电力电子变压器PET在电力系统电力系统中的应用【报告】.docx
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1、电力电子变压器PET在电力系统电力系统中的应用报告摘要错误!未定义书签。一、绪论2(-)研究背景2(二)电力电子变换技术在电力系统中应用现状2二、PET工作原理和实现方案2(-)PET工作原理2(-)PET实现方案3三、PET通用数学模型和控制策略5(-)PET数学模型5(_) PET控制模型7四、PET在配电网中的应用10(-)PET输入输出特性10(二)PET在改善电能质量中的应用12(三)PET在微电网中的应用14结论15参考文献15四、PET在配电网中的应用(-)PET输入输出特性本节不涉及总线电压转换,而是仅考虑负载变化对PET输出电压和输入电流波形的影 响。在Matlab/Simu
2、link仿真环境中,根据图3-2和图3-3给出的结构图,建立IOkV/380V降 压型PET仿真模型。主要模拟仿真参数如表4-1所示。表4-1仿真电路主要参数参数数值单位母线电压频率50HzPET容量2000kVA输入级电感(包括线路)5mH直流滤波电容5000uF输出级滤波电感2mH输出级滤波电容470uF中间级局频变压器工作频率20kHz图4-1和4-2显示了PET空载和满载A相输出电压的波形。400-400 11110 290.30 310.32 z 0.330 34 0.350.360.37x 10(b)单相输入电压和电流图4-2 PET满载时仿真图图4-2中,可以得知,电力电子变压器
3、空载或是满载,都不会影响到电压的稳定输出, 同时从畸变程度上来看,空载满载时的畸变率相差不大,并不影响电力电子变压器的波形 输出。从图4-2 (b)可以看出,当负载出现波动时,电力电子变压器可以调节电压电流输 出相位相同,减少无功功率,降低输电途中的损耗。图4-3可以得知,当负载突然发生变化时,从4800W纯阻负荷切换为0.8功率因数, 有功分量3000w的阻感负载,电力电子变压器输出电压会发生波动,但变化时间非常短, 并不会对变压器正常工作造成影响。(a)输出相电压(b) 0.3s处放大图图4-3不同负荷切换时仿真曲线通过模拟分析得出,电力电子变压器只要具有适当的控制策略,它不仅可以控制输入
4、侧功率因数,减少输电损耗,还可以承受突然负载变化带来的冲击影响。同时电力电子变 压器输出电压与其变压器负载无关。(-)PET在改善电能质量中的应用.电压波动与闪变电网中母线出现电压波动或闪变,可以理解为电压中存在异常非整数倍谐波的影响。 假设在电力电子变压器初级侧母线电压出现频率为10Hz,出现副值为母线电压10%的间 谐波,其仿真结果如图4-4所示。o e 0.60 40.20 290.30.310.32 0.33 0.34 0.35 0 36 0.37t/S0 290.30.310.32 0.33 0.34 0.35 0 36 0.37t/Sx 10M -0 2-0.4-0.6-0.8t/
5、s(b) PET输出相电压图4-4母线电压波动时的仿真曲线从图中可知,母线波动是由于受到间谐波干扰导致的异常,次级的输出电压不受影响, 可以保证负载的正常供电,有效隔离电压波动对母线供电的影响。1 .谐波图4-5显示PET的初级侧母线电压包含大量谐波(谐波5, 7和11主要添加到基波中, 其幅度对应于标称值的20%)模拟输出电压。400300200100 三0-100-200-300-400图4-5母线电压含大量谐波时的仿真曲线图4-5显示,尽管母线电压受到谐波的影响,已经不能输出完整的正弦波形,但电力 电子变压器的输出电压始终确保良好的正弦波形,说明输出电压并不会受到母线谐波的干 扰。2 .
6、三相电压不平衡图4-6,当母线电压三相电压不均衡时,电力电子变压器为负载供电时的输出电压。在图4-6 (a)中,相电压A仅代表额定值的60%,导致三相电压不平衡。然而,并不影响电(a) PET输入相电压(a) PET输入相电压力电子变压器的三相输出电压,波形良好,如图4-6 (b)所示。400(b) PET输出相电压图4-6电网电压不平衡时仿真曲线除了常规功能(如电压转换和传统变压器的隔离)之外,电力电子设备还可以执行能 量质量控制。当电源电压摆动,母线出现谐波或是三相电压不平衡时,电力电子变压器输 出电压仍然不受到任何影响,还是输出正弦波形的稳定电压。(=)PET在微电网中的应用微电网的主要
7、优点之一是它可以在主电网故障或能量质量不满足功率要求的情况下, 以孤岛模式运行,从而确保敏感负载不间断供电,提高电源的可靠性和安全性。简单微电 网系统的结构如图4-7所示。风力 发电图4-7微电网的基本结构具有电能容量小和功率波动特点的微电网系统,在频率控制方面那么更加困难,特别是 在主电网和微电网别离之后,微电网的运行频率变化差异更大,使得敏感负载不能正常工 作。在可再生能源研究中,风能的开发和使用一直处于最前沿的阶段,为了简化分析,本 节介绍的微型网络模型没有考虑其他形式的新能源模型。本次模型构建了基于双感应异步感应发电机的风力机模型,如图4-8所示。在该图中, 微电网通过并网变压器To连
8、接到无限供电系统,负载由微总线和主总线通过变压器T同时 供电。微总线的总线电压为10千伏,无线电总线电压为35千伏。负载所需的负载为2兆 瓦,风机提供的功率为L5兆瓦,剩余的0.5兆瓦由外部电网提供。图4-8含双馈风机的微电网并网示意图当连接到并网变压器T。发生故障时,微电网离开外部电网,并形成孤岛电力系统。此 时,负载实际的有功功率立即降低0.5兆瓦,并且在孤岛系统形成的初始阶段,负载实际 缺失的有功功率无法得到弥补。有功功率缺乏会导致孤岛系统的整体工作效率降低。如果 使用常规的电力变压器为负载供电,那么无法正常工作。具有能量存储单元的PET为负载供 电,暂时提供孤岛系统的有功功率,可以保证
9、PET输出频率的稳定性。传统变压器的输出电压明显受电源故障的影响,然而电压频率急剧下降,PET基本不受影响。(a) PET向负荷供电(b)常规变压器向负荷供电图4-9孤岛电力系统频率变化仿真图结论PET是一种新型的智能电力变压器:通过电子电力设备和高频变压器的联合工作,高 频电压互感器和传统电力变压器的电力传输功能,PET具有以下三大显着优点:(1)可提 供稳定的次级侧输出电压,不随负载变化而变化,输出电压平稳可调;(2)初级侧电压的 特殊条件,如谐波,单相接地故障和不完全条件相位操作和电压降等,可能起到更好的抑 制作用,保证次级侧的输出电压基本恒定;(3)可以输入或输出无功功率,防止长距离电
10、 网无功传输,减少线路损耗。参考文献口张祥龙,周辉,肖智宏,etal.电力电子变压器在有源配电网无功优化中的应用J.电 力系统保护与控制,2017(4).史辉,刘立平.电力电子变压器的开展及应用综述轻工科技,2010, 26(5):41-42.陈永杰,赵奇,唐日强.电力电子技术在变压器设计中的应用与分析J.智能城市, 2017(11):38-39.王绍强.电力电子变压器在电力系统中的应用J.电子技术与软件工程, 2014(7):176-176.5张甜.电力电子变压器设计J.工业控制计算机,2017(12):152-153.白杰,张永胜,梁辉.电力电子变压器在改善电能质量中的应用0 2013年中
11、国电机 工程学会年会.0.张可心,李丹.电力电子技术在电力系统中的应用J.科学技术创新,2014(16):93-93. 李西娟.电力电子技术在电力系统中的应用J.山东工业技术,2016(4):149-149.、绪论(-)研究背景随着强大智能电网的不断开展,省市网络之间的壁垒检查将逐步取消,跨区电网的建 设将进一步加强。在实现资源的最正确分配的同时,大型和超大型电网的出现也需要对电网 的安全和稳定运行进行非常大的测试。同时,可再生能源如风力发电及太阳能发电中的获 得能源供应的形式发现越来越多的应用,这也意味着,能量系统的电源形式从常规AC电源 切换到几种形式的能量产生的。这产生一系列的能量转换和
12、控制方面问题。信息技术的快 速开展,大量高新技术设备接入电网,增加了对电能质量的需求。然而,现代电力系统中 的电力质量问题,在接入非线性负载时变得越来越复杂。因此,如何为用户提供标准电源 以及如何确保电气设备安全可靠运行的问题已成为电网研究领域的一个重要课题。电力变压器是电力系统中最基本,最重要的电力传输和变换装置,主要用于增加和降 低电压并实现系统隔离效果。虽然对于导磁材料和芯结构而言,常规的功率变压器具有一 系列的改进功率转换,提高功率的功能。(-)电力电子变换技术在电力系统中应用现状第一台商用晶闸管被通用公司设计出来并量产,标志着新兴技术和电力电子技术的开 始。自20世纪60年代以来,以
13、晶闸管为代表的高功率半导体开关器件,已经能够执行各 种开关模式转换和功率控制。这标志了电子,控制技术和能源技术相结合的电力电子学的 诞生。电力电子技术涵盖电子电力转换和控制技术,在传统能源技术领域引入现代电子技 术和控制技术,使用半导体开关设备和用于执行电力系统电压转换和能量传输的集成电路。对具有电子功率开关的补偿器和功率控制器的研究是另一个重要的研究领域。在接下 来的几十年中,这项研究将广泛应用于电力系统的生产,输电,变电和配电,并能有效地 提高系统的能源质量。基于高功率电子技术的各种电力电子设备已广泛应用于输配电系统, 导致电力系统运行方式发生了改变。二、PET工作原理和实现方案(-)PE
14、T工作原理由于目前在电力系统中使用的电力设备具有比传输系统更低的容量和电压电阻,因此 预期电子电力变压器将在配电领域得到广泛应用。图2-1为PET三种主要结构。单极式PET两极式PET三极式PET图2-1 PET三种主要结构随着国内外对PET的深入研究,研究人员提出了大量不同形式的拓扑结构,通常可分 为三种结构:单极,两级和三级,单级PET中没有直流链路:输入电压直接转换为高压侧的高频信号,通过高频变压器 信号耦合到低压侧,最后反转为AC信号,基本上是AC/AC流程。由于没有高频变压器,所 以两级PET的输入电压首先被连续整流,最后由逆变电路转换为AC信号。三级PET的工作 原理是首先将输入电
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