高压直流电源的整流与逆变技术概述 (1).docx
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1、伊犁师范大学电信学院2019届电气工程及其自动化专业毕业论文 毕业论文论文题目高压直流电源的整流与逆变技术概述总评成绩所在学院 电子与信息工程学院专业班级电气工程及其自动化姓 名玛依拉姑丽阿地力别克学 号14420336032指导教师董金臣职 称助教 伊 犁 师 范 大 学 教 务 处 制二零一九年四月诚 信 声 明我声明,所呈交的毕业论文(设计)是本人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果,据我查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,我承诺:论文中的所有内容均真实、可信,论文中不存在违反法律法规和党纪党规的相关内容。作者签名:年 月
2、日高压直流电源的整流与逆变技术概述玛依拉古丽阿地力别克(伊犁师范大学电子与信息工程学院电气工程及其自动化15-1班,新疆 伊宁市 835000)摘 要:高压直流输电由换流器整流将交流变直流,再经换流器逆变将直流变交流,完成电能的传输。本文首先简单阐述了高压直流电源的整流与逆变技术在国内外研究现状以及选题的意义。然后阐述了单向全桥式逆变电路原理图,电路输出电压波形与幅值,傅立叶级数计算公式以及工作原理,同时介绍了单相半波整流电路和单相桥式整流电路的电路图,工作原理,电路输出电压,电流波形,参数计算公式以及优缺点。每个晶闸管级由直流均压电路,交流均压电路,晶闸管控制单元和晶闸管组成其中晶闸管控制单
3、元是核心。其次,阐明了晶闸管在三相桥式全控整流与逆变过程中的运行方式。最后,阐述了PWM整流器控制技术和PWM逆变电路的调制控制法。高压直流输电中的换流阀由晶闸管级串联组成的。关键词:高压直流源;逆变;整流;晶闸管;PWM1目录摘 要:1第一章 绪论31.1高压直流电源的整流与逆变技术研究现状31.2选题的意义3第二章 整流与逆变技术概述52.1逆变52.2整流62.2.1单相半波整流电路62.2.2单相桥式整流电路8第三章 晶闸管在整流与逆变过程中的运行方式123.1晶闸管在整流电路中的运行方式123.2晶闸管在电压型逆变电路中的运行方式12第四章 整流器和逆变器的PWM控制策略研究154.
4、1PWM整流器控制技术154.2PWM逆变电路的调制控制法15结束语17致谢18参考文献1922第一章 绪论1.1高压直流电源的整流与逆变技术研究现状从20世纪中期到20世纪末,电网规模不断扩大,形成了大型互联电网,发电机组单机容量达到3001000MW,建立了330Kv的超高压交直流输电系统;高压直流输电整流逆变技术首先进入了汞弧阀技术时期,汞弧阀换流技术的是通过汞极和碳极之间被点燃的汞蒸汽来完成其功能。1954年,瑞典本土和哥特兰岛之间建成电压为100Kv,额定功率为20MW,线路长为96Km海底电缆的直流工程,这是世界上采用汞弧阀换流技术的第一个工程,也是世界上第一个工业性的高压直流输电
5、工程,从此到1977年采用汞弧阀技术的最后一个工程,纳尔逊河第一期工程,世界上共有12个采用汞孤阀的工程投入运行。但是汞孤阀制造复杂,价格昂贵,稳定性差,维护不便等原因,使直流输电的发展和应用受到限制,到了20世纪70年代的时候人们发现通过向栅极施加一个与接通电流方向相反的电流进行关断操作的晶闸管,并由此衍生出逆变器。高压直流输电就进入了晶闸管技术时期,世界上首个全部使用晶闸管的加拿大伊尔河工程投入运行。其直流电压为80KV,额定容量为320MW;从此以后新建的高压直流输电工程都采用晶闸管技术,原来的汞孤阀技术也开始被晶闸管代替。它们因为电路简单,技术成熟等优点得到广泛应用并让其成为直流换流站
6、的标准设备。进入90年代后,新型金属氧化物半导体首先在工业上得到广泛应用。1977年3月世界上首个采用半导体换流技术的直流输电实验工程在瑞典中部投入运行。其输送功率和电压为3MW和10KV,输送距离为10Km。利用这种换流技术的换流装置功能强,体积小,结构简单并且解决了直流输电向无交流输电负荷点送点的问题,开始大范围利用。但是其自身耗损大等缺点,不利于大型工程利用。近几年来,不仅高压直流输电工程发展更为迅速,新建电网多采用高压直流,大区电网间也多采用直流隔离,而且研制成功的门级集成晶闸管和大功率碳化硅元件在高压直流输电上有很好的应用前景。此类元件电压高,同流能力大,损耗低,体积小,可靠性高,并
7、且还具有自关断能力,因此这些新型的半导体换流技术会逐步取代旧的晶闸管等技术,并将有力推动直流输电发展。在1975年,全世界投入运行的直流工程只有11项,输电容量为5GW,到2003年的时候,国外投入使用的高压直流输电系统为70个,输电容量为53281MW,直流输电电路/电缆19399Km。1.2选题的意义上个世纪50年代,世界上首个商用的高压直流输电工程投入运行,高压直流输电技术因为输送距离远,架空线路杆塔结构简单,稳定性高等优势收到人们更多的关注,整流与逆变技术作为高压直流输电的核心技术,其研究方面的突破性进展,促使直流输电技术的迅速发展。世界上各国都充分地挖掘高压直流输电和其换流技术的价值
8、,增加高压直流输电工程的数量,从而达到降低费用,提高可靠性的根本目的。高压直流输电技术的最大优势无非是输送距离远,线路功率损耗低,稳定性高,可控性好,这些优点体现高压直流输电的技术研究方面的价值。另一方面,利用整流与逆变核心技术的换流装置向体积更小,造价更低,效率更高的方向走,给设计和制造换流器的商家带来更多的商机,给整个输电线路的经费带来可降低的可能性,体现了其经济方面的价值。这完美地补充我国西部到东部的输电线路的地形条件差,输送距离远的不足,更适合我国西部经济不发达地区的输电网的建造。与此同时,更高的输送容量,更高的输送功率,更低的线路损耗需要更好的整流逆变技术与其相匹配,早期的汞弧阀等换
9、流装置造价昂贵,结构复杂,根本满足不了高压输电技术的发展需求。这就加快了整流逆变技术的研究进度,带动了与直流输电整流与逆流有关的电工电气,自动化,计算机等一系列新型技术的发展。因此整流与逆流技术的价值不语而知。整个人类生存环境日趋恶劣,有机燃料日临枯燥的今天,所有人的目光投向了太阳能,风力发电,潮汐发点等再生能源,但是这些发电方式出来的大部分都是弱交流或直流电流,把这些直流电源接到输电电网或者直接输送到用电设备需要进过换流器,而整流逆变技术刚好解决这方面的难题。把这些直流电源调好频率转换成可直接使用的交流电流。从一般的高压直流输电到攻破新兴的再生能源的技术难题,从最复杂的航天航空,大型工程到生
10、活中常用的电器设备,都可以见到整变与逆变技术的身影。由此可见整流逆变技术给我们生活带来的巨大的改变和影响。在不久的未来,整流与逆变技术会突破更多的限制,攻破更多的技术难关,走向更加智能化和更高效率的道路,更深地影响我们的生活,更加体现其研究价值。第二章 整流与逆变技术概述整流和逆变完全不同,这两个是不同的概念,而且完全含义完全相反。前者是指将交流的电流转换成直流的电流,这个过程可以简单的形容“交转直”,后者是指将直流的电流转换成交流的电流,这个过程可以简单的形容为“直转交”。2.1逆变根据前文可知逆变电路就是“直转交”电路,在电路的一侧有电网接入时可以称该电路是有源逆变电路。当电路的一侧有交流
11、接入,并且有负载接入时,该电路被称为无源电路。如图2-1所示。图2-1 逆变电路(类型:单向全桥式)图2-2 输出电压波形与幅值(电路类型:桥式逆变电路)根据电路图可以桥式逆变电路的控制特点,整个电路的开关状态完全取决于两端的电压信号,直接电压Ud接入到该电路的PN端,并且将负载接在电路的A端和B端。当打开桥式逆变电路中的T1和T4接口,但是关闭桥式逆变电路的T2和T3接口,此时U0=Ud。当关闭桥式逆变电路的T1和T4接口,但是打开桥式逆变电路的T2和T3接口时,此时U0=-Ud。在该状态下桥式逆变电路中各个回路以某个频率(即f值)轮回端开与闭合时,此时会产生交变方波,输出电压为U0,并且产
12、生幅值为Ud的电压差,显然重复频率和之前的通断频率一样,即f值。根据电路图2-2可知,将幅值Ud的波整理得到傅立叶级数,得到如下公式。 (2.1)根据公式2.1可知输出频率的大小可以由前文中的通断频率也就是控制信号频率f决定,直接改变Ud幅值,即直接改变基波幅值,实现逆变电路的效果。2.2整流从某一个角度而言整流可以说是一种奇特的物理现象,不仅仅是“交转直”,并且是产生一种功率流,这种传向方式是由电源往负载转换,整个过程可以称作是AC或者DC变换。从物流角度是由相同的驱动力作用下,产生不同大小幅值的逆向和正向的电流。2.2.1整流电路(单相半波)第一,电路图设计这种电路设计比较简单,只需要一个
13、简单的二极管单向导通即可实现整流的目的,这种方法和真正意义上的整流方式不同,被称为半波整流。但从实际效果上来看都是将交流电转成直流电。比较经典的电路图如图2-3所示。图2-3 整流电路(类型:单相半波)第二,电路的工作原理介绍电路图中有U1、U2、RL,U0,VD,TRa等元件,每个元件的作用不同。电源变压器由TRa符号表示。本设计的负载由电阻符号RL来替代。当电阻型负载有电流经过,并且二极管也有电流经过式,此时元件导通,并且正半周两端产生,瞬时不同的极性,如果产生降压,那么可以完全忽略掉,此时。如果未导通,即截止了,并且负半周两端产生另外瞬时不同的极性,即,,此时,。二极管导通,二极管截止,
14、图2-4整流电路(类型:单相半波)第三,探讨电流波形,以及输出电压的具体过程。交流电压的计算为,这个可以设定为变压器二次绕组的压值,其中有效电压值是,它具体的波形图如图2-5所示。图2-5 输出电压和电流波形(类型:单相半波整流电路)电阻型负载的电压和电流与息息相关,半个周期的对应关系是为。其中比较特殊,是单向直流电压,并且还是脉动直流电压,也比较特殊,也是单向直流电流,并且还是脉动直流电流。第四,是参数的计算。首先是的计算,也就是输出电压平均值的计算。具体公式如下:U0=1T0Tu0dt=202u0dt=1202U2sintdt=2U22 -cost0=2U2=0.45U2 (2.2)其次是
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