官正強(qiáng),王 甜,任鵬飛,陳永強(qiáng)
(重慶科技學(xué)院 電氣工程學(xué)院,重慶 401331)
隨著電力電子技術(shù)尤其是信息化技術(shù)的迅猛發(fā)展及敏感性用電設(shè)備(如PLC、微處理器)的大范圍使用,其對(duì)供電質(zhì)量的要求比一般傳統(tǒng)的機(jī)電設(shè)備更加苛刻。其中,電壓暫降對(duì)設(shè)備正常、安全運(yùn)行的影響更為明顯,它可以對(duì)計(jì)算機(jī)、復(fù)雜電子設(shè)備、精密儀器、可編程控制器、變頻調(diào)速電機(jī)等許多用電設(shè)備造成不利影響[1]。雖然現(xiàn)在已研發(fā)出一系列治理電壓暫降的設(shè)備(如不間斷電源UPS、動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)器AVC、動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器DVR、電壓暫降修正器DYSC)[2]。目前歐美各國(guó)和日本對(duì)電壓暫降(包括短時(shí)斷電)的研究比較領(lǐng)先,在國(guó)際性電工會(huì)議和專業(yè)期刊上,這方面的研究成果層見(jiàn)疊出,主要包括:電網(wǎng)中電壓暫降的檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析;暫降的危害;暫降過(guò)程的仿真計(jì)算;暫降域的研究;不平衡暫降的特性;暫降在不同電壓等級(jí)之間的傳播;暫降對(duì)配電系統(tǒng)可靠性的影響;減小暫降的技術(shù)措施以及暫降的標(biāo)準(zhǔn)等[3]。
圖1 單相電壓故障模擬器的硬件結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Hardware structure diagram of single-phase voltage fault simulator
本文是根據(jù)單相電壓暫降模擬器的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),提出了一種自耦變壓器和兩個(gè)雙向電子開(kāi)關(guān)組成模塊產(chǎn)生電壓暫降的方法,能夠?qū)崿F(xiàn)電壓暫降的快速性、總諧波低、帶載能力強(qiáng)的要求,全面真實(shí)地模擬電網(wǎng)系統(tǒng)中各種單相電壓暫降事故特征量。
基于阻抗形式的實(shí)現(xiàn)方案有兩種,一種是串聯(lián)阻抗的實(shí)現(xiàn)方案,通過(guò)控制接入電阻的分壓原理大小來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓暫降;另外一種是并聯(lián)形式的實(shí)現(xiàn)方案,通過(guò)調(diào)整可變電阻的大小控制電壓的大小。電阻形式的電壓暫降實(shí)現(xiàn)方案,其優(yōu)點(diǎn)在于構(gòu)造簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、控制方便;其缺點(diǎn)在于對(duì)開(kāi)關(guān)頻率、可變電阻的精度的要求都比較高,電壓暫降時(shí)分壓電阻會(huì)損耗大量的能量,所以這種方案的帶載能量較弱。
基于變壓器形式的實(shí)現(xiàn)方案也是兩種,用串聯(lián)變壓器或者并聯(lián)變壓器的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓下降,電壓下降的幅值和時(shí)間是可調(diào)節(jié)的。其優(yōu)點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、控制方便;其缺點(diǎn)在于對(duì)開(kāi)關(guān)頻率、變壓器的精度的要求比較高,變壓器的出現(xiàn)導(dǎo)致電壓暫降模擬器的體積增大。
基于電力電子變換形式的實(shí)現(xiàn)方案,主要是脈沖寬度調(diào)制的變流器形式和矩陣式變換器,脈沖寬度調(diào)制變流器中的電力電子開(kāi)關(guān)快速關(guān)斷會(huì)在電路中產(chǎn)生諧波,對(duì)設(shè)備產(chǎn)生不良影響;而矩陣式變換器由于雙向電力電子開(kāi)關(guān)的數(shù)量較多,其控制難度較大,再加上其每個(gè)開(kāi)關(guān)的控制都需要獨(dú)立的供電電源等問(wèn)題,其實(shí)際使用會(huì)受到限制,同時(shí)該結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)電壓幅值、頻率、相角及功率因數(shù)可以靈活隨意可調(diào)(功率因數(shù)可達(dá)0.99以上)。其缺點(diǎn)在于電路復(fù)雜,需要同時(shí)對(duì)9個(gè)雙向開(kāi)關(guān)進(jìn)行控制且要保證電源端不短路和負(fù)載端不斷路,而且每個(gè)雙向開(kāi)關(guān)都要提供獨(dú)立的電源,其驅(qū)動(dòng)與保護(hù)電路也相對(duì)比較復(fù)雜,如果稍有控制不當(dāng),將引發(fā)短路而損壞雙向開(kāi)關(guān)及負(fù)載。
圖2 電壓暫降工作原理圖Fig.2 Schematic diagram of voltage transient drop
基于自耦變壓器進(jìn)行變幅、雙向電子開(kāi)關(guān)進(jìn)行換流的電壓暫降實(shí)現(xiàn)方案。此方案由于對(duì)開(kāi)關(guān)的快速性要求較高,所以選用了雙向電子開(kāi)關(guān),仿真及實(shí)踐證明,滿足要求。該方案由主電路、驅(qū)動(dòng)電路、控制電路、保護(hù)電路等4個(gè)部分組成,主電路由自耦變壓器及兩個(gè)雙向電子開(kāi)關(guān)組成,主要負(fù)責(zé)產(chǎn)生電壓暫降;驅(qū)動(dòng)電路是基于M56972L驅(qū)動(dòng)芯片的IGBT驅(qū)動(dòng),主要負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)雙向電子開(kāi)關(guān)中的IGBT,讓IGBT能夠可靠的通斷;控制電路是基于MiniSTM32單片機(jī)的控制系統(tǒng),它通過(guò)TFTLCD對(duì)電壓暫降的工作狀態(tài)進(jìn)行顯示,并通過(guò)按鍵進(jìn)行設(shè)置,最后利用4步換流策略控制雙向電子開(kāi)關(guān)。
基于自耦變壓器的電壓暫降模擬器工作原理圖如圖2所示。通過(guò)滑動(dòng)自耦變壓器的b點(diǎn)并控制開(kāi)關(guān)S1、S2就能產(chǎn)生暫降電壓及中斷電壓。電壓暫降的深度由自耦變壓器進(jìn)行調(diào)節(jié),暫降的持續(xù)時(shí)間通過(guò)兩個(gè)開(kāi)關(guān)的通斷進(jìn)行控制。
具體的,Ui為輸入端(220V交流電),開(kāi)關(guān)S2處于斷開(kāi)的同時(shí)S1閉合時(shí),輸出電壓Uo為正常電壓;而開(kāi)關(guān)S2閉合的同時(shí)S1處于斷開(kāi)狀態(tài)時(shí),此時(shí)輸出電壓Uo為暫降電壓,此狀態(tài)保持的時(shí)間為暫降的持續(xù)時(shí)間,b點(diǎn)的位置決定了電壓暫降的深度,當(dāng)b點(diǎn)在a點(diǎn)與c點(diǎn)之間時(shí),Uo只產(chǎn)生電壓暫降;而當(dāng)b點(diǎn)滑到c點(diǎn)時(shí),會(huì)產(chǎn)生中斷事件。
圖3 實(shí)驗(yàn)波形顯示Fig.3 Experimental waveform display
在電壓暫降模擬器中用到了兩個(gè)能量能雙向流動(dòng)的雙向電子開(kāi)關(guān),但市場(chǎng)中未見(jiàn)直接實(shí)現(xiàn)以上功能的電力電子開(kāi)關(guān)。基于此,必須采用分立元件的搭建來(lái)構(gòu)成此開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu)。目前研究比較成熟的有4種結(jié)構(gòu),分別為二極管橋式結(jié)構(gòu)、共射極式結(jié)構(gòu)、共集極式結(jié)構(gòu)、RB-IGBT反并聯(lián)式結(jié)構(gòu)。分析4種結(jié)構(gòu)之后逆阻式IGBT反并聯(lián)結(jié)構(gòu),市場(chǎng)上沒(méi)有逆阻式IGBT反并聯(lián)結(jié)構(gòu),最終選擇了普通IGBT共射極式結(jié)構(gòu)的雙向電子開(kāi)關(guān)(必須有兩個(gè)獨(dú)立電源為整個(gè)電壓暫降模擬器的驅(qū)動(dòng)板供電),并且針對(duì)這種結(jié)構(gòu)設(shè)置了電子開(kāi)關(guān)的工作原則。
基于雙向電子開(kāi)關(guān)的電壓暫降模擬器一般帶感性負(fù)載,且自耦變壓器的輸出兩端相當(dāng)于兩個(gè)電壓源,根據(jù)電壓源與電流源的特性,電壓暫降模擬器的雙向電子開(kāi)關(guān)在工作過(guò)程中必須遵循兩個(gè)基本原則:
1)不能出現(xiàn)兩個(gè)雙向開(kāi)關(guān)同時(shí)關(guān)閉,導(dǎo)致輸入側(cè)短路,從而造成電壓源短路產(chǎn)生過(guò)電流而燒毀開(kāi)關(guān)器件。
2)不能出現(xiàn)兩個(gè)雙向開(kāi)關(guān)同時(shí)打開(kāi),導(dǎo)致輸出側(cè)斷路,從而造成感性負(fù)載突然斷路而產(chǎn)生過(guò)電壓擊穿開(kāi)關(guān)器件[4]。
根據(jù)設(shè)計(jì)分析搭建了試驗(yàn)電路,利用示波器對(duì)模擬輸出端實(shí)測(cè)之后得到圖形。分別測(cè)試了模擬器在不同暫降幅值和不同暫降時(shí)間的工作情況。圖3顯示出了實(shí)驗(yàn)波形。圖3中,圖a)顯示電壓暫降到100V,時(shí)間持續(xù)100ms的情況;圖b)顯示暫降到0V的實(shí)測(cè)波形,時(shí)間持續(xù)100ms的情況;圖c)顯示暫降到100V,時(shí)間持續(xù)10ms的情況;圖d)顯示電壓暫降到0V持續(xù)10ms的情況。
a)暫降到100V的實(shí)測(cè)波形(持續(xù)時(shí)間100ms);b)暫降到0V的實(shí)測(cè)波形(持續(xù)時(shí)間100ms);c)暫降到100V的實(shí)測(cè)波形(持續(xù)時(shí)間 10ms);d)暫降到0V的實(shí)測(cè)波形(持續(xù)時(shí)間10ms)。
采用基于雙向電子開(kāi)關(guān)的電壓暫降模擬器設(shè)計(jì)方案,提出了一種自耦變壓器和雙向電力電子開(kāi)關(guān)配合工作的電壓暫降模擬器,對(duì)電壓暫降模擬器進(jìn)行了設(shè)計(jì)、仿真、實(shí)物制作。該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制方便,成本低,可以模擬產(chǎn)生多種電壓暫降的波形。通過(guò)搭建電路實(shí)測(cè),結(jié)果驗(yàn)證了方案的可行性和有效性。該方案的不足之處在于電壓暫降產(chǎn)生的幅值和持續(xù)時(shí)間精度不高,極短時(shí)間的電壓閃降指標(biāo)實(shí)現(xiàn)不夠立項(xiàng),帶載能力不強(qiáng),后續(xù)還需要進(jìn)一步研究和優(yōu)化。