張一鳴,解紹鋒,王 輝
自電氣化鐵路興建以來,由于牽引供電系統(tǒng)所具有的特殊性,其電能質(zhì)量問題始終為研究熱點(diǎn)[1]。我國的電氣化鐵路廣泛采用單相工頻交流制供電方式,牽引負(fù)荷作為一種波動(dòng)頻繁且具有較強(qiáng)隨機(jī)性的大功率單相電力負(fù)荷,其本質(zhì)上具有單相獨(dú)立性和不對(duì)稱性,會(huì)在一定程度上破壞電力系統(tǒng)的三相平衡,從而導(dǎo)致大量的負(fù)序電流經(jīng)由牽引變電所源源不斷注入到公用電網(wǎng)中,進(jìn)而可能對(duì)電力系統(tǒng)一次及二次設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生影響[2]。
伴隨著近年來鐵路運(yùn)量的不斷增長,一方面采用PWM整流技術(shù)的交直交型電力機(jī)車得到大規(guī)模推廣應(yīng)用,相較于傳統(tǒng)的交直型電力機(jī)車,其牽引功率提升巨大,使得負(fù)序問題愈加凸顯。另一方面,由于交直交型電力機(jī)車與既有交直型電力機(jī)車混跑的情況在今后相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)仍將繼續(xù)存在,因此對(duì)于牽引負(fù)荷的功率因數(shù)問題也仍需考慮加以解決。
為了降低牽引負(fù)荷對(duì)公用電網(wǎng)造成的三相不平衡影響,現(xiàn)行的牽引供電系統(tǒng)往往采用牽引變壓器輪換相序、分區(qū)供電的方案,并在分相以及分區(qū)供電處的接觸網(wǎng)上設(shè)置電分相環(huán)節(jié),以形成中性區(qū)用于實(shí)現(xiàn)相鄰兩供電臂之間的電氣隔離。由于電力機(jī)車在過分相時(shí)受電弓無法平滑地從接觸網(wǎng)受流,將直接導(dǎo)致機(jī)車牽引力損失,運(yùn)行速度降低,以及運(yùn)輸能力受到限制,并同時(shí)伴隨著過電壓和過電流等一系列復(fù)雜的暫態(tài)機(jī)電過程,增大了設(shè)備故障和保護(hù)裝置誤動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),降低了供電系統(tǒng)的可靠性。電分相的存在不僅極大地制約了我國電氣化鐵路朝向高速和重載方向的發(fā)展趨勢,同時(shí)也是現(xiàn)行牽引供電系統(tǒng)中最薄弱的環(huán)節(jié)[3,4]。
針對(duì)如何有效解決電氣化鐵路的電能質(zhì)量及電分相問題,國外方面,德國通過建立鐵路專用的發(fā)、輸、配電系統(tǒng)而與公用電網(wǎng)進(jìn)行隔離,同時(shí)對(duì)于接入公網(wǎng)的牽引變電所,在所內(nèi)設(shè)置三相/單相旋轉(zhuǎn)變流器,可以從源頭上避免負(fù)序電流的產(chǎn)生,并能夠取消大量電分相,實(shí)現(xiàn)牽引網(wǎng)全線貫通供電,但受到其供電制式的限制和巨大的投資建設(shè)成本,導(dǎo)致其難以進(jìn)行大規(guī)模推廣應(yīng)用。日本“新干線”則通過在牽引變電所內(nèi)廣泛設(shè)置三相-兩相平衡接線牽引變壓器,并配合鐵路功率調(diào)節(jié)器(Railway static Power Conditioner,RPC)實(shí)現(xiàn)功率融通及無功補(bǔ)償,能夠較好地解決電能質(zhì)量問題,但電分相仍然存在。法國電氣化鐵路大量采用單相牽引變壓器,通過在變電所內(nèi)部加裝三相靜止無功發(fā)生器(Static Var Generator,SVG),以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)三相不平衡等電能質(zhì)量問題的治理[5,6]。國內(nèi)方面,以西南交通大學(xué)李群湛教授為代表,率先提出了同相供電技術(shù)方案,并成功應(yīng)用于成昆線眉山牽引變電所、山西中南部鐵路通道、溫州市域鐵路S1線,以及廣州地鐵18號(hào)線和22號(hào)線等實(shí)際線路當(dāng)中。大量的理論研究和工程實(shí)踐結(jié)果表明,電氣化鐵路實(shí)施同相供電是改善電能質(zhì)量并徹底取消電分相環(huán)節(jié)的最佳技術(shù)途徑[7~10]。
鑒于近年來SVG有源無功型補(bǔ)償技術(shù)在無功功率補(bǔ)償、負(fù)序治理以及諧波抑制等方面所具有的突出性能和較高的性價(jià)比[11,12],本文針對(duì)我國電氣化鐵路中普遍應(yīng)用 V型接線牽引變壓器,提出一種基于單相SVG構(gòu)建的新型同相供電系統(tǒng)方案,該方案的特點(diǎn)在于牽引供電與補(bǔ)償設(shè)備可共用一臺(tái)變壓器。通過對(duì)所提方案的系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及綜合補(bǔ)償原理進(jìn)行分析研究,構(gòu)建負(fù)序無功綜合補(bǔ)償數(shù)學(xué)模型,確立綜合補(bǔ)償系統(tǒng)控制策略,最后通過搭建仿真模型,對(duì)所提系統(tǒng)方案的可行性及控制策略的有效性進(jìn)行仿真驗(yàn)證。
牽引變壓器的主要作用是將公用電網(wǎng)中的三相電變換為電力機(jī)車所使用的單相電,其中 V型接線牽引變壓器相較于單相接線變壓器在相同負(fù)荷條件下產(chǎn)生的負(fù)序功率更低,同時(shí)與YNd11接線以及三相-兩相平衡接線變壓器相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、易于實(shí)施等優(yōu)點(diǎn)?;?V型接線牽引變壓器,通過在其次邊繞組構(gòu)造牽引端口以及多個(gè)補(bǔ)償端口,并利用SVG補(bǔ)償裝置對(duì)牽引負(fù)荷實(shí)施動(dòng)態(tài)對(duì)稱無功補(bǔ)償,從而在確保電能質(zhì)量滿足要求的同時(shí),還可在結(jié)構(gòu)上取消牽引變電所出口處的電分相環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)同相供電。
圖1所示為采用該方案的同相供電牽引變電所的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖。變電所內(nèi)部主要由牽引-補(bǔ)償變壓器(Traction Compensation Transformer,TCT),綜合補(bǔ)償裝置(Comprehensive Compensation Equipment,CCE)以及綜合補(bǔ)償測控系統(tǒng)(Measurement and Control System,MCS)3個(gè)部分組成。
圖1 同相供電牽引變電所拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖
TCT由一臺(tái)次邊繞組電壓等級(jí)與容量均不相同的不等邊 V型接線牽引變壓器構(gòu)建而成,其原邊端子分別與公用電網(wǎng)的A、B、C三相高壓母線連接,次邊繞組ab和b′c由于采用不等邊設(shè)計(jì),繞組ab的電壓等級(jí)將高于b′c,若認(rèn)為繞組ab和b′c的線圈匝數(shù)分別為m和n,設(shè)置繞組ab為牽引端口時(shí),以 a端子為基準(zhǔn),在牽引端口繞組匝數(shù)的2n處以及 3n處分別引出抽頭d1和 d2,并將抽頭d1與次邊繞組b′c的b′端子相連后,即可分別構(gòu)成3個(gè)無功補(bǔ)償端口,即第1無功補(bǔ)償端口ac、第2無功補(bǔ)償端口d2c以及第3無功補(bǔ)償端口ad1,此時(shí)第1無功補(bǔ)償端口ac與第2無功補(bǔ)償端口d2c將具有相同的電壓等級(jí),其大小為次邊繞組b′c端口電壓的倍,而第 3無功補(bǔ)償端口 ad1的電壓等級(jí)則將略大于另外兩個(gè)無功補(bǔ)償端口,且其大小為次邊繞組b′c端口電壓的2倍。TCT的原次邊端口電壓相量圖如圖2所示。
圖2 TCT原次邊端口電壓相量示意圖
與此同時(shí),CCE所包含的3臺(tái)單相SVG在正常運(yùn)行時(shí)彼此之間相互配合,通過在各補(bǔ)償端口發(fā)出特定大小和性質(zhì)的無功功率,從而產(chǎn)生與系統(tǒng)負(fù)序功率方向相反的補(bǔ)償分量,進(jìn)而達(dá)到補(bǔ)償目標(biāo),此時(shí)CCE只改變系統(tǒng)的無功潮流,而對(duì)系統(tǒng)的有功潮流并不會(huì)產(chǎn)生影響。
此外,MCS主要用于控制系統(tǒng)的正常運(yùn)行,通過獲取實(shí)時(shí)的負(fù)荷數(shù)據(jù)以及參數(shù)信息,并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷和運(yùn)算處理,從而控制CCE運(yùn)行在相應(yīng)的工作模式下,針對(duì)不同負(fù)荷的特點(diǎn)有選擇地執(zhí)行相應(yīng)的補(bǔ)償策略。MCS主要由電壓互感器(Potential Transformer,PT)、電流互感器(Current Transformer,CT)以及控制器(Control Device,CD)構(gòu)成。
根據(jù)文獻(xiàn)[1]可知,對(duì)于TCT次邊的任意牽引端口或補(bǔ)償端口中所流過的單相電流,其在原邊公用電網(wǎng)中所產(chǎn)生的總合成正、負(fù)序電流的通用表達(dá)式為
式中:n為牽引補(bǔ)償變壓器次邊牽引端口和補(bǔ)償端口的數(shù)量;kλ為牽引補(bǔ)償變壓器次邊各端口電壓與原邊線電壓之比,為端口電流的有效值;ψλ為端口電壓滯后于A相電壓的角度,也稱為接線角;φλ為功率因數(shù)角(以滯后為正)。
式中:SL為牽引端口功率,SSVG為補(bǔ)償端品功率,Sk為第k個(gè)補(bǔ)償端口功率,m為牽引補(bǔ)償變壓器次邊補(bǔ)償端口數(shù)量。
為了更好明確負(fù)序無功綜合補(bǔ)償?shù)男Ч?,可以通過定義負(fù)序補(bǔ)償度KN和無功補(bǔ)償度KC來進(jìn)行約束,其中負(fù)序補(bǔ)償度KN表達(dá)式為
根據(jù)相關(guān)國標(biāo)中對(duì)于相間單相負(fù)荷SL引起的負(fù)序電壓不平衡度εU2的規(guī)定可知
式中:Sd為系統(tǒng)短路容量。
而對(duì)于無功補(bǔ)償度KC,將式(2)中正序視在功率的表達(dá)式按照有功功率和無功功率的形式分別展開,則有
由式(7)便可得到
結(jié)合式(8)和式(9)還可以得到KC的另一種表示形式為
此時(shí)若將式(3)按照實(shí)部與虛部展開,并與式(8)進(jìn)行聯(lián)立,即可得到負(fù)序無功綜合補(bǔ)償?shù)耐ㄓ脭?shù)學(xué)模型為
鑒于在實(shí)施補(bǔ)償?shù)倪^程中,根據(jù)牽引負(fù)荷的特點(diǎn),可以分別考慮針對(duì)負(fù)序功率和無功功率同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償,或僅針對(duì)負(fù)序功率進(jìn)行補(bǔ)償,再或者僅針對(duì)無功功率進(jìn)行補(bǔ)償,因此對(duì)于CCE而言,可將其工作模式劃分為3種情形,即負(fù)序無功綜合補(bǔ)償模式、負(fù)序補(bǔ)償模式以及無功補(bǔ)償模式。
負(fù)序無功綜合補(bǔ)償模式主要適用于牽引負(fù)荷產(chǎn)生的負(fù)序電流對(duì)公用電網(wǎng)造成的電壓不平衡問題突出且負(fù)荷本身功率因數(shù)較低的場景。結(jié)合圖1和圖2可知,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),CCE中的SVG1、SVG2以及SVG3均投入運(yùn)行,若以A相電壓為基準(zhǔn),則牽引端口與各補(bǔ)償端口的接線角可分別表示為:ψL= -π/6,ψ1= 0,ψ2= 2π/3,ψ3= -π/6;并且當(dāng)認(rèn)為SVG1為感性補(bǔ)償,SVG2和SVG3為容性補(bǔ)償時(shí),則由式(11)可得到所提系統(tǒng)方案的綜合補(bǔ)償模型為
對(duì)式(12)進(jìn)行聯(lián)立求解,即可得到 SVG1、SVG2以及SVG3在實(shí)現(xiàn)負(fù)序無功綜合補(bǔ)償時(shí)所應(yīng)發(fā)出的無功功率的理論計(jì)算通式為
若進(jìn)一步將式(12)除以牽引端口電壓UL,則還可以得到SVG1、SVG2以及SVG3在各自的補(bǔ)償端口處應(yīng)輸出的補(bǔ)償電流為
式中:IL為牽引負(fù)荷電流;KL為TCT牽引端口的變比,KL=UA/UL;KM為補(bǔ)償端口的變比,KM=UA/Uk(k= 1,2,3)。
因此當(dāng)考慮實(shí)施負(fù)序無功完全補(bǔ)償時(shí)(即負(fù)序補(bǔ)償度KN= 1,無功補(bǔ)償度KC=1),根據(jù)式(1)和式(14),可以作出負(fù)序無功綜合補(bǔ)償模式下的補(bǔ)償原理相量圖,如圖3所示。
圖3 負(fù)序無功綜合補(bǔ)償模式原理相量圖
將牽引負(fù)荷電流按照有功與無功分量的形式分解,針對(duì)有功分量所產(chǎn)生的負(fù)序電流,通過利用SVG1與SVG2發(fā)出大小相等的感性補(bǔ)償電流和容性補(bǔ)償電流,經(jīng)疊加合成后可實(shí)現(xiàn)對(duì)的抵消;而針對(duì)無功分量所產(chǎn)生的負(fù)序電流,則由SVG3發(fā)出與大小相等,方向相反的容性補(bǔ)償電流以實(shí)現(xiàn)相互抵消。因此由SVG1、SVG2以及SVG3所產(chǎn)生的補(bǔ)償電流合成量將與共線反向,從而能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)負(fù)序電流的對(duì)稱補(bǔ)償,同時(shí)三者注入系統(tǒng)的總無功功率也能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)牽引負(fù)荷正序無功分量的完全補(bǔ)償。
負(fù)序補(bǔ)償模式主要適用于牽引負(fù)荷產(chǎn)生的負(fù)序電流對(duì)公用電網(wǎng)造成電壓不平衡問題突出,但負(fù)荷本身功率因數(shù)尚且滿足要求的場景。當(dāng)考慮對(duì)負(fù)序?qū)嵤┩耆a(bǔ)償時(shí)(即負(fù)序補(bǔ)償度KN= 1,無功補(bǔ)償度KC= 0),根據(jù)式(1)和式(14),可以作出負(fù)序補(bǔ)償模式下的補(bǔ)償原理相量圖,如圖4所示。
圖4 負(fù)序補(bǔ)償模式原理相量圖
同理,仍可通過利用SVG1與SVG2發(fā)出大小相等的感性補(bǔ)償電流和容性補(bǔ)償電流實(shí)現(xiàn)對(duì)的抵消,但與負(fù)序無功綜合補(bǔ)償模式相比,區(qū)別在于針對(duì)的補(bǔ)償,則需由SVG1和 SVG2進(jìn)一步發(fā)出大小為的感性補(bǔ)償電流和,并與 SVG3所發(fā)出的大小為的容性補(bǔ)償電流相疊加合成,以實(shí)現(xiàn)對(duì)的抵消,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)負(fù)序電流的對(duì)稱補(bǔ)償。另一方面,由于三者注入系統(tǒng)的總無功功率之和為零,因此補(bǔ)償前后系統(tǒng)的功率因數(shù)不會(huì)發(fā)生變化。
無功補(bǔ)償模式主要適用于牽引負(fù)荷本身功率因數(shù)偏低,但產(chǎn)生的負(fù)序電流對(duì)公用電網(wǎng)造成的電壓不平衡問題尚且在允許范圍內(nèi)的場景。當(dāng)考慮對(duì)無功實(shí)施完全補(bǔ)償時(shí)(即負(fù)序補(bǔ)償度KN= 0,無功補(bǔ)償度KC= 1),根據(jù)式(1)和式(14),可以作出無功補(bǔ)償模式下的補(bǔ)償原理相量圖,如圖5所示。
圖5 無功補(bǔ)償模式原理相量圖
若以TCT原邊A相電壓為基準(zhǔn),設(shè)其電壓瞬時(shí)值uA(t) =UAsin(ωt),則TCT次邊牽引端口的端口電壓uL(t)和負(fù)荷電流iL(t)的表達(dá)式可分別列寫為
式中:iL1(t)為負(fù)荷電流iL(t)的基波分量,iLh(t)為負(fù)荷電流iL(t)的諧波分量。
若將式(16)中iL(t)的基波電流分量iL1(t)按照瞬時(shí)有功電流iLp(t)和瞬時(shí)無功電流iLq(t)的形式分解,則有
式中:ILp=IL1cosφL1,ILq=IL1sinφL1。
根據(jù)鑒相法原理,通過利用鎖相環(huán) PLL獲取牽引端口電壓uL(t)的同步電壓信號(hào)sin(ωt +π/6)以及cos(ωt +π/6),并將其分別與式(17)相乘,則可以得到
此時(shí)將式(18)和式(19)中的兩組信號(hào)通過低通濾波器 LPF濾波并乘以二倍增益后,即可分離得到負(fù)荷電流iL(t)中基波瞬時(shí)有功電流的幅值,以及基波瞬時(shí)無功電流的幅值。
為得到期望補(bǔ)償電流的參考信號(hào),還需利用鎖相環(huán)PLL分別針對(duì)各補(bǔ)償端口的端口電壓u1(t)、u2(t)以及u3(t)進(jìn)行鎖相,獲取相應(yīng)的同步信號(hào)即sin(ωt)、sin(ωt- 2π/3)、sin(ωt+ π/6),由于在牽引工況下,SVG1為感性補(bǔ)償,SVG2和SVG3均為容性補(bǔ)償,因此與之相對(duì)應(yīng)的同步信號(hào)分別為-cos(ωt)、cos(ωt- 2π/3)、cos(ωt+ π/6),故由式(14)可以最終得到SVG補(bǔ)償裝置在各自的補(bǔ)償端口應(yīng)發(fā)出的期望補(bǔ)償電流的參考信號(hào)為
由式(20)可以繪制出期望補(bǔ)償電流的檢測原理框圖,如圖6所示。
圖6 期望補(bǔ)償電流檢測原理框圖
根據(jù)計(jì)算得到的期望補(bǔ)償電流參考信號(hào),在對(duì)SVG實(shí)際的補(bǔ)償電流輸出值進(jìn)行跟蹤調(diào)制的過程中,還需同時(shí)考慮直流側(cè)支撐電容的穩(wěn)壓控制,通過設(shè)置相應(yīng)的直流電壓參考值、以及,并將其與實(shí)際的直流側(cè)電壓Udc1、Udc2以及Udc3進(jìn)行比較,經(jīng)由PI調(diào)節(jié)后與各補(bǔ)償端口的同步信號(hào)相乘,再將其并入交流側(cè)補(bǔ)償電流輸出值的閉環(huán)控制中,并通過利用SPWM載波調(diào)制技術(shù)將計(jì)算得到的修正信號(hào)與三角載波進(jìn)行比較,最終即可產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)SVG補(bǔ)償裝置的PWM控制信號(hào),由此可以繪制出SVG補(bǔ)償裝置的控制策略原理框圖,如圖7所示。
圖7 SVG控制策略原理框圖
為進(jìn)一步對(duì)本文所述方案及系統(tǒng)控制策略的有效性和可行性進(jìn)行驗(yàn)證,利用 Matlab/Simulink仿真平臺(tái)搭建仿真模型,并基于某電氣化鐵路牽引變電所的實(shí)測負(fù)荷數(shù)據(jù)選取3個(gè)典型仿真工況,針對(duì)3種補(bǔ)償模式的實(shí)際補(bǔ)償效果進(jìn)行仿真分析。其中外部電源的系統(tǒng)短路容量為500 MV·A,TCT原邊進(jìn)線電壓等級(jí)為 110 kV,次邊牽引端口額定電壓為27.5 kV。
設(shè)定牽引端口負(fù)荷功率為18.10 MV·A,功率因數(shù)為0.80,當(dāng)采用負(fù)序無功綜合補(bǔ)償模式,對(duì)系統(tǒng)的負(fù)序及無功功率實(shí)施完全補(bǔ)償時(shí),其仿真典型值統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示,波形如圖8所示。
表1 仿真工況一典型值統(tǒng)計(jì)結(jié)果
圖8 負(fù)序無功綜合補(bǔ)償模式仿真結(jié)果(工況一)
在實(shí)施補(bǔ)償前系統(tǒng)側(cè)的三相電流波形存在明顯的不對(duì)稱現(xiàn)象,當(dāng)仿真至0.2 s時(shí),CCE投入運(yùn)行,且在一個(gè)電流周期內(nèi)便可基本達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),在實(shí)施補(bǔ)償后系統(tǒng)的三相電流波形接近平衡,三相電壓不平衡度從補(bǔ)償前的3.62%降低至0.00%,功率因數(shù)也從補(bǔ)償前的 0.80提升至 1.00,達(dá)到了預(yù)期的補(bǔ)償目標(biāo)。
設(shè)定牽引端口負(fù)荷功率為14.40 MV·A,功率因數(shù)為0.90,當(dāng)采用負(fù)序補(bǔ)償模式,對(duì)系統(tǒng)的負(fù)序功率實(shí)施完全補(bǔ)償時(shí),其仿真典型值統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表2所示,波形如圖9所示。在實(shí)施補(bǔ)償后,系統(tǒng)的三相電流波形接近平衡,三相電壓不平衡度從補(bǔ)償前的2.89%降低至0.00%,但系統(tǒng)功率因數(shù)并未發(fā)生改變,能夠達(dá)到負(fù)序補(bǔ)償模式預(yù)期的補(bǔ)償目標(biāo)。
圖9 負(fù)序補(bǔ)償模式仿真結(jié)果(工況二)
表2 仿真工況二典型值統(tǒng)計(jì)結(jié)果
設(shè)定牽引端口負(fù)荷功率為4.00 MV·A,功率因數(shù)為0.80,當(dāng)采用無功補(bǔ)償模式,對(duì)系統(tǒng)的無功功率實(shí)施完全補(bǔ)償時(shí),其仿真典型值統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表3所示,波形如圖10所示。在實(shí)施補(bǔ)償后系統(tǒng)的功率因數(shù)從補(bǔ)償前的 0.80提升至 1.00,但補(bǔ)償前后系統(tǒng)的三相電壓不平衡度始終維持在 0.80%的較低水平,無需對(duì)負(fù)序功率進(jìn)一步補(bǔ)償,達(dá)到了無功補(bǔ)償模式預(yù)期的補(bǔ)償目標(biāo)。
表3 仿真工況三典型值統(tǒng)計(jì)結(jié)果
圖10 無功補(bǔ)償模式仿真結(jié)果(工況三)
綜上所述,通過以上3個(gè)仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果,充分驗(yàn)證了本文所述方案及綜合補(bǔ)償控制策略的有效性,且系統(tǒng)響應(yīng)速度較快,補(bǔ)償效果較好。
針對(duì)電氣化鐵路的電能質(zhì)量及電分相問題,本文提出一種基于V型接線牽引變壓器及SVG構(gòu)建的同相供電方案,通過理論分析及仿真驗(yàn)證,得到以下結(jié)論:
(1)所述方案可取消牽引變電所出口處的電分相,實(shí)現(xiàn)同相供電,有利于減少列車過分相所產(chǎn)生的不良影響,提高列車運(yùn)行安全性,同時(shí)能夠有效解決以負(fù)序?yàn)橹鞯碾娔苜|(zhì)量問題。
(2)所述方案中TCT同時(shí)具有牽引端口與補(bǔ)償端口,且二者之間可以進(jìn)行繞組共用,集成度高,能夠?qū)崿F(xiàn)牽引變壓器與補(bǔ)償變壓器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置,有利于減少供電設(shè)備數(shù)量及牽引變電所占地面積,節(jié)省投資及運(yùn)營維護(hù)成本。
(3)仿真結(jié)果表明,所述綜合補(bǔ)償方案有效可行,系統(tǒng)控制策略準(zhǔn)確穩(wěn)定,且SVG補(bǔ)償裝置工況可逆,運(yùn)行范圍靈活,能夠廣泛適用于不同負(fù)荷情形下的電能質(zhì)量治理。