甘銓韜,陳開全
(明珠電氣股份有限公司,廣東廣州 511400)
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,各種領(lǐng)域應(yīng)用的變壓器越來越多,特別是近幾年電氣化軌道交通的快速發(fā)展,牽引整流和直流充電用整流變壓器的應(yīng)用更廣泛。為了減少網(wǎng)側(cè)諧波電流對電網(wǎng)的影響,地鐵牽引用整流變壓器或直流充電用整流變壓器都優(yōu)先選擇多脈波數(shù)的整流變壓器,如24脈波整流變壓器就是一種應(yīng)用很廣泛的整流變壓器。而隨著用戶需求的發(fā)展,另一種結(jié)構(gòu)的24脈波整流變壓器也在發(fā)展起來。這種新的24脈波整流變壓器的顯著特點是,它不需要兩臺并聯(lián)運行構(gòu)成24脈波,而是單臺構(gòu)成24脈波整流輸出。
本文作者主要介紹另兩種結(jié)構(gòu)的24脈波變壓器,將這兩種結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品進行比較,提供另一種24脈波整流變壓器的設(shè)計方法。
對于24脈波整流變壓器目前最常用的結(jié)構(gòu)是由兩臺12脈波變壓器通過并聯(lián)運行的方式來輸出24脈波電流。這種方式經(jīng)過多年的發(fā)展應(yīng)用,已經(jīng)成為一種成熟的結(jié)構(gòu),并形成了通用的行業(yè)標準。JB/T 10693《城市軌道交通干式牽引整流變壓器》[1]就是專門針對該結(jié)構(gòu)起草的行業(yè)標準。在該標準中規(guī)定了兩種24脈波牽引整流變壓器的聯(lián)結(jié)方法如下:
(1)I#變壓器 Dy11d0(移相+7.5°);II#變壓器 Dy1d2( 移相-7.5°)。
(2)I#變壓器 Dy5d0(移相+7.5°);II#變壓器 Dy7d2(移相-7.5°)。
在以上的結(jié)構(gòu)中,為了滿足T1和T2低壓輸出之間相角差為15°的要求,對于(1)組合,I#變壓器聯(lián)結(jié)組別為D(+7.5°)y11d0,即在Dy11d0的基礎(chǔ)上移相+7.5°,II#變壓器D(+7.5°)y1d2,即在Dy1d2的基礎(chǔ)上移相-7.5°。兩臺變壓器相角差15°,即可實現(xiàn)24脈波的目的。同理,對于(2)組合也是一樣的原理。+7.5°與-7.5°移相相量圖如圖1所示。由以上的分析可看出,移相是在高壓側(cè)實現(xiàn)移相。
24脈波整流變壓器為了保證阻抗平衡,高低壓通常采用上下分裂結(jié)構(gòu),即高低壓均由上下2個繞組組成,也就是通常所說的軸向雙分裂結(jié)構(gòu)[2]。而高壓繞組由移相繞組和主繞組組成。結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
圖1 +7.5°與-7.5°移相相量圖Fig.1 Phasediagram of+7.5°and-7.5°
圖2 結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structurediagram°
方案一的24脈波整流變壓器的主要特點有:
(1)每臺24脈波變壓器由2臺獨立的12脈波變壓器組成。
(2)+7.5°與-7.5°移相在高壓側(cè)。
(3)閥側(cè)空載電壓不平衡精度高,按JB/T 10693《城市軌道交通干式牽引整流變壓器》4.3要求為不平衡應(yīng)不大于0.3%。
(4)兩臺變壓器短路阻抗不平衡精度高,按JB/T 10693《城市軌道交通干式牽引整流變壓器》4.4.3要求為不平衡應(yīng)不大于3%。
(5)移相角偏差精度高,按JB/T 10693《城市軌道交通干式牽引整流變壓器》4.4.3要求閥側(cè)空載線電壓相位角(15°)的偏差為±1.5%。
該結(jié)構(gòu)的24脈波整流變壓器的缺點是由兩臺變壓器組成,不但占地面積大,而且成本也高。
目前該結(jié)構(gòu)的聯(lián)結(jié)組別標準并沒有明確提到,為了方便討論和區(qū)別,采用以下的聯(lián)結(jié)組別標識:Yd(-22.5°)d(-7.5°)d(+7.5°)d(+22.5°)。
在這種聯(lián)結(jié)組別中,高壓為星型連接,低壓為延邊三角形連接,移相相量圖如圖3所示。在這種結(jié)構(gòu)中,低壓四個輸出每個之間移相角相差15°,四組低壓并聯(lián)輸出則可形成24脈波輸出,如圖3所示。
在方案二的24脈波整流變壓器結(jié)構(gòu)中,為了保證上下4個低壓繞組輸出阻抗的平衡,同時保證出線的方便,高壓采用上下分裂結(jié)構(gòu),即低壓均由上下4個繞組組成,高壓由上下兩個繞組組成。而每個低壓繞組由移相繞組和主繞組組成[3]。結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。
圖3 移相相量圖Fig.3 Phasediagram
圖4 結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Structurediagram°
與方案一的24脈波整流變壓器相比,方案二24脈波變壓器的的主要特點有:
(1)每臺24脈波變壓器由1臺獨立的24脈波變壓器組成。
(2)高壓側(cè)不移相,4個輸出低壓為延邊三角形移相結(jié)構(gòu)。
(3)閥側(cè)空載電壓偏差滿足不了JB/T 10693《城市軌道交通干式牽引整流變壓器》4.3要求為不平衡不大于0.3%,1%可以滿足。
(4)兩臺變壓器短路阻抗很難滿足JB/T 10693《城市軌道交通干式牽引整流變壓器》4.4.3要求為不平衡應(yīng)不大于3%的要求,按照GB1094.1《電力變壓器第1部分總則》[4]的要求偏差10%可滿足。
(5)移相角偏差精度也很難滿足JB/T 10693《城市軌道交通干式牽引整流變壓器》4.4.3要求閥側(cè)空載線電壓相位角(15°)的偏差為±1.5%的要求。移相角偏差±0.8°能滿足要求。
方案二結(jié)構(gòu)的24脈波整流變壓器的優(yōu)點是由一臺變壓器組成,占地面積小,而且成本也降低不少。以一臺2 000 kVA容量的24脈波變壓器和兩臺12脈波1 000 kVA的變壓器材料用量比較,比較結(jié)果如表1所示,其中用量以2 000 kVA為100基準。從表中數(shù)據(jù)可看出,相同容量下,方案一24脈波整流變壓器材料比方案二24脈波整流變壓器多25%~30%。
表1 材料比較表Table.1 Material comparison table
通過對兩種24脈波整流變壓器設(shè)計方法的分析比較可知,兩種結(jié)構(gòu)的24脈波整流變壓器各有優(yōu)缺點,在參數(shù)要求不是很高的場合,單臺24脈波整流變壓器有比較明顯的成本優(yōu)勢和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。作為一種改進的設(shè)計方案,值得用戶去選擇。