王 舒,常玉紅,周 敏,唐 侃,袁 景
(1.南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司),江蘇南京211106;2.國(guó)電南瑞科技股份有限公司,江蘇南京211106;3.國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司,北京100761)
近年來(lái),隨著大功率器件與現(xiàn)代控制技術(shù)的發(fā)展,采用雙饋機(jī)組來(lái)實(shí)現(xiàn)大容量抽水蓄能機(jī)組連續(xù)可變速運(yùn)行的技術(shù)得到飛速發(fā)展,并逐步投入商業(yè)應(yīng)用中。自20世紀(jì)80年代開(kāi)始,日本開(kāi)始研究雙饋電機(jī)交流勵(lì)磁發(fā)電技術(shù),在飛輪蓄能以及抽水蓄能電站的應(yīng)用中取得成功。日立與關(guān)西電力公司合作,在1987年投運(yùn)了世界上首臺(tái)22 MW交流勵(lì)磁變速發(fā)電電動(dòng)機(jī),并于1993年投運(yùn)了400 MW級(jí)的可變速抽水蓄能電站[1]。東芝公司與東京電力公司合作研究,1990年投運(yùn)了80 MW的變速發(fā)電機(jī)組,并且研制成功300 MW級(jí)的變速機(jī)組[2]。
雙饋發(fā)電機(jī)之所以具有超越傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)良好的調(diào)節(jié)性能、運(yùn)行的靈活性及可靠性,除了其電氣結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)相比,有多相轉(zhuǎn)子對(duì)稱(chēng)交流勵(lì)磁外,關(guān)鍵在于擁有一套能充分發(fā)揮該電機(jī)運(yùn)行特點(diǎn)的交流勵(lì)磁系統(tǒng)[3]。因此近年來(lái)針對(duì)雙饋發(fā)電機(jī)交流勵(lì)磁系統(tǒng)的研究倍受關(guān)注。雙饋電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁系統(tǒng)主回路通常采用雙PWM背靠背形式的電壓型變換器。傳統(tǒng)兩電平變換器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,在現(xiàn)有抽水蓄能雙饋機(jī)組交流勵(lì)磁系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用。但是其電平數(shù)偏低,高壓大功率場(chǎng)合下存在串聯(lián)均壓難度大和開(kāi)關(guān)損耗大等問(wèn)題。
為了解決傳統(tǒng)兩電平變換器輸出電流諧波大、單個(gè)模塊耐壓要求高、輸出電壓du/dt大等問(wèn)題,對(duì)二電平、三電平、級(jí)聯(lián)等不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行比較,選擇適合大型抽水蓄能變速機(jī)組交流勵(lì)磁裝置的最優(yōu)拓?fù)浞桨?。搭建了一臺(tái)NPC三電平的5 MW功率柜樣機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)200 MW大型變速抽蓄機(jī)組的交流勵(lì)磁系統(tǒng)的功率單元設(shè)計(jì)具有重要的借鑒意義。
應(yīng)用于大功率場(chǎng)合的變頻器拓?fù)渲饕薪唤蛔冾l器和交直交變頻器二大類(lèi),其中交直交拓?fù)淇筛鶕?jù)直流環(huán)節(jié)不同分為電流型和電壓型兩種[4]。
變頻器每一相由二組三相晶閘管全控橋反并聯(lián)而成,全控橋的輸出接在每相繞組上。三相電源輸入端為公共交流母線,如圖1所示。由于晶閘管的耐壓高、串并聯(lián)技術(shù)成熟,因此采用這種結(jié)構(gòu)時(shí)電壓等級(jí)可以做到很高,容量可以做到很大。但由于晶閘管工作在工頻狀態(tài),因此該拓?fù)渥畲筝敵鲱l率不得超過(guò)電網(wǎng)頻率的1/2。
控制性能方面,由于晶閘管工作在工頻狀態(tài),使得該拓?fù)鋭?dòng)態(tài)響應(yīng)較慢,控制靈活度不高,輸出諧波的含量較高。隨著全控型器件的飛速發(fā)展,目前交交變頻器已逐步被淘汰,新建的抽蓄交流勵(lì)磁電站中不再采用。
圖1 輸出星形連結(jié)的三相交交變換器電路
交直交變頻器由整流側(cè)、直流側(cè)和逆變側(cè)組成。交流勵(lì)磁裝置適宜采用電壓型變頻器。電壓型按電平數(shù)可分為兩電平和多電平。其中,多電平變頻器中應(yīng)用較多的是中點(diǎn)箝位型三電平和級(jí)聯(lián)型多電平。
兩電平變頻器示意如圖2所示。受器件耐壓限制,在不串聯(lián)工況下,兩電平變頻器輸出電壓受限,僅適應(yīng)于中低壓場(chǎng)合,中高壓場(chǎng)合下必須通過(guò)器件的串聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于器件串聯(lián)應(yīng)用時(shí)對(duì)各器件的靜、動(dòng)態(tài)均壓要求嚴(yán)格,且模塊式功率器件失效模式為開(kāi)路,串聯(lián)回路中一個(gè)器件的損壞必將影響整體運(yùn)行,因此必須采用失效模式為短路的壓接式器件。
圖2 兩電平變換器
級(jí)聯(lián)式多電平變頻器如圖3所示。由于級(jí)聯(lián)多電平通過(guò)功率單元串聯(lián)很容易實(shí)現(xiàn)輸出高電壓,在中高壓領(lǐng)域該結(jié)構(gòu)被廣泛應(yīng)用。如果整流端采用二極管不控整流模式,該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不能應(yīng)用于能量回饋場(chǎng)合。如果整流側(cè)采用全控型器件則可實(shí)現(xiàn)四象限運(yùn)行,但每個(gè)功率單元都要獨(dú)立控制,大大增加了整個(gè)系統(tǒng)的控制復(fù)雜性,因此在抽水蓄能交流勵(lì)磁系統(tǒng)中不推薦使用。
圖3 級(jí)聯(lián)式多電平變頻器結(jié)構(gòu)示意
二極管箝位型三電平逆變器[5],或稱(chēng)為NPC三電平逆變器,是級(jí)聯(lián)式多電平變頻器中應(yīng)用最廣泛的一種,如圖4所示。每一相由四個(gè)IGBT串聯(lián),一、三管占空比互補(bǔ),二、四管占空比互補(bǔ)。與二電平逆變器相比,相同功率器件下,輸出電壓為兩電平的兩倍,諧波含量低。如果整流側(cè)和逆變側(cè)都采用NPC三電平結(jié)構(gòu),既提高了輸出電壓,又可以實(shí)現(xiàn)電路四象限運(yùn)行。
圖4 三電平中性點(diǎn)鉗位型變換器
綜上所述,針對(duì)大型抽水蓄能機(jī)組交流勵(lì)磁系統(tǒng),優(yōu)先推薦交直交結(jié)構(gòu),采用電壓型兩電平或三電平結(jié)構(gòu)。由于網(wǎng)側(cè)的諧波會(huì)污染電網(wǎng),且電機(jī)側(cè)產(chǎn)生的du/dt在長(zhǎng)電纜上傳輸會(huì)反射產(chǎn)生更高的du/dt,從而影響轉(zhuǎn)子的絕緣。因此大型抽水蓄能機(jī)組交流勵(lì)磁裝置推薦采用NPC三電平交直交結(jié)構(gòu)。
三電平NPC結(jié)構(gòu)的拓?fù)鋱D如圖4所示[6]。以其中A相電路為例,在開(kāi)關(guān)管S1、S2導(dǎo)通且S3、S4關(guān)斷時(shí),如果電流方向與ia相同,則A相的輸出電壓為Ua=Udc/2;如果電流與ia反向,電流流過(guò)S1、S2的反并聯(lián)二極管,則A相的輸出電壓仍為Ua=Udc/2,此狀態(tài)稱(chēng)為P狀態(tài)。同理,當(dāng)開(kāi)關(guān)管S2、S3導(dǎo)通且S1、S4關(guān)斷時(shí),A相的輸出電壓為Ua=0,此狀態(tài)稱(chēng)為O狀態(tài);當(dāng)開(kāi)關(guān)管S3、S4導(dǎo)通且S1、S2關(guān)斷時(shí),A相的輸出電壓為Ua=-Udc/2,此狀態(tài)稱(chēng)為N狀態(tài)。
圖5 三電平逆變器空間電壓矢量分布示意
每相都對(duì)應(yīng)P、O、N 3種狀態(tài),總共對(duì)應(yīng)33=27種狀態(tài),對(duì)應(yīng)27種空間電壓矢量分布。圖5是NPC三電平逆變器的空間矢量分布圖。根據(jù)矢量幅值不同,可以將27個(gè)矢量分成大、中、小和零矢量,其中小矢量又可分成正、負(fù)小矢量。圖4中,可定義中點(diǎn)電流in方向:流出中點(diǎn)時(shí),定義為正方向(in>0),流入中點(diǎn)時(shí),定義為負(fù)方向(in<0)。按圖4所示方向,中點(diǎn)電流流出中點(diǎn),對(duì)應(yīng)小矢量定義為正小矢量;如果中點(diǎn)電流流入中點(diǎn),對(duì)應(yīng)小矢量定義為負(fù)小矢量。NPC三電平逆變器空間矢量分布如表1所示,Udc為母線電壓。
表1 NPC三電平逆變器空間矢量分布
為了驗(yàn)證三電平的控制策略,研制一臺(tái)5 MW的功率柜樣機(jī),如圖6所示。采用成熟的背靠背二極管嵌位型三電平拓?fù)浜拖冗M(jìn)的IEGT元件,確保系統(tǒng)具有更大的容量和更低的電流諧波。
圖6 應(yīng)用于交流勵(lì)磁系統(tǒng)的5 MW功率樣柜
直流電壓5 kV,交流輸出線電壓3.3 kV,開(kāi)關(guān)頻率900 Hz。圖7為系統(tǒng)拓?fù)鋱D。主回路采用雙PWM控制四象限變流器,采用NPC三電平拓?fù)浼夹g(shù),輸入輸出諧波小。機(jī)柜采用高防護(hù)等級(jí),配備加熱、除濕設(shè)備,適用于交流勵(lì)磁系統(tǒng)。模塊化設(shè)計(jì),易于安裝維護(hù)。
圖8是功率單元滿(mǎn)載時(shí)的輸出波形,從圖中可以看到,電壓環(huán)和電流環(huán)控制性能優(yōu)良,A相電壓電流相位正好差180°,這是由于程序中是以流向功率單元作為電流的正方向,功率單元向電網(wǎng)發(fā)有功時(shí)電壓電流正好反向。圖9是功率單元輸出線電壓波形。
圖8 5 MW有功輸出的波形
圖7 應(yīng)用于交流勵(lì)磁系統(tǒng)的三電平NPC背靠背拓?fù)?/p>
圖9 功率單元輸出線電壓AB波形
變流器采用壓裝式IGBT(PPI,如圖10所示),相比于其他快速開(kāi)關(guān)半導(dǎo)體元器件,PPI具有很多出眾的性能:①安全可靠,不同于IGCT,由于PPI的內(nèi)部特性,在正常運(yùn)行和故障情況下(包括短路),都可以限制過(guò)電流產(chǎn)生,從而實(shí)現(xiàn)安全關(guān)斷;②方便控制,通過(guò)較小的門(mén)極電流,簡(jiǎn)化驅(qū)動(dòng)電路,降低損耗,提高了效率和可靠性;③雙面冷卻,等同于壓裝式可控硅,提高了電流等級(jí),提高了功率密度,減少了元器件數(shù)目,提高了可靠性;④適合于串聯(lián)連接,因?yàn)镻PI在故障后保持短路,從而允許n+1的冗余,提高可用性。
圖10 壓接式IGBT內(nèi)部結(jié)構(gòu)
本文針對(duì)大型抽水蓄能變速機(jī)組交流勵(lì)磁系統(tǒng),對(duì)主回路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了詳細(xì)的對(duì)比分析,最終選用中點(diǎn)鉗位型三電平交直交結(jié)構(gòu)。針對(duì)NPC三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),研究了空間矢量控制策略。搭建一臺(tái)5 MW的功率柜樣機(jī),采用NPC三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),進(jìn)行了功率回路測(cè)試,充分驗(yàn)證了拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和矢量控制策略的正確性。對(duì)200 MW大型變速抽蓄機(jī)組的交流勵(lì)磁系統(tǒng)的功率單元設(shè)計(jì)具有重要的借鑒意義。