在配電網(wǎng)中,由于負(fù)載分布的隨機(jī)性和多樣性,導(dǎo)致配電網(wǎng)出現(xiàn)功率因數(shù)低、供電電壓不穩(wěn)定、配電網(wǎng)損耗大等一系列問(wèn)題。因此,無(wú)功補(bǔ)償對(duì)配電網(wǎng)有著重要的意義。對(duì)配電網(wǎng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臒o(wú)功補(bǔ)償,可以穩(wěn)定電網(wǎng)電壓,提高功率因數(shù),提高裝置利用率,減小網(wǎng)絡(luò)有功功率損耗,平衡三相功率,為系統(tǒng)提供電壓支撐,最終提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性及穩(wěn)定性。
電網(wǎng)中最常用的補(bǔ)償裝置是靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器(static var generator, SVG)。隨著靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器的發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器的要求越來(lái)越高,不但要適應(yīng)各種惡劣的環(huán)境,還要保證補(bǔ)償裝置穩(wěn)定運(yùn)行的壽命。
影響補(bǔ)償裝置壽命最重要的因素是溫度,高溫不但會(huì)損壞元件還有可能造成爆炸,因此為了更好地提高裝置的壽命和穩(wěn)定性,提出一種自冷式靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器,這是一種基于測(cè)量柜體、絕緣柵雙極型晶體管(insulated gate bipolar transistor, IGBT)、電抗器溫度參數(shù)的新型裝置,其使用自動(dòng)限容控制策略,通過(guò)控制器上的傳感器實(shí)時(shí)采集靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器柜體、IGBT、電抗器的溫度。當(dāng)檢測(cè)到靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器裝置的某一處超溫時(shí),則會(huì)暫時(shí)減小裝置的輸出容量進(jìn)而降低裝置的溫度。當(dāng)溫度降低到限容給定值以下時(shí),裝置又會(huì)恢復(fù)正常的補(bǔ)償容量。
本文所提補(bǔ)償裝置具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、設(shè)計(jì)合理、使用方便、科學(xué)實(shí)用等特點(diǎn),其優(yōu)勢(shì)在于可以對(duì)靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器主要部分的溫度進(jìn)行快速準(zhǔn)確的控制,既保證裝置可以長(zhǎng)期穩(wěn)定地運(yùn)行又可以避免由高溫引發(fā)的爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
整個(gè)系統(tǒng)如圖1所示,主要包括電網(wǎng)、負(fù)載和補(bǔ)償裝置三個(gè)部分。其中補(bǔ)償部分就是本文所提自冷式靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器,如圖1(a)所示。靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器裝置主要由控制部分和顯示部分兩部分組成,如圖1(b)所示。
控制部分采集網(wǎng)側(cè)電壓、電流及其他參數(shù)傳遞給控制器,控制器進(jìn)行分析計(jì)算后輸出控制信號(hào)來(lái)決定裝置的運(yùn)行狀態(tài);顯示部分主要以上位機(jī)的形式直觀地顯示系統(tǒng)中各個(gè)參數(shù),以供調(diào)試人員觀察調(diào)試。
圖1 整個(gè)系統(tǒng)
控制策略決定了裝置性能的好壞,靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器的控制策略如圖2所示,主要包括相間電壓平衡控制、鎖相環(huán)(phase locked loop, PLL)控制、電流內(nèi)環(huán)控制、相內(nèi)平衡控制等。
圖2 靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器控制策略
相間電壓平衡控制是通過(guò)控制器計(jì)算每相電壓的平均值并與系統(tǒng)的設(shè)定值進(jìn)行比較,得到相間平衡的偏差值傳遞給電流環(huán)的有功值,與電流環(huán)上的網(wǎng)側(cè)有功分量相結(jié)合,計(jì)算出當(dāng)前狀態(tài)下所需的有功分量,通過(guò)調(diào)節(jié)有功值來(lái)平衡每相之間的電壓差值,進(jìn)而穩(wěn)定相間電壓。
鎖相環(huán)控制是為了使補(bǔ)償部分的相位與電網(wǎng)側(cè)的相位保持一致,來(lái)使補(bǔ)償裝置輸出的電流可以在電網(wǎng)側(cè)同步,進(jìn)而達(dá)到補(bǔ)償效果的高精度。
電流內(nèi)環(huán)控制是通過(guò)分解電網(wǎng)側(cè)電流的有功、無(wú)功分量進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)處理得到的當(dāng)前狀態(tài)下裝置所需要發(fā)出的有功、無(wú)功分量,達(dá)到補(bǔ)償電網(wǎng)側(cè)無(wú)功功率目的,同時(shí)電流內(nèi)環(huán)控制也是實(shí)現(xiàn)相間和相內(nèi)電壓平衡的關(guān)鍵。此項(xiàng)控制的精確程度決定裝置的補(bǔ)償效果,通過(guò)不同的算法來(lái)決定裝置的不同補(bǔ)償模式,從而解決不同現(xiàn)場(chǎng)的不同問(wèn)題。
相內(nèi)平衡控制是把每相單元的直流側(cè)電壓與設(shè)定的參考值進(jìn)行比較,得出偏差值進(jìn)行閉環(huán)控制,來(lái)矯正相內(nèi)直流側(cè)電壓以保證裝置的穩(wěn)定輸出。
傳統(tǒng)的系統(tǒng)控制策略為:首先采集電網(wǎng)側(cè)電壓,進(jìn)行鎖相,提取計(jì)算出電網(wǎng)的實(shí)時(shí)相位并傳遞給控制器,控制器把補(bǔ)償電流與其相位進(jìn)行同步,再經(jīng)過(guò)電流環(huán)進(jìn)行計(jì)算輸出所需要的補(bǔ)償電流,與此同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)單元內(nèi)部的直流電壓和相間的電壓值,通過(guò)比例積分(proportional integral, PI)調(diào)節(jié)進(jìn)行電壓控制以保證裝置穩(wěn)定輸出。
隨著設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行或者設(shè)備處在溫度較高的工況下,會(huì)出現(xiàn)損壞元件的現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生爆炸事件,危及裝置及人身的安全。
為了解決上述問(wèn)題,本文將控制策略升級(jí),在電流環(huán)部分加入溫度控制,不僅不消耗額外的有功功率,而且針對(duì)不同用戶(hù)的需求,裝置還提供了三種控制模式,包括電壓控制、功率因數(shù)控制及無(wú)功控制,可根據(jù)不同的現(xiàn)場(chǎng)和不同的需求進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到最好的補(bǔ)償效果。
控制策略設(shè)計(jì)流程如圖3所示,通過(guò)采集補(bǔ)償裝置柜體、IGBT、電抗器的溫度參數(shù)傳遞給控制器,計(jì)算處理后與設(shè)定的限容溫度給定值進(jìn)行無(wú)差調(diào)節(jié),其輸出的結(jié)果改變靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器的無(wú)功電流環(huán)輸出,進(jìn)而改變裝置的容量,達(dá)到控制溫度的目的。
圖3 控制策略設(shè)計(jì)流程
控制策略實(shí)現(xiàn)流程如圖4所示,首先通過(guò)采集模塊采集各個(gè)通道下柜體的溫度,利用通信協(xié)議傳遞給控制器進(jìn)行分析比較,得到最大值,與用戶(hù)在系統(tǒng)中設(shè)定的柜體溫度限容值進(jìn)行比較,得到柜體溫度PI閉環(huán)控制的輸入信號(hào),閉環(huán)控制結(jié)束后,當(dāng)輸出值大于0時(shí),輸出值取0,當(dāng)輸出值小于-1時(shí),輸出值取-1,然后把柜體溫度PI閉環(huán)輸出值進(jìn)行處理,得到柜體溫度控制限容系數(shù);其次檢測(cè)多個(gè)通道的IGBT溫度,進(jìn)行同樣處理得到IGBT溫度控制限容系數(shù);繼續(xù)檢測(cè)多個(gè)通道的電抗器的溫度,得到電抗器溫度控制限容系數(shù)。
最后將補(bǔ)償裝置柜體、IGBT、電抗器的三組溫度控制限容系數(shù)相乘,得到總的溫度控制限容系數(shù);在將總溫度控制限容系數(shù)與靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器負(fù)載側(cè)無(wú)功電流檢測(cè)值相乘,得到靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器無(wú)功電流PI環(huán)的指令值,傳遞給控制器進(jìn)行輸出,通過(guò)自動(dòng)改變補(bǔ)償裝置的輸出電流,來(lái)改變裝置的容量,進(jìn)而降低裝置的各個(gè)元件的溫度。
圖4 控制策略實(shí)現(xiàn)流程
通過(guò)此設(shè)計(jì)方法可以解決靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器超溫所引發(fā)的一系列問(wèn)題,同時(shí)延長(zhǎng)了裝置的壽命,提高了裝置的穩(wěn)定性,此技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用在實(shí)際設(shè)備中并穩(wěn)定運(yùn)行。
為了驗(yàn)證本文設(shè)計(jì)的控制策略,在75A/220V的實(shí)驗(yàn)樣機(jī)上進(jìn)行測(cè)試,如圖5所示。當(dāng)裝置正常工作時(shí),補(bǔ)償裝置柜體、IGBT的溫度都在限定值范圍內(nèi)(見(jiàn)表1),此時(shí)通過(guò)上位機(jī)可以觀察到裝置滿(mǎn)載工作并輸出75A的補(bǔ)償電流(見(jiàn)表2)。
圖5 實(shí)驗(yàn)樣機(jī)
表1 正常工作時(shí)溫度
表2 正常工作時(shí)的裝置補(bǔ)償電流
為了模擬超溫時(shí)的狀態(tài),把裝置放在老化室中使其溫度達(dá)到限定值以上(見(jiàn)表3),裝置開(kāi)始進(jìn)行自動(dòng)限容,通過(guò)實(shí)時(shí)觀察發(fā)現(xiàn),此時(shí)補(bǔ)償電流已經(jīng)降低到51A(見(jiàn)表4),觀察溫度也降到規(guī)定溫度以下(見(jiàn)表5),同時(shí)截取示波器中的電流變化波形如圖6所示,圖6更直觀地顯示了補(bǔ)償電流的變化,既證明了實(shí)時(shí)性又驗(yàn)證了控制算法的可行性。
表3 超溫下的裝置溫度
表4 降容后的的補(bǔ)償電流
圖6 示波器中的電流波形
表5 降容后的溫度
本文所提自動(dòng)限容控制策略是當(dāng)檢測(cè)到靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器裝置柜體、IGBT、電抗器的某處超溫時(shí),通過(guò)降低裝置的無(wú)功補(bǔ)償輸出電流,進(jìn)而降低裝置的溫度。當(dāng)溫度下降到限容溫度給定值以下時(shí),裝置又會(huì)恢復(fù)正常的補(bǔ)償電流。為了延長(zhǎng)裝置的壽命,此控制策略只是起到保護(hù)裝置軟件的作用,不會(huì)對(duì)裝置容量產(chǎn)生嚴(yán)重影響。
此外,如遇到特殊的工況需要靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器具備短時(shí)過(guò)載能力時(shí),可以在出廠前進(jìn)行特殊設(shè)置。此技術(shù)可在高壓設(shè)備需要時(shí)加入,具有很好的適應(yīng)性。本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明了該控制策略的有效性和正確性,具有一定的工程意義。
本文編自2021年第6期《電氣技術(shù)》,論文標(biāo)題為“自冷式靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器的控制策略”,作者為焦緒強(qiáng)、朱耿峰、陳嘯旭、息鵬。