件串联型两电平SVG主要由功率器件串联单元、控制单元、接入电抗器组成。
图15是单相非降压型器件串联型两电平SVG结构示意图。由功率器件IGBT11先串联形成高压功率单元A7,然后这些功率器件串联的高压功率单元A7再构成两电平输出接入电网。
图16是三相非降压型器件串联型三电平SVG结构示意图;非降压型器件串联型三电平SVG是由功率器件IGBT12先串联形成高压功率单元A8,然后这些功率器件串联的高压功率单元A8再构成三电平输出接入电网。非降压型器件串联型三电平SVG主要由功率器件串联单元、控制单元、接入电抗器组成。
图17是单相非降压型器件串联型三电平SVG结构示意图。非降压型器件串联型三电平SVG是由功率器件IGBT13先串联形成高压功率单元A9,然后这些功率器件串联的高压功率单元A9再构成三电平输出接入电网。
图18是直挂式Δ型链式SVG结构示意图;单项功率单元A10每相由四只反并联开关器件IGBT14组成,二极管D8整流,整个功率模块形成三电平变流器功能。
直挂式Δ型链式SVG是由单项功率单元A10直接串联到高电压等级,三相Δ接后直接接入电网。直挂式Δ型链式SVG主要由功率单元、控制单元、接入电抗器组成。
图19是直挂式Y型链式SVG结构示意图;单项功率单元A11每相由四只反并联开关器件IGBT 15组成,二极管D9整流,整个功率模块形成三电平变流器功能。
直挂式Y型链式SVG是由单项功率单元A11直接串联到高电压等级,三相Y接后直接接入电网。直挂式Y型链式SVG主要由功率单元、控制单元、接入电抗器组成。
图20是单相直挂式链式SVG结构示意图。单项功率单元A12每相由四只反并联开关器件IGBT16组成,二极管D10整流,整个功率模块形成三电平变流器功能。
图21是三相直挂式MMC型SVG结构示意图;MMC型变流器的每个桥臂由多个单项半桥A13串联组成,每个桥臂中点经电抗器L3直接接入电网,不需降压变压器。
图22是单相直挂式MMC型SVG结构示意图;MMC型变流器的每个桥臂由多个单项半桥A14串联组成,每个桥臂中点经电抗器L4直接接入电网,不需降压变压器。
图23是SVG装置抑制间谐波原理示意图。谐波电流控制环节通过PI调节器将指令电流与SVG装置输出电流作反馈控制,得到调制波信号,再经PWM调制得到驱动信号;控制SVG输出指令电流
Figure BDA0000071763630000061
根据电路定律,得到下式:
i h L = i c + i h s u h s = i h s Z s
Figure BDA0000071763630000063
代入,得到电网谐波电压如下式所示:
u h s = i h L Z s / ( 1 + K )
即电网等效阻抗为Zs/(1+K),通过改变K值,改变电网等效阻抗,从而抑制电网电压波动;式中:Zs为电网阻抗,
Figure BDA0000071763630000065
为电网谐波电压,
Figure BDA0000071763630000066
ic
Figure BDA0000071763630000067
分别为电网间谐波电流,SVG输出电流,负载谐波电流;K值取整数。
图24是三相谐波电流检测环节示意图,间谐波电流检测方法是:根据电网电流基波频率ω0和间谐波电流频率ω1计算出基准频率ωf,所述基准频率ωf为电流基波频率ω0和间谐波电流频率ω1的公约数,即ω0=k0ωf,ω1=k1ωf,其中k0,k1均为整数;以ωf为基准频率提取电网电流中的间谐波分量,该谐波检测算法基于瞬时无功理论。

Claims (5)

1.一种配电网电压低频振荡抑制装置,其特征在于,包括SVG装置、谐波电流检测装置、谐波电流控制器,将SVG装置通过电抗器或直接并联在电网上,谐波电流检测装置用来检测电网中的间谐波电流,通过谐波电流控制器使SVG装置的变流功率单元输出间谐波电流来改变系统的等效阻抗,抑制配电网电压低频振荡。
2.根据权利要求1所述的一种配电网电压低频振荡抑制装置,其特征在于,所述的SVG装置为降压型两电平功率单元并联型SVG结构、或降压型三电平功率单元并联型SVG结构;或降压型Δ型链式SVG结构、或降压型Y型链式SVG结构。
3.根据权利要求1所述的一种配电网电压低频振荡抑制装置,其特征在于,所述的SVG装置为降压型MMC型SVG结构、或降压型多重化SVG结构。
4.根据权利要求1所述的一种配电网电压低频振荡抑制装置,其特征在于,所述的全SVG装置为非降压型器件串联型两电平SVG结构、或非降压型器件串联型三电平SVG结构。
5.根据权利要求1所述的一种配电网电压低频振荡抑制装置,其特征在于,所述的全SVG装置为为直挂式Δ型链式SVG结构、直挂式Y型链式SVG结构、或直挂式MMC型SVG结构。 
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN103128083A (zh) * 2012-12-13 2013-06-05 苏州新区化工节能设备厂 一种钛储罐的清洁方法
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