CRH2型动车组牵引变流器.docx
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1、CRH理动车组牵引变流器CRH2 型动车组牵引变流器以下简称变流器由单相三 电平脉冲整流器、中间直流电路、三电平逆变器、真空沟通 接触器等主电路设备以及牵引把握装置、把握电源等把握设 备组成。上述设备安装在1 个箱体内,为减轻质量,箱框采用铝合金构造。每个动车设置一台牵引变流器,每台变流器 驱动 4台并联牵引电动机。牵引变流器主电路功能框图参见 图 7.23,脉冲整流器和逆变器主电路功率模块连接图参见图 7.24。主电路功率开关通状态和输出相电压的关系参照表牵引变压器牵引绕组输出的 AC1500V 50Hz 单相沟通电 通过三电平 PWM 永冲整流器变换为直流电,经中间直流回路 将DC6300
2、0V再生制动时稳定在 3000V的直流电输 出给牵引逆变器,牵引逆变器输出电压、频率可调的三相交 流电电压为 O-2300V,频率为 O220Hz驱动牵引电动机。 三电平逆变器承受异步调制、5 脉冲、3 脉冲和单脉冲相结如图 7.27 ,内部接线图如图 7.28 ,主要组成部件如表 7.17。 箱体中心位置配置脉冲整流器功率模块2 台和逆变器功率模块3 台。牵引,变流器靠列车侧面配置两台电动鼓风机 主鼓风机,向功率模块冷却器送风。箱体内部集中设置真 空接触器、继电器单元和牵引把握装置等,便于集中检杏。表 7.17 牵引变流器主要组成部件编号名称件数备注1箱框12脉冲整流器功率模块23逆变器功率
3、模块34牵引把握装置15热交换器2、真空接触器17充电单元18过电压抑制晶闸管OVTh单元l含 DCPT 单元9门极电源11O继电器单元111电阻器单元112充电单元113接地电流检测GCT单元114过电压抑制晶闸管OVTh单元1含 DCPT 单元15门极电源116沟通电压检测器ACPT117继电器单元118电阻器单元l19空气过滤器1 套620佥杳面外罩3 种左电曲孳苗入门用制电空箱应 出丁繼卿人口ocrb 丘把握 d 源单元HEI z 咻 41 町血黑外也瞧fi*l 7. 2It1 i:t 1 LtiJXVgt 际 Lttf sum 甑LMlWriS111卜DULL11EEVii!ITW1
4、M ;HmM:lEVld 1HC-KLEJ: *4:UIAHflE7.5.1 脉冲整流器工作原理和技术参数7.5.1.1 概述动车组的脉冲整流器局部由单相三电平电压型PWM脉 冲整流器和沟通接触器 K 构成。可实现沟通电网侧功率因数接 近 1;电网电流尽可能接近正弦,消退谐波,最大限度地提 高电网的经济效益,削减电网对四周环境的电磁污染;在电 网电压或负载发生变化时,能够维持中间直流电压的稳定, 给电动机侧逆变器供给良好的工作条件。脉冲整流器还可以 实现牵引、 再生工况间快速平滑地转换, 牵引时作为整流器, 再生制动时作为逆变器。牵引工况下,以牵引变压 器牵引绕组的 输出电压 (AC1500V
5、、50Hz)为输入,通过牵引把握装置的把握,实现 输出直流电压为 26003000V(按速度范围变化可调) 的定电 压把握以及牵引变压器原边电压、电流单位功率因数的把握。 此外,还可通过牵引把握装置实现保护功能。再生制动时脉 冲整流器工作在逆变状态,以中间回路支撑电容器输出电压 DC3000V 为输入,向牵引变压器侧输出 AC1500V 50Hz 电压。 沟通接触器 K 把握输入侧主电路的接通、断开。与传统两电平脉冲整流器相比,CRH2 型动车组脉冲整流器具有以下优点:(1) 每一个功率器件所承受的关断电压仅为直流侧电压 的一半。这样在一样的状况鼍下, 直流电压可以提高 1 吖立, 容量也可以
6、提高l 倍。(2) 在同样的开关频率及把握方式下,三电平脉冲整流 器输出电压或电流的谐波大大小于两电平脉冲整流器,因此 它的总的谐波失真 THD 也要远小于两电平脉冲整流器。(3) 三电平脉冲整流器输入侧的电流波形即使在开关频率很低时,也能保证确定的正弦度。7.5.1.2 工作原理CRH2 型动车组单相三电平 PW 脉冲整流器的主电路如图7.29 所示。LN 和 RN 分别为牵引绕组的等效漏感和漏电阻,Ta1Ta4,TblTb4,为额定值 3300V/I200A 的 IGBT 或 IPM,Da,D”a , Db, D”b 为钳位二极管。C1 和 C2 为直流侧两个支 撑电容。该电路的把握局部承
7、受PWM 调制方式,沟通输入端的电压 uab 是用 5 电平的脉冲来等效的正弦波,这5 个电平分别为 Ud, Ud/2, 0, -Ud/2 , -Ud,uab 中含有和正弦信号同频率 且幅值成比例的基波重量以及和载波频率有关的高次谐波, 而不含有低次谐波。输入端的电压。波形如图7.30 所示。由于牵引绕组漏感 L。的滤波作用,高次谐波电压只会在交流侧电流 iN 产生很小的脉动,可以无视,贝 U 脉冲整流器主电路可以等效为如图 7.31 所示电路I S0000 20IS 730 交慄謀權人堀电吐斗的眩册由图乳 31 可蚓*济關冲轉瀝器的电医先就半韵方稈为*g 闷 LHs +/?八 + 1/丄0。
8、则网侧电流 电源电压,电容 C1 和 C2 通过负载电流放电。工作状态 V1(SA= 1, SB= 0):开关管 Ta1, Tb2, Tb2 和Tb3 导通,Ta3, Ta4, Tb1 和 Tb4 关断,网侧端 Uao= UC1, ubo=0 和 uab=UC1 假设正向电源电压“ uN 大于或小于直 流侧电压 Ud 的一半,贝 U 网侧电流 iN 增大或减小;网侧电 流对电容 C1进展充电,而电容 C2 通过负载电流放电。工作状态 V2SA= 1, SB= -1:开关管 Ta1, Ta2, Tb3 和Tb4 导通,Ta3, Ta4,Tb1 和 Tb2 关断,网侧端电压 uao = UC1 u
9、bo= -UC2 和 uab= UC1+ UC2 正向网侧电流 iN 减小, 正向网侧电流对电容 C1 和 C2 进展充电。工作状态 V3SA= 0, S 吐 1:开关管 Ta2, Ta3,Tb1 和 Tb2导通,Ta1,Ta4 , Tb3 和 Tb4 关断,网侧端电压 uao= 0, ubo = UC1 和 uab=-UC1。假设反向的电源电压 uN 大于或小 于直流侧电压Ud 的一半,贝 U 网侧电流 iN 减小或增大; 反向网侧电流对电容C1 进展充电,而电容 C2 通过负载电流 放电。工作状态 V4SA= Q SB= O:开关管 Ta2, Tb2 和 Tb3 导通,Ta1, Ta4,
10、Tb1 和 Tb2 关断,网侧端电压 uao = Q ubo =0 和uab= Q 假设网侧电源电压“ uN0,则正向网侧电 流 iN。增大,电容C1 和 C2 通过负载电流放电。工作状态发 V5SA= Q,SB= -1 :开关管 Ta2,Ta3,Tb2和 Tb3 导通,Ta1, Ta4, Tb1,和 Tb2 关断,网侧端电压 uao =0,ubo= -UC2 和 Uab= UC2 假设正向电源电压 uN 大于或 小于直流侧电压 Ud 的一半,则网侧电流 iN 增大或减小; 网侧电流对电容C2 进展充电,而电容 C1 通过负载电流放电。工作状态 V6SA= -l , SB= 1:开关管 Ta3
11、, Tb1 和 Tb2 导通,Ta1,Tb2 , Tb3 和 Tb4 关断,网侧端电压 uao = -UC2, ubo = UC1 和 uab = -UC1-UC2。反向网侧电流 iN 减小,反向 网侧电流对电容 C1 和 C2 进展充电。工作状态 V7SA= -1 , SB= 0:开关管 Ta3, Ta4,Tb2 和Tb3 导通,Ta1,Tb1 和 Tb4 关断,网侧端电压 uab = -UC2, ubo =0 和uab = -UC2。假设反向的电源电压 uN 大于或小于直 流侧电压Ud 的一半,贝 U 网侧电流 iN 减小或增大;反向网 侧电流对电容C2 进展充电,而电容 C1 通过负载电
12、流放电。工作状态 V8SA= 1, SB=-1:开关管 Ta3,Tb3 和 Tb4 导通,Ta1, Ta2,Tb1 和 Tb2 关断,网侧端电压 uao= -UC2, uao =-UC2 和 Uab= Q 假设网侧电源电压 uN 0,则正向网侧电 流 iN 增大, 电容 C1 和 C2 通过负载电流放电。7.5.1.3 技术参数把握方式 单相三电平电压 PWK 整流器额定参数 1285kVA单相沟通 1500V, 857A, 50Hz输入1296kW直流 3000V, 432A输出 97.5 以上 牵引电动机额定 效率功率因数 97以上 在额定负载条件下,除关心 电路和把握电路外 载波频率 l
13、250Hz整流器构成设备尺寸1015mn550mnX 610mm(W LX H)质量 190kg装备零部件主把握元件 高耐压 IPM/IGBT3300V1200A1S2P4A 钳位二极管高耐压二极管 3300V1200A1S2P2A支撑电容器 2125 X(1 10%)卩 F关心电路 一套(包括:缓冲电路,接线盘等 )7.5.2 逆变器工作原理和技术参数7.5.2.1 工作原理 逆变器局部以支撑电容器电压为输人,牵引把握装置控 制 IGBT 或 IPM 的开通或关断。牵引时逆变器输出电压和频率可调的 3 相沟通电,把握 4 台并联牵引电动机的转速和转 矩。再生制动时以牵引电动机输出的 3 相沟
14、通电源为输入, 向支撑电容侧输出直流电压。牵引电动机把握承受矢量把握方式,转矩电流和励磁电 流独立把握,以提高转矩把握精度、响应速度及电流把握性 能。电路构成承受与脉冲整流器一样的三电平构造。由于中 间直流回路没有二次滤波回路,应在逆变器的脉宽调制方式 中承受确定的把握策略来抑制脉动直流电压对电动机转矩 产生的影响。三电平逆变器主电路承受两主管串联与中点带钳位二 极管的方案,如图 7.34 所示。这种主电路方案可使主管耐压值降低一半。图 7.34 中一相桥臂的 4 个主管有 3 种不同 的通断组合,对应着 3 种不同的输出电位,见表 7.19 所示。图 7.3d 三电平逆变器主电跻原理图由表
15、7.19 看出,主管 TUI 和 TU3 栅极上把握脉冲是互表 7.19 主管开关状态与输出电位模式TU1TU2TU3TU4输出相电压 uUOP通通断断ud/20断通通断0N断断通通Ud/2反的,主管 TU2 和 TU4 也是如此。同时规定输出电压变化只 能是由正到零,零到负或相反的变换,不允许正负之间直接 变换。此外,电压型逆变器中各主管通断转换中必需遵循先 断后通的原则,如表中 uUO 从+Ud/2 到零变换时,先断 TUI 后通 TU3,其余类推。逆变器对异步电动机实行变频调速时, 在根本转速范围内应保持电动机主磁通恒定。依据电机学原 理,这需要电动机的基波电压 U1 跟随基频 fl 接
16、近正比例变 化。(1)根本思路7.5.2.2 空间电压矢量调制把握当电动机供以三相对称电压uU, uV 与 uW 时,依据空间矢量理论,其空间电压矢量Ur,可表示为:Ur = 2(uU + 入 uV+ 入 2uW)/3(7.10)式中入=ej2 n /3。当三相对称电压为正弦变化时,空 间电压矢量Ur 的运动轨迹为圆形。当三电平逆变器输入恒 定直流电压且 UC 仁UC2 时,其可能的空间电压矢量组合共 33= 27 种,如图 7.35 所示。其中零矢量(幅值为 0)有三个: ROOO RPPP 与 RNNN 内正六边形的每个顶点有两种可能的 组合,如图 7.35 中所示的 RONN 矢量与 R
17、PO 供量处于同一 点。除去上述 8 种重复的矢量,三电平逆变器共有19 种独立的空间电压矢量。(2) 空间电压矢量合成计算如图 7.35 所示,外正六边形各顶点的电压矢量将电压矢量图分成六个大的对称正三角形区域(每个区域为 60 ); 再把各相邻电压矢量两两相连,则可将三电平逆变器空间电 压矢量图分成 4 个小的正三角形其中每个大三角形区域包 含 4 个小三角形。对每个大三角形区域进展分析,可得到 整个 360范围内的工作状况图 7.36 是中间大三角形区域 放大图。在不同的供电频率下,电机定子电压合成的空间 电压矢量的幅值不同,则合成的电压矢量端点轨迹分别落在 图 7.35 的内正六边形、
18、内外正六边形之间或内外正六边形 中对应图 7.36 分别在、区域,、区域或、区域。欠 MPMOPhJPPMI R PPPCD zM PRO用NONilr 尺 ooo7- 36区域放大图下面以图 7.36 为例分析空间电压矢量的合成。期望的合成电压矢量落在、区域内,则由 ROPORNONRPPO ROOF 和零矢量合成。设 ROPO 与 RNON 为 Z1,作用的时间为 T1; RPPO 与 ROO 助 Z2,作用时间为 T2;零矢量作用时间为 T3;脉冲周期为 T。依据空间电压矢量等效原则,则有卜讪斜丄 1?聽曲 L 闫-谄曲(112)ud i5 工Uj由表 7.19、式( 7.11)及式(7
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- CRH2 车组 牵引 变流器
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