交直交电力机车ppt课件.ppt
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1、第五章 交直交电力机车,5.1 交直交电力机车工作原理,5.2 交直交电力机车主电路,5.3 交直交电力机车辅助电路,5.4 交直交电力机车控制电路,5.1 交直交电力机车工作原理,指交直交变流器供电、交流电机传动的电力机车。基本结构:电压型、电流型交直交变流器供电的异步电机系统。目前世界上一般都采用电压型。 一、基本工作原理 常用电压型交直交变流器供电、三相异步电动机传动。原理框图:图5-1所示。,图5-1 交直交电力机车原理图,5.1 交直交电力机车工作原理,牵引变压器:将接触网25kV高压电降为适合牵引变流器及其他电机、电器工作的电压。 脉冲整流器:牵引时整流,制动时逆变,故又叫网侧变流
2、器。直流中间环节:储能、滤谐波。牵引逆变器:牵引时,将直流三相交流(VVVF)供给牵引电机;制动时,将牵引电机发出的三相交流电(VVVF)整流成直流供给中间环节。亦称电机侧变流器。牵引电动机:三相交流鼠笼异步电机,一般4极电机,是电能与机械能间转换的核心。二、主要特点1、异步电动机传动。无换向器,重量较轻、体积小,转向架簧下重量,过曲线时轮轨间侧压力(高速列车重要);合适的悬挂方式,简化转向架结构。,5.1 交直交电力机车工作原理,2、机车效率发挥较高。异步电机无换向器,高速行车效率高;空间利用好,使机车功率得以进一步提高。再生制动输出功率较大。3、牵引、制动特性优异。异步电机机械稳定性好,有
3、自然防空转、防滑性能,粘着利用好,利于加速,缩短起动时间。4、主线路简化。通过控制电路实现异步电机的正、反转及牵引、制动转换,不需改变主线路。5、功率系数接近1。采用四象限整流器,使牵引变压器的牵引电流与电压同相位。同时,减少了电网的谐波污染。6、再生制动,节省能源。自身不耗损能源,同时节省了冷却风机的耗能,减小噪。,5.2 交直交电力机车主电路,组成:牵引变压器、脉冲整流器、三相逆变器、异步电动机。功能:电网馈给的电能机车动能,牵引列车。一、四象限整流器 能够在电压、电流平面上四个象限中工作,故得名。因按斩波方式工作,也叫脉冲整流器。(网侧变流器)牵引时作为整流器,从交流电网吸取与网压同相位
4、的近似正弦波的交流电流,使电网的污染减到最小限度。再生制动时作为逆变器,将电能回馈给电网。(一)基本原理与分类逆变:整流的逆过程,将直流电变成交流电 。,5.2 交直交电力机车主电路,1、分类 按交流负载分有有源逆变、无源逆变,按直流电源分有电压型、电流型逆变电路。有源逆变:交流侧接电网,直流电能经逆变器向交流电源反馈能量,如“交-直-交”电力机车再生制动时脉冲整流器的逆变。无源逆变:交流侧接负载,直流电能通过逆变器向负载供电,如“交-直-交”电力机车的逆变器。电压型脉冲整流器:直流侧滤波,由支撑电容Cd和吸收二次谐谐波电流的L2C2串联谐振组成,交流侧需LN滤波器。,5.2 交直交电力机车主
5、电路,电流型脉冲整流器:直流侧由平波电感Ld和抑制二次谐波电压的串联回路的L2C2并联谐振组成(若直流侧允许Ud中含一定的二次谐波分量脉动,可省去L2C2),交流侧需CN滤波器。注意:LN可以看作为电网或变压器的漏感。,图5-2 滤波器结构(a)电压型基本结构;(b)电流型基本结构。,5.2 交直交电力机车主电路,输入端 (5-1)理想情况,所有元件均无损耗,则输入功率PN(t)应等于输出功率Pd,即 (5-2) 可见,电网的输入功率PN(t)以2倍于电网频率脉动。电压型:输出电压ud(t)= Ud恒定,其输出电流为 (5-3) 可见,电压型输出电流id(t)也是以2倍于网频脉动。,2、原理原
6、理框图:,5.2 交直交电力机车主电路,电流型:输出电流恒定id(t)=Id恒定,其输出电压为 (5-4) 可见,电流型输出ud(t)亦以2倍于网频脉动。(二)电压型脉冲整流器1、电路结构(1)电路,图5-4 电压型脉冲整流器,i,5.2 交直交电力机车主电路,(2)说明LN:滤波电感(或电网或变压器的漏感),消除产生的高次谐波,使uN 、iN同相。 A、B短路(uS=0), uN向LN储存能量(整流时)。 A、B开路,整流,LN向直流环节释放能量,使UdUNm;Ud向交流侧反馈或向LN反馈无功功率。T1T4:开关管(可关断晶闸管GTO),使uS=0、Ud向交流侧或LN反馈。D1D4:整流二极
7、管。L2、C2:谐振(二词)滤波,使直流电压、电流恒定。Cd:贮能,使UdUNm。uN(t):为正弦波网压。,5.2 交直交电力机车主电路,Ud:脉冲整流器的恒定直流电压输出;us(t):脉冲整流器的输入电压,是SPWM控制下的脉冲波;iN(t):从电网流入脉冲整流器的电流。注意:对四个GTO元件进行合适的SPWM控制,实现:保持Ud恒定。使网流iN(t)与网压uN(t)同相位;脉冲频率fp越高,网流iN(t)越接近正弦波。反馈能量。2、工作原理(1)常规整流(D1D4) 实现两相限整流,即:us、iN,-us 、-iN,5.2 交直交电力机车主电路,(2)四象限整流 uN正半周,iN0,D1
8、、D4可导通区: 通T2(经D4)或T3(经D1),则us=0(短路), uL=uN(uN 向LN贮能); 同时通T2 、T3,则D1、D4不通,有uL=uN+Ud, us=-Ud ,i0 。即:Ud向LN反馈无功。区: 通T2(经D4)或T3(经D1),则us=0(短路), uL=uN(uN 向LN贮能); 同时断T2 、T3,则仅D1、D4通,有uL=uN-Ud,us=Ud,i0。整流,交流uN向直流侧传送能量。,5.2 交直交电力机车主电路,uN负半周,iN0,D3、D2可导通区: 通T1(经D3)或T4(经D2),则us=0(短路), uL=uN(uN 向LN贮能); 同时通T1 、T
9、4,则D2、D3断,有uL=uN-Ud, us=Ud,i0 。即:Ud向LN反馈无功。区: 通T1(经D3)或T4(经D2),则us=0(短路), uL=uN(uN向LN储能),即同区; 同时断T1 、T4,则仅D2、D3通,有uL=uN+Ud,us=-Ud,i0。整流,交流uN向直流侧传送能量。,5.2 交直交电力机车主电路,可见: a、区,均可us=0,即短路,相当于开关斩波; b、区,同一般整流,但间断有us=0,斩波式整流; c、区,直流向LN反馈无功,斩波式反馈; d、具有开关、整流、反馈三种功能。 (电压源型的开关作用是并的,电流型则是串的,L贮能在直流侧),5.2 交直交电力机车
10、主电路,(3)再生制动时的能量反馈 uN正半周,iN0,D1、D4可导通 通T2(经D4)或T3(经D1),则us=0(短路), uL=-uN(LN续流); 同时通T2、T3,则D2、D3断,有uL=Ud+uN,us=-Ud,i0。反馈,直流侧向交流uN传送能量。,5.2 交直交电力机车主电路,(4)能量变换(或传递) 由前述知:桥式整流经二极管D1D4将电网交流整流成直流,供给中间储能回路或负载;也可经GTO管TlT4将中间储能回路或负载方面的直流能量逆变为交流,反馈给电网。能量变换:若GTO管T1、T4或T2、T3交替导通,如使iN与uN反向,则将负载侧直流逆变为交流,将能量反馈给电网;当
11、iN与uN同向时,则脉冲整流器从电网获取能量,经整流向负载侧提供直流。注意:脉冲整流器的能量变换(传递)是可逆的,是整流还是逆变工况,与GTO管TlT4的脉宽调制(PWM)方式有关。脉宽调制(PWM)方式:就是靠控制GTO管T1T4的导通或关断的时间,以调节反馈能量的大小,或者调节获取能量的数值。 一般采用正弦脉宽调制(称SPWM)方式。,5.2 交直交电力机车主电路,(5)正弦脉宽调制波形 脉冲整流器在正弦脉宽调制时的波形如图5-5所示。载波为三角波,幅值UTm;调制波为正弦波(参照波),幅值URm。,图5-5 正弦脉宽调制波形,5.2 交直交电力机车主电路,(6)功率因数、谐波的控制 通过
12、计算机计算可得M=URmUTm(调制度)与USjmUd的关系曲线。当调制比N=fTfR=5时,US中的基波与各次谐波对调制比的关系曲线,如下图所示。,图5-6 调制比关系曲线,图中j为us中的谐波次数。,5.2 交直交电力机车主电路,重要结论:、由上图可见,基波分量US1与调制比为线性关系,即当 URmUTml且j=1时,则 US1mUd=URmUTm,线性。因此在三角载波幅值UTm恒定时,调参照波(调制波)电压幅值URm就可线性地调节脉冲电压us(t)基波分量us1(t)的幅值(US1m)。、同样,改变参照波uR(t)与网压uN(t)之间相位,即可调节脉冲电压基波分量us1(t)与网压uN(
13、t)之间的相位,从而可使网流iN(t)与网压uN(t)同相位,使功率系数为1。、当载波频率越高,电流波形就越接近正弦波。 所以,脉冲整流器对电网的污染可减至最小限度。,5.2 交直交电力机车主电路,3、基本能量关系 脉冲整流器工作在三种工况下的电压和电流波形:(1)牵引(整流) iN1与uN同相位,向直流侧传递能量。(2)理想空载(图b)(3)再生(逆变) iN1与uN反相位,向电网反馈能量(图c)。,图5-7 电压电流波形,5.2 交直交电力机车主电路,4、主要方程式及相量图 采用脉冲整流器,对电网的污染降至最低程度,即它从电网吸取尽可能与网压同相位的正弦电流。 简化后的电压型脉冲整流器电路
14、如图5-8所示,网流的基波分量iN1(t)应与网压uN(t)相位一致。,5-8 电压型脉冲整流器主电路简化,5.2 交直交电力机车主电路,脉冲整流器交流侧脉冲电压us(t),基波分量为us1(t),有相量方程式 (5-5),图5-9 基波相量图(a)整流工况 (b)逆变工况 (c)考虑电网电阻RN,5.2 交直交电力机车主电路,(1)整流(牵引)工况 矢量图如图59(a)所示。 设电源 ,且 则有 (5-6) 将正弦脉宽调制基波的调制度M=US1mUd 代入上式得 (5-7) 由矢量图可得 (5-8)可见:为保持网流iN1(t)与网压uN(t)相位一致,通过脉宽调制的控制,在不同的负载电流下应
15、使USl相量端点轨迹沿直线CD运动。,5.2 交直交电力机车主电路,(2)逆变(再生制动)工况 矢量图如图59(b)所示。可做类似分析,只是网流iN1(t)与网压uN(t)相位相反(差180)。(三)三点式脉冲整流器 四象限变流器一般采用二点式(如我国CRH1、CRH3、 CRH5等)。从90年代以来国外电力机车上开始采用三点式四象限变流器(如我国CRH2)。 三点式四象限变流器电网电流波形更接近正弦, 比二点式四象限变流器具有更好的性能与可靠性。1、电路结构特点,5.2 交直交电力机车主电路,说明:图中Cd1、Cd2为支撑电容,L2、C2分别为2次谐波滤波支路电感和电容。特点:直流中间环节电
16、容被分成两部分,以使开关K1和K2得到Ud/2、-Ud/2 、0三种电平, 分别用1,- 1,0表示。 变流器包含两个理想的三点式开关K1、K2。,图5-10 三点式四象限脉冲整流器的主电路结构简图,5.2 交直交电力机车主电路,2、基本工作原理,原理电路:,图5-11 三点式脉冲整流器电路,5.2 交直交电力机车主电路,图5-10中开关K1、K2的通断与图5-11中A、B 两端桥臂各元件的通断情况参见附表5-1。,表5-1 三点式脉冲整流器的开关状态表,5.2 交直交电力机车主电路,由表可见,在牵引或再生工况下,共有9种开关状态:uS=Ud、-Ud各对应1种导通回路; uS= Ud/2、-U
17、d/2 各对应2种导通回路; uS = 0 则对应着3 种导通回路。 三点式四象限变流器各桥臂元件的开关状态同样采用正弦调制波uR 与三角波ut相交的方法,则在A、B端可获得正弦脉宽调制的电压波形uS 。忽略iN与uS的高次谐波,只考虑其基波iN1与uS1,则有uN=iN1Z+uS1 。 调整uS1的幅值和相位, 即可使iN1在四个象限内随意变化, 使:牵引时iN1与uN同相; 再生制动时iN1与uN反相;功率系数接近1。,5.2 交直交电力机车主电路,3、调节过程 控制,为使后接电压型逆变器(直-交变换)稳定工作,需保持Ud稳定,故需采用电压闭环控制 求出Ud偏差的绝对值Ud=UdrefUd
18、,用以控制 。式中Udref为基准值,Ud为实测值。牵引时UdrefUd ,再生时UdrefUd 。牵引工况负载减小时,Ud下降控制 使之减小;再生工况反馈能量增加时,Ud上升,控制 使之增大。反之同理。 实际中常采用瞬时电流控制。,5.2 交直交电力机车主电路,二、直流中间环节组成:Cd和L2、C2组成(见图5-4)1、中间贮能(Cd) 整流,在A、B短路(uS=0)期间,LN电磁贮能; A、B非短路(uS0)期间,uN与LN的贮能共同向Cd充电,使UdUNm。注意:交流侧与直流侧能量不守恒,由Cd贮能。故:四象限整流斩波升压,实现较低的uN 较高的Ud。 如:CRH2车1500V的UN 2
19、800V的Ud(电机额压2200V)。Cd又叫支撑电容器,起作用: 与脉冲整流器、逆变器交换无功功率和谐波功率(脉宽调制过程中产生的)。,5.2 交直交电力机车主电路,与交流电源、异步电动机交换无功功率。 由于串联谐振回路中实际存在电阻,二次谐波电流并非全部通过串联谐振电路,而是由串联谐振电路和支撑电容器分流。所以,支撑电容器也部分地起着与变压器漏感(或LN)交换无功功率的作用。 支撑中间回路电压,使其保持稳定。若Cd太小,变流器的控制将变得相当困难。因控制稍有误差,Ud就会出现很大的波动。支撑电容器Cd的取值,据以下准则来经验取值:中间回路直流电压保持稳定,峰-峰波动值不超过规定的允许值。中
20、间回路直流电流是连续的值,且不超过规定的许可值。,5.2 交直交电力机车主电路,中间回路损耗应保持最小。所选Cd的参数不影响整个系统的稳定性。应当成功地抑制逆变器、电机中发生的暂态过程,保持系统稳定。注意:在应用中,如果没有正确地选择中间回路电容器的值,其高频电流可能引起对通信和信号系统的电磁干扰。2、滤波(L2、C2) 设电源 ,且 。 四象限调制后uS的基波: (参见矢量图),5.2 交直交电力机车主电路,忽略四象限整流、中间储能损耗,有: (5-9) 即: (5-10) 直流分量 (5-11) 交流分量 (5-12)L2、C2的作用: 对2 倍网频调谐,滤掉交流分量,仅直流分量流入负载。
21、 2倍网频串联谐振的无功功率,与来自阻抗LN的功率交换,并因而降低电源的瞬时功率脉动分量。,5.2 交直交电力机车主电路,三、逆变器交直交变换系统:先将恒压恒频(CVCF)网压交流电整流成直流,再经逆变器将直流电变换成可控频率和电压的交流。其主要构成如图5-12所示。,5.2 交直交电力机车主电路,(一)正弦脉宽调制(SPWM)控制技术 “交-直-交”六阶波逆变的缺点:主电路需两个功率控制环节(整流、逆变),较复杂;中间直流环节大惯性储能元件滤波电容或电抗器,使系统的动态响应缓慢;相控整流,电源功率因数随变频频率的降低(电压也随之降低)而变差,并产生高次谐波电流;逆变六阶波,电机中形成较多的各
22、次谐波,从而产生较大的脉动转矩,影响电机稳定,低速时尤为严重。 PWM逆变器基本解决了六阶波变频器存在的问题。 1964年,德国BBC公司工程师A.Schonung等人将通信中的调制技术推广应用于交流变频器,率先提出脉宽调制变频的思想。,5.2 交直交电力机车主电路,控制逆变器开关器件按一定规律导通或关断,输出一系列宽度不等的矩形脉冲电压波形,改变矩形脉冲的不同宽度可改变等效基波电压的幅值,改变调制周期可改变其频率,从而实现变压和变频。1、SPWM的基本原理,所谓正弦脉宽调制(SPWM),按面积相等原则,将等幅不等宽的系列矩形脉冲波等效为正弦波。,图5-13 正弦波与系列矩形波等效,(1)SP
23、WM的含义,单极式SPWM:,正弦波正、负半周分别用正、负矩形脉冲等效的SPWM波形。,5.2 交直交电力机车主电路,(2)单极式SPWM的获取电路:见图5-14所示,功率开关器件VT1VT6各有一个续流二极管反并联接。波形:由逆变器桥臂中一个功率开关器件反复导通和关断形成的。其等效正弦波为Umsin1t,而SPWM脉冲序列波的幅值为US/2,如图5-15所示。(Us为直流电压,即前述Ud),图5-14 SPWM变压变频逆变电路,图5-15 单极式SPWM电压波形,5.2 交直交电力机车主电路,分析:各脉冲宽度不等,但中心间距相同为/n,n为正弦半周内的脉冲数。令第i个矩形脉冲的宽度为i,其中
24、心点相位为i,则根据面积相等的等效原则,可写成: (5-13) 当n较大时: 则: (5-14)结论:第i个脉冲的宽度i与该处正弦波值近似成正比。因此,与半个周期正弦波等效的SPWM波是两侧窄、中间宽,脉冲宽按正弦规值律逐渐变化的序列脉冲波形。,5.2 交直交电力机车主电路,调制方法:引用通讯技术中的“调制”概念,将所期望的正弦波形作为基准的调制波(Modulation Wave),而受它调制的信号称为载波(Carrier Wave,常用等腰三角波)。 当调制波与载波相交时,由它们的交点时刻控制逆变器开关器件的通断,即可在逆变器输出端得一组等幅而脉冲宽度正比于正弦函数值的矩形脉冲,这就是正弦脉
25、宽调制技术(简称SPWM)。(3)三相对称正弦参考电压信号(调制波) 调制波ura、urb、urc由信号发生器提供,其频率决定逆变器输出的基波频率,应在要求范围内可调,且参考电压信号的幅值在一定范围内变化,以决定逆变器输出电压的大小。 三角载波由三角波发生器产生,为三相正弦参考电压信号共用,分别与每相参考电压比较后,给出“正”或“零”,5.2 交直交电力机车主电路,的输出,产生SPWM脉冲序列波uda、udb、udc,作为逆变器功率开关器件的驱动控制信号。见图5-16所示。,5.2 交直交电力机车主电路,单极性脉宽调制电压、电流波形,图5-17 单极式脉宽调制电压波形的形成,图5-18 脉宽调
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