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    IGBT串聯(lián)的三電平風(fēng)電變流器拓?fù)溲芯?/h1>
    2017-07-12 17:14:02王小濤廖麗貞
    四川電力技術(shù) 2017年3期
    關(guān)鍵詞:變流器線電壓電平

    王小濤,廖麗貞,趙 宇

    (1.許昌許繼風(fēng)電科技有限公司,河南 許昌 461000;2.許繼電氣股份有限公司,河南 許昌 461000;3.許繼柔性輸電系統(tǒng)公司,河南 許昌 461000)

    IGBT串聯(lián)的三電平風(fēng)電變流器拓?fù)溲芯?/p>

    王小濤1,廖麗貞2,趙 宇3

    (1.許昌許繼風(fēng)電科技有限公司,河南 許昌 461000;2.許繼電氣股份有限公司,河南 許昌 461000;3.許繼柔性輸電系統(tǒng)公司,河南 許昌 461000)

    三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠,但由于開(kāi)關(guān)器件的耐壓水平限制,低壓?jiǎn)喂躀GBT拓?fù)涞慕涣鱾?cè)輸出電壓、功率水平均較低。提出一種新型IGBT串聯(lián)的三電平風(fēng)電變流器。首先,采用了T型三電平結(jié)構(gòu),并在正負(fù)母線回路中使用兩管1.7 kV的IGBT串聯(lián),即可輸出3 kV的交流側(cè)電壓;其次,給出了IGBT串聯(lián)提高開(kāi)關(guān)頻率的原理、IGBT串聯(lián)的保護(hù)與均壓方案。最后,建立了3 kV電壓等級(jí)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),驗(yàn)證了IGBT串聯(lián)型三電平拓?fù)涞挠行浴?/p>

    三電平拓?fù)洌伙L(fēng)電變流器;開(kāi)關(guān)頻率;串聯(lián)均壓

    0 引 言

    隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的迅速發(fā)展,風(fēng)電變流器產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用。國(guó)內(nèi)外常見(jiàn)的風(fēng)電變流器有雙饋型、全功率型,電壓等級(jí)從380 V到6 kV不等。對(duì)于高于1 kV以上的中壓型變流器,采用三電平、多電平拓?fù)渚哂袃?yōu)勢(shì),可以提高輸出交流側(cè)電壓的正弦度、功率密度,提高電能質(zhì)量。

    目前,常見(jiàn)的中壓三電平變流器以二極管箝位型拓?fù)渚佣?,例如ABB、艾默生等公司的風(fēng)電系列產(chǎn)品。文獻(xiàn)[1]給出了3 kV全功率風(fēng)電變流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)參數(shù),給出了機(jī)、網(wǎng)側(cè)變流器功率器件的損耗分析,并利用Matlab與GH Bladed軟件對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析。文獻(xiàn)[2]針對(duì)3 kV風(fēng)電變流器,提出采用2個(gè)低壓IGBT、1個(gè)高壓IGBT串聯(lián)的二極管箝位型混合拓?fù)湟越档推骷p耗。此種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,3個(gè)IGBT的型號(hào)不同、驅(qū)動(dòng)電路差異等因素導(dǎo)致均壓方案十分困難。并且僅進(jìn)行了單相模塊的測(cè)試,未進(jìn)行三相系統(tǒng)實(shí)驗(yàn),缺乏說(shuō)服力。

    考慮到T型三電平拓?fù)淦骷膿p耗比二極管箝位型低,結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、更容易擴(kuò)展IGBT串聯(lián)回路,因此,提出一種T型三電平風(fēng)電變流器,并在正負(fù)電平回路中使用兩管IGBT串聯(lián)。采用IGBT串聯(lián)后,單管承受的電壓降低一半,損耗也大幅降低。此種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是,既可以降低損耗、提高開(kāi)關(guān)頻率,又可以降低開(kāi)關(guān)器件的成本與電壓等級(jí)。進(jìn)一步,給出了主回路參數(shù)的計(jì)算方法,并提出一種新型的運(yùn)放+滯環(huán)電路相結(jié)合的有源電壓控制(active voltage control,AVC)方案對(duì)驅(qū)動(dòng)板優(yōu)化,改善器件串聯(lián)不均壓衡。仿真分析了IGBT串聯(lián)器件的保護(hù)方案特點(diǎn),并介紹了SVPWM的調(diào)制方法。

    最后,對(duì)3 kV/1.5 Mvar全功率三電平變流器的主回路拓?fù)?、控制系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)物系統(tǒng)測(cè)試。結(jié)果表明,所提新型三電平變流器的IGBT均壓較佳,電流響應(yīng)速度快,輸電流諧波含量小。

    1 T型三電平全功率變流器的拓?fù)?/h2>

    1.1 主回路拓?fù)?/p>

    以全功率背靠背型風(fēng)電變流器為研究對(duì)象,可適用于永磁型發(fā)電機(jī)組,見(jiàn)圖1所示。圖1中,整個(gè)變流器包括網(wǎng)側(cè)、機(jī)側(cè)兩部分,可在四象限區(qū)域穩(wěn)定運(yùn)行。網(wǎng)側(cè)通過(guò)LCL型濾波器與電網(wǎng)連接,機(jī)側(cè)采用L型濾波器與永磁發(fā)電機(jī)組連接。

    圖1 T型全功率風(fēng)電變流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    變流器的單相拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。圖2中,T型三電平結(jié)構(gòu)將中點(diǎn)改為IGBT開(kāi)關(guān)器件換流,可對(duì)IGBT進(jìn)行控制實(shí)時(shí)切換正負(fù)電平。

    圖2 單相T型三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    圖2中,創(chuàng)新點(diǎn)在于在正負(fù)電平回路中采用了兩管IGBT串聯(lián)。其優(yōu)點(diǎn)是,對(duì)于正負(fù)電平回路,單個(gè)IGBT所承受的正向阻斷電壓為UdcP或UdcN的一半。既可以降低IGBT的電壓型號(hào),又降低期間損耗、提高開(kāi)關(guān)頻率。

    1.2 主回路的IGBT參數(shù)計(jì)算

    交流側(cè)額定電壓Uline(peak)=4 242 V,額定電流Iphase(rms)=289 A。

    以下給出IGBT參數(shù)的計(jì)算步驟。

    1)設(shè)計(jì)直流母線電壓的參數(shù)。

    直流母線電壓Udc的選擇,需要考慮到交流電壓水平、電抗器分壓等問(wèn)題。由于采用了三電平SVPWM調(diào)制方案,故調(diào)制比k=1,采用式(1)計(jì)算Udc:

    Udc=(1.1Uline(peak)+UL(peak))/1 =1.1×4 242+0.05×4 242 =4 878 V

    (1)

    式中,UL(peak)為等效電抗器分壓值。

    因此,選取Udc=5 000 V。

    則正負(fù)母線電壓為

    UdcP=UdcN=2 500 V

    (2)

    2)計(jì)算IGBT的電壓、電流極限值。

    考慮極端情況,即兩管串聯(lián)IGBT電壓偏差保護(hù)允許范圍,則單管IGBT承受的最大直流電壓為

    umax=udc_sw+Δudc_half+Δuigbt

    (3)

    式中:udc_sw=1 250 V,為正負(fù)母線電壓的一半;Δudc_half=125 V,為正負(fù)母線電壓的波動(dòng)(取5%);Δuigbt=125 V,為IGBT器件不均壓保護(hù)范圍內(nèi)的電壓差異(取udc_sw的10%)。

    可得

    umax=1 500 V

    (4)

    還要考慮電流的最大值,取1.2倍額定電流的過(guò)載能力:

    Imax=1.2Ie=1.2×289=347 A

    (5)

    3)選擇合適的IGBT型號(hào)。

    根據(jù)式(4)、式(5)的數(shù)據(jù),選擇Infineon IGBT FF450R17IE4,該器件內(nèi)置了反并聯(lián)二極管,電壓為1.7 kV,額定電流為450 A,可滿足電壓與電流要求。

    以下通過(guò)IGBT的損耗計(jì)算,來(lái)說(shuō)明IGBT串聯(lián)后提高開(kāi)關(guān)頻率的可行性。常規(guī)的3.3 kV IGBT一般只能采用1 kHz的開(kāi)關(guān)頻率,而采用兩管1.7 kV IGBT后,可適地提高開(kāi)關(guān)頻率至1.5 kHz。

    圖3 兩種結(jié)構(gòu)的IGBT損耗曲線

    首先,從穩(wěn)態(tài)分析,在額定電流下串聯(lián)結(jié)構(gòu)比單管結(jié)構(gòu)的IGBT開(kāi)關(guān)損耗大幅減小,參見(jiàn)圖3利用Infineon制造商提供的軟件仿真做的損耗分析。單管結(jié)構(gòu)在頻率fs=1 500 Hz下很容易過(guò)溫,而串聯(lián)結(jié)構(gòu)則不會(huì)因損耗大而過(guò)溫;其次,考慮暫態(tài)過(guò)程,即IGBT發(fā)生不均壓、過(guò)壓故障時(shí),也不會(huì)因開(kāi)關(guān)頻率高觸發(fā)過(guò)溫。因?yàn)?,在保護(hù)時(shí)間內(nèi),過(guò)壓暫態(tài)是微秒級(jí)別,而溫度的時(shí)間尺度則是秒級(jí)。綜合分析,可根據(jù)IGBT電壓的利用率,相應(yīng)地提高開(kāi)關(guān)頻率fs=1.5 kHz。

    2 IGBT串聯(lián)的均壓方案

    開(kāi)關(guān)器件的串聯(lián)可提高輸出電壓,但卻帶來(lái)器件之間的動(dòng)態(tài)電壓不一致。例如,驅(qū)動(dòng)硬件電路差異、脈沖不同步、器件等效阻抗差異等因素引起各器件開(kāi)通、關(guān)斷暫態(tài)電壓的偏差。目前,串聯(lián)均壓技術(shù)可分為主動(dòng)控制、間接控制兩大類(lèi)[3-4]。主動(dòng)控制方案指對(duì)驅(qū)動(dòng)信號(hào)進(jìn)行反饋閉環(huán)控制,間接控制主要指通過(guò)施加RC或RCD無(wú)源緩沖電路。一般采用這兩種技術(shù)結(jié)合的均壓方案效果較好。

    采用主動(dòng)控制+間接控制相結(jié)合的方案,其中,主動(dòng)控制采用有源電壓控制,間接控制采用RC電路,見(jiàn)圖2中的RC??紤]到傳統(tǒng)有源電壓控制方案Vce外環(huán)單純運(yùn)放電路的不足,采用運(yùn)放電路+滯環(huán)電路對(duì)Vce外環(huán)控制進(jìn)行改進(jìn)。

    圖4 有源電壓控制電路

    3 IGBT串聯(lián)的故障保護(hù)方案

    IGBT串聯(lián)的保護(hù)方案也需要改進(jìn):IGBT串聯(lián)時(shí),當(dāng)檢測(cè)到過(guò)流、過(guò)壓、短路故障不得由驅(qū)動(dòng)板單獨(dú)關(guān)斷器件,而應(yīng)由上級(jí)控制對(duì)兩管統(tǒng)一發(fā)送軟關(guān)斷信號(hào)。如圖2所示,具體的實(shí)現(xiàn)方案是,S1/S2、S3/S4管可以觸發(fā)故障,但應(yīng)由上級(jí)控制電路同時(shí)關(guān)斷 IGBT。對(duì)S5、S6管,則可以由驅(qū)動(dòng)板自行處理,立即關(guān)斷 IGBT并觸發(fā)故障信號(hào)。

    以下對(duì)PWM脈沖不同步的故障進(jìn)行分析。考慮兩種類(lèi)型的短路故障:Ⅰ是串聯(lián)IGBT在斷態(tài)短路,而后開(kāi)通脈沖;Ⅱ是在通態(tài)直接進(jìn)入短路狀態(tài)。圖5為采用Saber軟件搭建的兩管IGBT串聯(lián)Ⅱ類(lèi)故障電路仿真。取直流電壓1 400 V、驅(qū)動(dòng)電壓15 V,則單管承受的電壓為700 V。

    圖5中,在t=15 μs后設(shè)置兩管IGBT的脈沖不一致。當(dāng)t=15 μs后出現(xiàn)Ⅱ類(lèi)故障,兩管的關(guān)斷速率不一致。IGBT2退飽和速率快,14 μs后自行檢測(cè)故障并關(guān)斷,則IGBT1管完全承受全部母線電壓,短路電流不再上升。t=80 μs時(shí),再對(duì)兩管下發(fā)統(tǒng)一關(guān)斷信號(hào),但I(xiàn)GBT1發(fā)生擎住效應(yīng)無(wú)法關(guān)斷。

    圖5 脈沖不同步故障仿真圖

    4 SVPWM調(diào)制原理

    考慮三電平結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),如圖2所示單相橋臂中,通過(guò)控制IGBT可輸出0、1、-1三種電平狀態(tài),因此,三相共存在27組不同的開(kāi)關(guān)狀態(tài)。

    采用了60°坐標(biāo)系(g-h坐標(biāo)系)來(lái)實(shí)現(xiàn)SVPWM調(diào)制方案。從矢量合成角度效果來(lái)看,實(shí)際有效電壓矢量總共是19組。首先,需要分析60°坐標(biāo)系下基本空間電壓矢量在的分類(lèi),如圖6所示。

    假設(shè)參考電壓矢量Uref在α-β坐標(biāo)系中的坐標(biāo)為(Uref_α,Uref_β),則轉(zhuǎn)化到60°坐標(biāo)系下的坐標(biāo)為(Urg,Urh)。于是,2個(gè)坐標(biāo)系間的變換關(guān)系如下:

    (6)

    圖6 60°坐標(biāo)系下的空間矢量分類(lèi)

    由圖 6可知,在60°坐標(biāo)系下所有矢量的坐標(biāo)均為整數(shù)。對(duì)于任意的電壓矢量Uref,距離最近的4個(gè)基本矢量,可由60°坐標(biāo)系下的坐標(biāo)向上、向下取整得到。于是,可得Uref對(duì)應(yīng)的4個(gè)基本矢量為

    (7)

    5 實(shí)驗(yàn)分析

    5.1 系統(tǒng)參數(shù)

    為了驗(yàn)證所提三電平拓?fù)涞挠行裕罱藢?shí)驗(yàn)平臺(tái)。三電平變流器的參數(shù)見(jiàn)表1。通過(guò)加載測(cè)試,對(duì)IGBT器件的串聯(lián)均壓、電流特性、PWM電壓等進(jìn)行分析。采用泰克示波器對(duì)實(shí)驗(yàn)波形匯總。

    5.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    圖7中,左半軸為S1/S2、S3/S4管的開(kāi)通波形,右半軸為關(guān)斷波形??梢?jiàn),IGBT的開(kāi)通時(shí)間約為3 μs,關(guān)斷時(shí)間約為4.5 μs。對(duì)于開(kāi)通過(guò)程,雜散電感、開(kāi)通電流應(yīng)力的影響導(dǎo)致開(kāi)通電壓出現(xiàn)超調(diào),但超調(diào)幅度在6%以?xún)?nèi)。開(kāi)通、關(guān)斷時(shí)兩管電壓偏差均小于3%,說(shuō)明串聯(lián)電壓偏差得到迅速調(diào)整,均壓效果較好。

    圖7 開(kāi)通與關(guān)斷時(shí)IGBT的均壓波形

    圖8 連續(xù)開(kāi)關(guān)電壓波形

    參數(shù)數(shù)值電網(wǎng)電壓/V3000網(wǎng)側(cè)LCL濾波器L1=1.2mHC1=60μFL2=0.6mH機(jī)側(cè)電抗器/mH1.2母線電容/mF15直流電壓/V5000額定電流/A289開(kāi)關(guān)頻率/Hz1500

    圖8為S1/S2、S3/S4管的連續(xù)脈沖波形。S1/S2管電壓在0~1 250 V之間脈動(dòng),則正電平回路的母線電壓約為2 500 V。同理,S3/S4管電壓在0~1 250 V之間脈動(dòng),則負(fù)電平回路的母線電壓約為2 500 V??梢?jiàn),連續(xù)開(kāi)關(guān)電壓也具有較好的均壓效果。

    圖9 線電壓波形

    圖9、圖10、圖11分別為變流器的PWM線電壓、輸出A相電流、THD值??梢?jiàn),PWM線電壓為三電平,并具有較好的正弦度。在加載過(guò)程中,A相電流過(guò)渡平滑,未出現(xiàn)大幅超調(diào),并且電流THD為3.1%,諧波含量小。這說(shuō)明變流器具有較好的電壓、電流特性。

    圖10 A相輸出電流波形

    圖11 A相電流THD分析

    6 結(jié) 論

    對(duì)中壓風(fēng)電變流器的T型三電平結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,提出兩管IGBT串聯(lián)的新型結(jié)構(gòu)。此種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是,降低了單管損耗與IGBT電壓型號(hào),給出了IGBT串聯(lián)均壓的方案、保護(hù)方案、空間矢量調(diào)制原理。最后,建立了3 kV電壓等級(jí)的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),通過(guò)電流的加載測(cè)試表明,新型變流器拓?fù)渚邆淞己玫碾妷?、電流輸出特性,滿足風(fēng)電變流器的設(shè)計(jì)要求。

    [1] 黃偉煌,胡書(shū)舉,許洪華. 中點(diǎn)鉗位型中壓三電平風(fēng)電變流器的損耗分析[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2014,38(15):65-70.

    [2] 陳根,王勇,蔡旭. 兆瓦級(jí)中壓風(fēng)電變流器的新型串聯(lián)混合三電平NPC拓?fù)鋄J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(9):48-54.

    [3] 查申森,鄭建勇. 混合式斷路器的IGBT串聯(lián)均壓技術(shù)[J].電網(wǎng)技術(shù),2010,34(4):177-182.

    [4] Palmer P R,Rajamani H S. Active Voltage Control of IGBTs for High Power Applications[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2004,19(4):894-901.

    [5] 付超,石新春,王毅. 級(jí)聯(lián)型逆變器的空間矢量移相調(diào)制方法[J].電力電子技術(shù),2005,39(5):51-53.

    The structure of three-level topology is simple and reliable, but due to the limit of withstand voltage level of switch devices, the AC output voltage and power of low-voltage single-tube IGBT topology are low. A new kind of three-level wind power converter with series-connected IGBTs is proposed. Firstly, two tubes are used in the positive and negative bus circuit of T type three-level structure and 1.7 kV IGBT is series connected to increase the output voltage to 3 kV. Secondly, this principle of series-connected IGBTs to improve switch frequency, and the schemes for IGBT series protection and series voltage balance are presented. Finally, 3 kV experiment platform is set up to verify the validity of three-level topology with series-connected IGBTs.

    three-level topology; wind power converter; switch frequency; series voltage balance

    TM614

    A

    1003-6954(2017)03-0086-05

    王小濤(1982),工程師,研究方向?yàn)轱L(fēng)電機(jī)組控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與測(cè)試;

    2017-01-16)

    廖麗貞(1984),工程師,研究方向?yàn)殡娋W(wǎng)保護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及測(cè)試。

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