基于DSP的TCR无功补偿装置控制器硬件电路设计(共73页).doc
《基于DSP的TCR无功补偿装置控制器硬件电路设计(共73页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于DSP的TCR无功补偿装置控制器硬件电路设计(共73页).doc(74页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上基于DSP的TCR无功补偿装置控制器硬件电路设计摘 要矿井提升机较普遍的采用晶闸管供电的直流拖动系统,采用相切控制方式调节电压或电流,使电网正弦电压波形受到切割,并由此产生谐波电流,导致供电电网电压波形畸变,对电网产生一些不良影响。晶闸管电控系统在整个运行期间功率因数偏低,同时起动无功冲击大,引起电网电压发生波动,尤其对于矿井提升机这类短时重复工作制的负荷,电压波动问题也很突出。因此它的无功补偿是近年来研究的热点。选用晶闸管控制电抗器(TCR)可以较好的解决提升机的无功补偿问题。本文首先研究了TCR型SVC的原理和控制方法,通过比较确定了适合TCR系统的控制策略和参数
2、测量方法,重点设计了基于DSP 的TCR型动态无功补偿控制器。外围器件已FPGA为主,包括信号输入和调理,脉冲放大等部分。采用以ADS7869进行数据采集。该控制器具有动态响应时间短、控制精度高、编程能力强等特点,能够有效改善矿井提升机系统的功率因数、减小冲击无功引起的电压波动等。关键词:数字信号处理;动态无功补偿;TCR;FPGA专心-专注-专业ABSTRACTThyristor power DC traction systems is widely used in Mine Hoist and it uses tangential control voltage or current re
3、gulation, but grid sinusoidal voltage waveform is being cutted, resulting harmonic currents and caused electricity grid voltage waveform distortion, meanwhile it caused some bad effects to the power grid. SCR electric control system in operation during the entire is at low power factor; and Meanwhil
4、e starter reactive greater impact causes grid voltage fluctuation, especially for mine hoist such short duplication system load and voltage fluctuations are also very conspicuous. So reactive power compensation used in such system is a hot spot in recent years. Thyristor controlled reactor (TCR) can
5、 be used to upgrade the machine to solve the problem of reactive power compensation.This paper studies the TCR-SVC control theory and methods, by comparison I find proper control strategies and measurement methods for the TCR system, and focus on the design of TCR dynamic reactive power compensation
6、 controller based on DSP technic. Its peripherals is mainly base on FPGA,include signal processing, pluses magnifying, etc. Uses the ADS7869 to put up data collection. The DSP-controller has a dynamic short response time, high precision control, a strong ability at programming. So it can effectively
7、 improve mine hoist system power factor, reduce the impact of reactive voltage fluctuations.KEY WORDS: Digital Signal Processor (DSP); Dynamic Reactive Power Compensation; TCR; FPGA.目 录第一章 绪论1.1 课题的背景随着电力电子技术的发展,各种变流变频装置已广泛用于工业及民用领域,矿业系统中煤矿提升机较普遍的采用晶闸管供电的直流拖动系统,称为提升机晶闸管电控系统(SCR-D)。晶闸管电控系统具有调速平稳准确、效率
8、高、容易维护、可引入计算机监控等优点,目前国内大功率的矿井提升机采用较多。但是晶闸管电控系统也会对电网产生一些不良影响。由于晶闸管变流器采用相切控制方式调节电压或电流,使电网正弦电压波形受到切割,并由此产生谐波电流,导致供电电网电压波形畸变。SCR-D系统在整个运行期间功率因数偏低(一般在0.20.8之间),同时起动无功冲击大,引起电网电压发生波动,当矿井提升机短时重复工作是,电压波动的问题更加突出。综上所述,SCR-D系统对电网的不利影响主要表现在:平均功率因数低、起动无功冲击大、产生谐波电流等几个方面。(1) 功率因数问题晶闸管装置基本上相当于上一个感性负载,随着控制角的改变,其功率因数也
9、会发生变化。即使晶闸管装置副边接的是纯电阻,也具有感性特征。晶闸管电路的功率因数通常较低,用于煤矿提升机的晶闸管电控系统根据工作状态,其自然功率因数在0.20.8之间变化, 即起动阶段功率因数很低,等速段功率因数较高,一般平均功率因数为0.69。晶闸管在对电流进行相切控制时,正弦电流的一部分进入负载,转化为功率,另一部分能量返回电网,其频率为电网频率的整数倍。这部分电流称为谐波电流。因此,我们可将晶闸管变流器看作谐波电流源,整个电网作为他的负载。为了保证所有电器设备的正常工作,各工业国家都对谐波问题开展了深入的研究工作,并制定出了相应的规程标准。我国于1984年颁布了电力系统谐波管理暂行规定,
10、后又于1993年发布了国家标准电能质量:公用电网谐波,规定了电网谐波的允许值。(2) 冲击电压降问题大型负载起动时,须较多的无功功率,如电网容量较小,则会发生电压降落。周期性重复起动,会造成电压波动,甚至出现“闪变”。 电网电压的稳定性是衡量电网电压质量的一个重要条件,而电压波动的允许值是与其出现的频度有关,国际电能质量:电压允许波动和闪变规定10kV电网的电压允许波动为2.5%。对于矿井提升机这类负载,考虑到技术经济的具体情况,其引起的电压波动一般应不大于3.5%。 (3) 谐波电流问题根据国内外有关技术文献及规程,电网谐波(分量)的定义为“对周期性交流量进行傅立叶级技术分解,得到的频率为基
11、波频率整数倍的分量”。在假定发电机输出的电压为理想正弦波形的前提下电网的波形主要由具有非线形 特性或者对电流进行周期性开闭的电器设备产生,这类设备分为以下两种:(1)装有电力电子器件的设备,例如变流器、变频器、交流控制器、电视机。(2)具有非线形电流电压特性的设备,例如感应炉、电弧炉、气体放电灯和变压器等。基于以上问题,对矿井提升机系统进行无功补偿势在必行。所谓无功补偿,就是借助于无功补偿装置为用电系统或设备提供一定的无功功率,以提高用电设备乃至整个系统的功率因数。无功补偿的方法很多,煤矿中常用的方法是电容器与网络感性负荷并联来补偿无功功率,具有结构简单、经济方便等优点,但其阻抗是固定的,故不
12、能实现对无功功率的动态补偿。另外补偿电容器对谐波具有放大作用,容易导致电容器过载、过热,增加损耗,长期运行会造成外壳膨胀和放炮,直至破坏。为了解决这些问题,目前矿井中经常引入的是具有调节功能的动态无功补偿装置。1.2无功补偿装置的现状及发展传统的无功补偿设备有并联电容器、调相机和同步发电机等,并联电容器虽然结构简单、经济,但由于电容器的补偿量是固定的,它不能跟随实际无功的变化而变化。因此,它适用于无功变化不大的场合。当前实际用电系统中,无功往往变化很大,并联电容的补偿装置显然无法满足要求。由于并联电容器阻抗固定,不能动态的跟踪负荷无功功率的变化;而调相机和同步发电机的补偿设备又属于旋转设备,其
13、损耗、噪声都和大,而且还不适用于太大或太小的无功补偿。所以这些设备已经越来越不适应电力系统的需要。20世纪70年代以来,随着研究的进一步加深,出现了一种能够对负荷进行动态补偿的静止无功补偿技术(Saturated Var Compensator-SVC)。早期的静止无功补偿装置(SVC)是饱和电抗器(Saturated Reactor-SR)型的。饱和电抗器又分为自饱和电抗器和可控饱和电抗器两种,具有自饱和电抗器的无功补偿装置是依靠电抗器自身固有的能力来稳定电压,它利用铁心的饱和特性来控制发出或吸收无功功率的大小。可控饱和电抗器通过改变控制绕组中的工作电流来控制铁心的饱和程度,从而改变工作绕组
14、的感抗,进一步控制无功电流的大小。这类装置组成的无功补偿装置属于第一批补偿器。但是由于该装置中的饱和电抗器造价高,约为一般电抗器的4倍,并且电抗器的硅钢片长期处于饱和状态,铁心损耗大,比并联电抗器大2-3倍,另外这种装置有振动和噪声,而且调整时间长,动态补偿速度慢,由于具有这些缺点,所有饱和电抗器的无功补偿器目前应用的比较少,未能占据静止无功补偿装置的主流,一般只在超高压输电线路才有使用。电力电子技术的的发展及其在电力系统中的应用,将使用晶闸管的静止无功补偿装置推上了电力系统无功功率补偿装置的舞台。由于使用晶闸管的静止无功补偿装置具有优良的性能,所以近加年来,在世界范围内其市场一直在迅速而稳定
15、的增长,己占据了静止无功补偿装置的主导地位。因此静止无功补偿装置(SVC)这个词往往是专指使用晶闸管的静止无功补偿装置,包括晶闸管控制电抗器(Thyristor controlled Reactor-TCR)和晶闸管投切电容器(Thyristor Switching Capacitor-TSC)以及这两者的混合装置(TCR+TSC)或者晶闸管控制电抗器与固定电容器(TCR-FC -Fixed Capacitor)或机械投切电容器(Mechanically Switched Capacitor-MSC)混合使用的装置(TCR+MSC等)。静止无功补偿装置的重要特性是它能连续调节补偿装置的无功功率
16、。这种连续调节是依靠调节TCR中晶闸管的触发延迟角来实现的。TSC只能分组投切,不能连续调节无功功率,它只有和TCR配合使用,才能实现补偿装置整体无功功率的连续调节。由于具有连续调节的性能且响应迅速,因此SVC可以对无功功率进行动态补偿,使补偿点的电压接近维持不变。因TCR装置采用相控原理,在动态调节基波无功功率的同时,也产生大量的谐波,所以,固定电容器通常和电抗器串联构成谐波滤波器,以滤除TCR中的谐波。比SVC更为先进的现代补偿装置是静止无功发生器(Static Var Generator-SVG), SVG也是一种电力电子装置。其最基本的电路仍是三相桥式电压型或电流型变流电路,目前使用的
17、主要是电压型。SVG和SVC不同,SVC需要大容量的电抗器、电容器等储能元件,而SVG在其直流侧只需要较小容量的电容器维持其电压即可。SVG通过不同的控制,既可使其发出无功功率呈电容性,也可使其吸收无功功率呈电感性。采用PWM控制即可使其输入电流接近正弦波。SVG比SVC 的调节速度更快、运行范围更宽,所用电抗器的容量也大为降低,所以SVG是动态无功补偿装置发展的重要方向。SVG在日本和美国等少数几个国家已投入实际运行。但是由于SVG的控制方法和控制系统要比传统的SVC复杂。另一方面,SVG要使用数量较多的较大容量全控型器件譬如GTO晶闸管和IGBT,其价格目前仍比SVC使用的普通晶闸管高得多
18、,因此,SVG由于用小的储能元件而具有的总体成本的潜在优势,还有待于随着器件水平的提高和成本的降低得以发挥。目前,除对于SVC和SVG的无功补偿进一步的探讨外,人们还研究用于动态无功补偿的其它各种形式的静止变流器,包括电流型自换相桥式电路,交交变频电路以及交流斩波电路等,直至近些年,美国电力研究院提出的统一潮流控制器(Unified Power flow ControllerUPFC)。1.3本文的工作DSP的出现,为无功补偿问题提供了新的途径。其他方法虽然比较成熟,但是在无功检测等方面的技术还有待提高,而且补偿装置的投切方式设定和参数的选择会对补偿效果产生很大影响。本文的工作就是在这种情况下
19、提出的,目的是通过对相关技术的研究,为开发适应于矿井提升机的无功补偿装置做了相关的设计。根据控制器的要求,确定了以DSP为核心硬件系统的组成,通过计算等手段确定系统外围电路进行搭建,最后绘制了控制器的Protel原理图。第二章 TCR原理及其控制策略的研究2.1 TCR基本原理与补偿特性2.1.1TCR的基本原理TCR 的基本原理如图 2.1 所示。其单相的基本结构就是由电感 L 和两个反并联的晶闸管串联而成的,而三相多采用三角形结构。这样的电路并联到电网上,就相当于电感负载的交流调压电路的结构,两个晶闸管分别控制正负半个周波的电流通断。触发延迟角的有效移相范围当控制角改变时,电感中通过的电流
20、发生变化。当忽略电阻时,电流的最大值在=0时达到,此时电流为连续的。当在0 /2之间变化时,电流为断续。增大角,则电流的基波分量减小,这相当于增大电抗,减小吸收的感性无功功率。图2.1TCR单相结构图在控制系统的作用下,就可以得到如图 2.2 所示的TCR电压电流特性。可以看出,TCR 的电压电流特性是一种稳态特性,特性上的每一点都是TCR在导通角为某一角度时的等效感抗的伏安特性上的一点。TCR之所以能从其电压电流特性上的某一稳态工作点移到另一稳态工作点,都是控制系统不断调节触发延迟角,从而不断改变导通角的结果。显然,其特性的斜率和在电压轴上的截距都由控制系统的参数决定。图2.2TCR电压电流
21、特性2.1.2主要接线形式TCR的三相接线形式大都采用三角形联结如图2.3(a)所示,也就是所谓的支路控制三角形联结三相交流调压电路的形式,因为这种接线形式比其他形式电流中谐波含量要小。此外,实际工程中还常常将每一相的电抗分成如图2.3(b)所示的两部分,分别接在晶闸管对的两端。这样可以使晶闸管在电抗器损坏时能得到额外的保护。如图2.3(b)所示,TCR通过降压变压器连接到系统母线上,降压变压器二次侧设有两个绕组,一个为Y联结;另一个为联结,就形成了30的相差,分别连接一个6脉波TCR,即可构成12脉波TCR。其一次侧线电流中将仅含12k1次谐波。当组成它的一个6脉波TCR出现故障时,另一个仍
22、可正常工作,这也是12脉波TCR的一个优点。图2.3TCR的主要接线形式2.2 TCR的特性2.2.1 补偿特性设, 则当= 90时 (图2.4中虚线所示) , 为全导通,电流为连续的基波电流。,得 : (2-1)此时,TCR输出的最大滞后无功为 (2-2)式中wL= ;为 的有效值。图2.4TCR 回路电压电流波形当 控制角大于90, 电流如图2.4 实线 所示, 为间断脉冲波, 其值由周期分量和自由分量 合成, 即=+ 而= = (2-3)= (2-4)式(2-4) 中为电路的时间常数, 忽略电阻时, 为无穷大, 故得 = (2-5)将式(2-3) 和式(2-5) 代入式(2-2) 中得=
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 DSP TCR 无功 补偿 装置 控制器 硬件 电路设计 73
限制150内