車學(xué)哲,沈鳳龍,王建輝,樸賢國(guó)
(東北大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院,沈陽110819)
近年來,隨著冶金工廠中電弧爐容量的不斷增加,電弧爐煉鋼對(duì)電網(wǎng)的干擾愈發(fā)嚴(yán)重。交流電弧爐在爐料熔化期,經(jīng)常發(fā)生短路,造成電網(wǎng)電壓的不規(guī)則波動(dòng)。當(dāng)斷弧時(shí),取自電網(wǎng)的有功功率等于零,爐子消耗的無功功率最大,無功電流大幅度變動(dòng)和不穩(wěn)定,引起了供電系統(tǒng)電抗壓降變化,結(jié)果也會(huì)造成電壓波動(dòng)。此外,由于電弧本身還具有整流效應(yīng),因此會(huì)產(chǎn)生出高次諧波電流,回饋到電網(wǎng)中,導(dǎo)致電網(wǎng)中電壓波形畸變,中性點(diǎn)位移。同時(shí)由于每相電弧長(zhǎng)度變化在時(shí)間上不一致,會(huì)造成電壓閃爍[1]。
為抑制電弧爐運(yùn)行對(duì)配電網(wǎng)電壓的影響,國(guó)內(nèi)外學(xué)者提出了許多無功補(bǔ)償器[2]。文獻(xiàn)[3]提出可以在配電網(wǎng)中安裝基于電力電子技術(shù)的靜止無功補(bǔ)償器SVG,采用SVG能抑制各種陡然變化的電壓波動(dòng)和電壓閃爍,但是裝置的實(shí)時(shí)應(yīng)答特性不好。本文說明了如何利用SVG進(jìn)行實(shí)時(shí)的無功補(bǔ)償,并重點(diǎn)研究了瞬時(shí)對(duì)稱分量法。
傳統(tǒng)的功率算法需測(cè)量相角,是基于相量進(jìn)行計(jì)算的,因而數(shù)字測(cè)量系統(tǒng)不能實(shí)時(shí)算出系統(tǒng)功率。外國(guó)學(xué)者赤木泰文提出的瞬時(shí)無功理論,是利用系統(tǒng)電壓電流的瞬時(shí)值進(jìn)行計(jì)算,不需考慮相角問題,將系統(tǒng)功率的實(shí)時(shí)計(jì)算向前推進(jìn)了一大步。下面給出瞬時(shí)無功理論的經(jīng)典公式(pq變換):
其中eα、eβ、iα、iβ是將三相電壓電流的瞬時(shí)值經(jīng)過克拉克變換,變換到αβ坐標(biāo)系下的值。
瞬時(shí)無功理論應(yīng)用于三相平衡系統(tǒng)時(shí),得到的p、q是直流量,可表示瞬時(shí)求出傳統(tǒng)功率定義下系統(tǒng)有功和無功的有效值。但瞬時(shí)無功理論應(yīng)用于三相不平衡系統(tǒng)時(shí),得到的p、q并不是直流量,而是含有直流分量的正弦波,與傳統(tǒng)功率定義不符,不利于實(shí)時(shí)分析。
對(duì)于三相不平衡系統(tǒng),為解決瞬時(shí)無功理論實(shí)時(shí)求取功率的問題,本文提出將瞬時(shí)無功理論與瞬時(shí)對(duì)稱分量法相結(jié)合來實(shí)時(shí)求取功率的方法。
首先利用瞬時(shí)對(duì)稱分量法,將三相電壓電流瞬時(shí)值計(jì)算出序分量。
瞬時(shí)對(duì)稱分量法充分利用三相電壓電流瞬時(shí)值獲取序分量。
三相 -單相變換公式如下:
式中:ua、ub和uc為三相電壓或電流;uα和uβ為αβ平面上電壓或電流。
圖1 平面上的三相電壓矢量圖Fig.1 Three-phase voltage vector on the plane
在t和t+Δt時(shí)刻有
不失一般性,令t時(shí)刻,正序負(fù)序矢量分別為
則有下式成立
同樣,在t+Δt時(shí)刻,有
聯(lián)立求解式(3)、式(4)和式(6),并令Δt趨于無窮小,有
這樣就可以求出三相電壓的基波正序分量和基波負(fù)序分量:
用三相瞬時(shí)值表示基波正序分量:
用三相瞬時(shí)值表示基波負(fù)序分量:
在獲取了基波分量的基礎(chǔ)上,應(yīng)用瞬時(shí)無功理論可以實(shí)時(shí)性進(jìn)行正、負(fù)、零序變換計(jì)算出系統(tǒng)無功和有功功率。圖2示出了正序無功和有功計(jì)算原理圖,同樣方法也適用于負(fù)序。
圖2 正序有功功率與無功功率的計(jì)算原理圖Fig.2 Schematic calculation for active power and reactive power of positive sequence component
以電弧爐系統(tǒng)的無功功率為控制對(duì)象,可以減少電弧爐系統(tǒng)的無功波動(dòng)以及對(duì)系統(tǒng)電壓的影響。以控制無功功率穩(wěn)定為目標(biāo),采用滯環(huán)電流控制方法實(shí)現(xiàn)無功補(bǔ)償。
電弧爐無功補(bǔ)償控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示,由6個(gè)絕緣柵雙極型晶體管IGBT(insulated gate bipolar transistor)構(gòu)成的逆變電路組成工作主體。直流側(cè)并接電容C,交流側(cè)通過3個(gè)電感L與電網(wǎng)相連交流側(cè)電抗器,滯環(huán)電流控制模塊與補(bǔ)償電流計(jì)算模塊構(gòu)成控制電路。
圖3 電弧爐無功補(bǔ)償控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.3 Control system of reactive power compensation in the EAF
基于瞬時(shí)對(duì)稱分量法的補(bǔ)償電流計(jì)算原理如圖4所示。
圖4 補(bǔ)償電流的計(jì)算原理圖Fig.4 Schematic calculation of compensation current
圖中i1和u1是電力系統(tǒng)的三相電流及電壓,i′1和u′1是采用瞬時(shí)對(duì)稱分量法公式(13)~ (15)計(jì)算的基波正序電流及電壓,i′2和u′2是采用瞬時(shí)對(duì)稱分量法公式(16)~(18)計(jì)算的基波負(fù)序電流及電壓,q1和q2是基波正序及負(fù)序無功功率,iq1和iq2是基波正序及負(fù)序無功電流,i0是基波無功電流,作為補(bǔ)償電流的參考值,所以用這種方法只能補(bǔ)償無功的基波分量。
以40t電弧爐為例,通過MATLAB仿真證明所提出方法的有效性。
電弧爐無功補(bǔ)償系統(tǒng)的仿真模型如圖5所示。仿真模型由三相電壓源模型,三相諧波濾波器模型,補(bǔ)償電流計(jì)算模型,電弧爐用變壓器模型,電弧爐的仿真模型和滯環(huán)電流控制仿真模型組成。
圖5 系統(tǒng)的MATLAB仿真模型Fig.5 Simulation model of the system by using MATLAB
補(bǔ)償電流計(jì)算模型如圖6所示。
圖6 補(bǔ)償電流計(jì)算的仿真模型Fig.6 Simulation model of compensation current calculation
圖中REF1,REF2是無功補(bǔ)償?shù)恼蚝拓?fù)序分量參考值,一般負(fù)序分量參考值為零,正序分量參考值按電力系統(tǒng)的短路容量或電弧爐運(yùn)行特性選擇。
電弧爐用變壓器模型包括短網(wǎng)電路模型。電弧爐的仿真模型當(dāng)電弧爐工作于熔化期時(shí)可以采用參考文獻(xiàn)[9]提出的電弧模型,如圖7所示。
為了模擬電弧爐引起的電壓波動(dòng)與閃變,采用將正弦波發(fā)生器直接疊加于確定性電弧電壓上的建模方法。由于人的視覺系統(tǒng)對(duì)頻率為8.8Hz的電壓波動(dòng)最為敏感,選擇的正弦波頻率范圍為8~10Hz。
滯環(huán)電流控制仿真模型如圖8所示。
圖7 單相電弧爐的仿真模型Fig.7 Simulation model of single-phase electric arc furnace
圖8 滯環(huán)電流控制仿真模型Fig.8 Simulation model of hysteresis current control
首先利用瞬時(shí)對(duì)稱分量法求補(bǔ)償電流,這里假設(shè)系統(tǒng)電流和電壓的瞬時(shí)值分別為
其中,ω表示系統(tǒng)角頻率ω=100π。
為了研究動(dòng)態(tài)情況,假設(shè)a相電流幅值和電壓幅值在過0.04s時(shí)被系統(tǒng)干擾突變?yōu)?.8,采用圖5模型求出的無功補(bǔ)償電流波形如圖9所示,此時(shí)設(shè)定正序無功功率參考值為-1.44,負(fù)序無功功率參考值為0。
圖9 補(bǔ)償電流的合成波形Fig.9 Synthetic waveform of compensation current
從仿真波形可知,補(bǔ)償電流響應(yīng)速度很快,不到1/4周期的時(shí)間內(nèi)即做出了響應(yīng)。
其次對(duì)電弧爐系統(tǒng)無功補(bǔ)償進(jìn)行仿真,40t電弧爐變壓器與短網(wǎng)的電氣參數(shù)見表1。
表1 電弧爐變壓器與短網(wǎng)的電氣參數(shù)Tab.1 Electrical parameters of the electric arc furnace transformer and short network
無功補(bǔ)償前電弧爐系統(tǒng)的單相電壓和電流的波形在任何期間內(nèi)如圖10所示。
圖10 補(bǔ)償前電壓與電流波形Fig.10 Voltage and current waveform before compensation
圖中u為系統(tǒng)電壓波形,i0為補(bǔ)償電流計(jì)算波形,i1為電弧電流波形(無功補(bǔ)償前電弧電流等于系統(tǒng)電流)。從波形可知,電壓波動(dòng)和電壓與電流的相位差變化很明顯,即功率因數(shù)cosφ為0.7~0.8,補(bǔ)償電流計(jì)算波形畸變,因?yàn)殡娏骰螂妷旱恼蚺c負(fù)序分量計(jì)算時(shí),微分環(huán)節(jié)的突變作用存在。為避免突變作用,將時(shí)間常數(shù)T=0.001 5s的一階慣性環(huán)節(jié)模型加進(jìn)圖6的輸入口。一階慣性環(huán)節(jié)模型是對(duì)輸入信號(hào)的濾波作用,如圖11所示。
圖11 一階慣性環(huán)節(jié)模型Fig.11 One-order inertia model
輸入信號(hào)濾波后電壓電流波形如圖12所示。
圖12 輸入信號(hào)濾波后電壓與電流波形Fig.12 Voltage and current waveforms after filtering the input signal
無功補(bǔ)償后系統(tǒng)的電壓與電流波形在任何期間內(nèi)如圖13所示,正序與負(fù)序無功功率參考值分別為零。
圖13 補(bǔ)償后電壓與電流波形Fig.13 Voltage and current waveform after compensation
圖中i為系統(tǒng)電流波形,i0為補(bǔ)償電流計(jì)算波形,i1為電弧電流波形,i2為補(bǔ)償電流波形。它們存在著:
從仿真波形可知,電壓波動(dòng)改善,能夠?qū)崟r(shí)補(bǔ)償無功功率波動(dòng),功率因數(shù)cos≈1。
無功波動(dòng)將會(huì)引起電網(wǎng)電壓的波動(dòng)造成電壓閃爍,因此電弧爐控制系統(tǒng)需要保持無功功率的穩(wěn)定。與傳統(tǒng)的無功補(bǔ)償相比,文中提出的實(shí)時(shí)補(bǔ)償方法計(jì)算系統(tǒng)無功功率時(shí)沒有時(shí)間延遲,實(shí)時(shí)性很好,相對(duì)于傳統(tǒng)的無功計(jì)算方法具有更快的計(jì)算速度。然而,當(dāng)系統(tǒng)電壓電流信號(hào)含有大量諧波時(shí),將對(duì)突變時(shí)刻功率獲取和補(bǔ)償效果產(chǎn)生影響,這也是本文將來進(jìn)一步研究的方向。
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電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào)2012年2期