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摘要:针对双绕组异步发电机所带不可控整流桥直流侧电压的稳定问题,提出了一种在控制绕组侧补偿异步发电机所需无功励磁电流的新方法。该方法通过锁相环(PLL)检测出控制绕组中基波电压相位并超前90°作为实际应补偿的励磁无功电流的相位,再根据检测出的功率绕组整流桥直流侧的实际电压与参考电压作比较后,经PI调节确定静止无功发生器(SVG)发出的励磁电流的幅值大小,实现在负载变化时,对控制绕组中所需的励磁电流的大小和频率进行连续调节,达到稳定直流侧电压的目的。并用实验和仿真试验验证了该方法的有效性。 关键词:双绕组异步发电机;锁相环;静止无功发生器
1 引言 在船舶电站中需要用到的高质量直流电,是由交流发电机发出的交流电通过整流得到。目前,在船舶电站中,广泛应用的为同步电机发电系统,若采用异步电机发电系统整流得到直流电,与同步发电机相比,具有功率密度高,结构简单,机械强度高,制造成本低,维护方便等突出的优点。但感应电机作为发电机单机运行时,必须依靠转子剩磁,通过在感应电机定子端并联适当的电容器自励建压,在加负载时,引起发电机的端电压下降,端电压的降低,导致了励磁的容性电流减小,使端电压进一步下降,因此,异步发电机在突加负载时端电压会下降很快,在突加重载时可能导致电压的崩溃。在感应发电机中,要稳定端电压,就必须对容性励磁电流加以控制,但异步机不同于同步机,它的容性励磁电流和产生功率的有功电流是耦合在一起的,这给控制带来了困难。本文针对带整流桥负载的双绕组异步发电机提出了稳定整流桥直流侧电压的一种励磁控制方法。 2 励磁控制系统的结构 在本文所提的双绕组发电机中,有两套三相定子绕组,一套绕组对负载提供功率,称为功率绕组,另一套接静止无功发生器(SVG)来补偿功率绕组所并电容器产生的容性无功励磁电流的变化,称为控制绕组。由于共用同一个磁场,在两套绕组中,感应出的电动势的频率是相同的,当负载发生变化时由于所需的电磁转矩不同,转差率必然发生改变,发出的交流电的频率也发生变化,经过过渡过程稳定后,对于一个确定的输出功率必然对应一个确定的频率。因此本文所提的控制思路为:检测控制绕组中基波电压的频率作为应补偿的励磁电流的频率,将功率绕组整流侧的实际电压和参考电压作比较后,经PI调节后确定SVG发出的励磁电流的幅值大小,这样就可以实现在负载变化时,对控制绕组中所需的励磁电流的大小和频率进行连续调节,达到稳定直流侧电压的目的,并获得好的动态响应过程。 整个控制方案如图1所示,具体控制过程如下文所述。
图1 异步发电系统结构框图 在图1中设畸变的控制绕组端电压为 式中:En,θn为各次电压有效值和初相角,其中θ1=0。 2.1 产生所需的参考励磁补偿电流i*c1的指令 电路采用锁相环(PLL)实时跟踪控制绕组侧相电压eca的基波相位ωt,通过将其相位超前π/2,得到所需的励磁无功相位;把整流桥直流侧的实际电压udc与参考指定电压udc*作比较后经PI调节得到所需励磁电流的幅值Im,这样就确定了参考励磁补偿电流i*c1的相位和幅值,也就确定了 2.2 静止无功发生器直流侧电容电压Uc的稳定 要使SVG能正常地工作,就必须维持SVG直流侧电容上工作电压的稳定。根据三相电路的瞬时无功理论可知,a,b,c三相的瞬时有功功率分别为 式中: 由式(3)及式(4)得 pa+pb+pc=p;qa+qb+qc=0 (5) 由以上分析可知,各相的瞬时无功功率之和为0,但在单独观察某一相时,其瞬时无功功率不为0,这表明各相瞬时无功功率只是在三相之间交换,其交换的强度由q表征,因此,对于SVG而言,瞬时无功功率不会导致交流侧和直流侧之间的能量交换。考虑到直流侧电路的损耗,不对电容器的电压加以控制的话,电容器上的工作电压就不能维持,就必须引入适当的有功电流让交流和直流侧交换一定的能量。在本文提及的控制方案中,采用电容器上电压的实际值uc与参考值uc*作比较后,经PI调节得到所需的有功电流的幅值ip,通过PLL实时跟踪eca的基波相位ωt,得到控制直流侧电容电压稳定所需的有功电流相位,这样通过确定其相位和幅值就确定了控制SVG直流侧电容电压的指令电流信号 2.3 控制SVG的PWM信号的形成 在图1中SVG需要产生电流的参考信号i*c为 i*c=i*c1+i*uc (7) 把i*c和实测的ic信号通过电流跟踪控制电路产生PWM信号,再让PWM信号经过驱动电路控制SVG中主电路的工作。 3 稳态实验结果及仿真试验结果 3.1 双绕组异步发电系统参数 发电机空载特性如图2所示。
图2 发电机空载特生 在仿真试验中,电机模型的建立采用图2所示的发电机空载曲线,两套绕组错开90°,并折算成具有相同的参数。 原动机转速n=1500r/min; 发电机极对数p=2; 定子电阻R1=0.665Ω; 转子折算到定子侧电阻R2=0.374Ω; 定子漏感L11=9mH; 转子折算到定子侧漏感L12=9mH; 整流桥直流侧参考电压U*dc=500V; SVG电容电流参考值U*c=700V; 自励电容C=100μF; SVG直流侧电容Cc=100μF; 连接SVG和控制绕组之间的工作电感Ls=10mH。 3.2 稳态时的实验结果与仿真结果 图3表示了稳态时整流桥直流侧电压与电流的仿真和实验的对比曲线;图4表示了稳态时发电机交流侧基波频率与整流桥直流侧电流的仿真和实验对比曲线。从图3与图4可以看到实验曲线和仿真曲线很吻合,这就验证了所建仿真模型的稳态正确性。
图3 整流桥负载特性图
图4 直流电流与系统频率关系图 3.3 对发电机不加控制时的加载和卸载仿真波形 3.3.1 整流桥直流侧突加和突卸40Ω负载 对发电机不加控制时,从图5与图6可以看出在3.5s时突加40Ω负载,交流侧电压基波频率下降,整流桥直流侧电压下掉约20V,当在7s时卸载,频率能恢复,电压能在超调约50V恢复。
图5 PLL跟踪的交流侧电压基波频率输出
图6整流桥直流侧电压 3.3.2 整流桥直流侧突加和突卸20Ω负载 对发电机不加控制时,从图7与图8可以看出在3.5s时突加20Ω负载,交流侧电压基波频率下降,整流桥直流侧电压下掉约170V,当在7s时卸载,频率能恢复,电压虽然能恢复,但恢复时间较长。
图7 PLL跟踪的交流侧电压基波频率输出
图8 整流桥直流侧电压 3.4 对发电机采用SVG补偿容性励磁无功的加载和卸载仿真波形 对发电机控制绕组采用SVG补偿容性励磁无功电流,在整流桥直流侧突加和突卸负载时,从图9到图14可以看出,整流桥直流侧电压对负载的大小不敏感,对于突加和突卸40Ω和20Ω负载,都能经过一个较短的过渡时间后保持直流电压的稳定;PLL跟踪的交流侧电压基波频率随着负载的改变而改变,进入稳定后,40Ω和20Ω是分别对应了一个确定的频率;SVG直流侧电容除了在电容充电阶段有一个过冲外,以后都能稳定在指定的700V附近。
图9 PLL跟踪的交流侧电压基波频率输出(突加与突卸40Ω负载)
图10 PLL跟踪的交流侧电压基波频率输出(突加与突卸20Ω负载)
图11 整流桥直流侧电压(突加与突卸40Ω负载)
图12 整流桥直流侧电压(突加与突卸20Ω负载)
图13 SVG直流侧电容电压(突加与突卸40Ω负载)
图14 SVG直流侧电容电压(突加与突卸20Ω负载) 4 结语 从以上的实验和仿真结果可以看出,本文提出的采用PLL跟踪基波频率,带SVG的励磁控制方案对于带整流桥负载的双绕组异步发电机有很好的动态和稳态性能,有进一步进行研究的价值。这种励磁方法虽然只针对带整流桥负载的直流电压的稳定问题进行了研究,也可推广到其它负载。 |
带整流桥负载的双绕组异步发电机励磁控制方法研究
- 发电机(71126)
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在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指由热能转变的机械能转化为电能的发电装置。 励磁发电机是在
2021-08-11 14:18:56
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30823励磁发电机和永磁发电机哪个效率高
永磁发电机在低速场合有明显优势,因此励磁发电机和永磁发电机相比高效永磁发电机比功率高。发电机是根据通过外加电流产生发电机主磁场电磁感应原理发电的,永磁发电机具有体积小以及更大的功率等特征。
2021-10-09 17:29:59
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22838同步发电机运行原理 双馈风机发电机结构及工作原理
同步发电机空载运行是指同步发电机被原动机带动到同步转速,转子励磁绕组通过直流励磁电流,定子绕组开路(定子绕组电流为零)时的运行状况。
2023-01-04 11:23:16
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3244同步发电机励磁系统由什么组成
同步发电机励磁系统通常由以下几个组成部分:
1. 励磁电源:为励磁系统提供电能的设备,通常采用电源变压器或直流电源。
2. 励磁调节器:用于调节励磁电源输出的直流电流,以控制发电机的电磁励磁。
3. 励磁电枢:连接到发电机旋转的转子上,用来产生励磁电场。
2023-03-25 10:33:59
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5457发电机的励磁方法及工作原理
发电机励磁系统包括直流励磁机、无励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。
2023-03-27 14:44:03
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19664万用表怎么测整流桥的好坏 三相发电机整流桥坏了还会发电吗
如果三相发电机的整流桥坏了,一般情况下将会导致发电功能无法正常运行,因为整流桥是将交流电转换为直流电的关键部件。整流桥的主要作用是将三相交流电转换为直流电,在发电机的转子上产生一个稳定的直流电源来供应电力系统或充电电池。
2023-08-08 14:32:54
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9360整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电在
2023-08-24 15:18:00
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4712并励发电机的自励条件有哪些
是一种利用电磁感应原理将机械能转换为电能的设备。其基本工作原理是:通过转子上的磁场与定子上的线圈相互作用,产生感应电动势,从而实现电能的输出。并励发电机的励磁方式是将励磁绕组与电枢绕组并联,通过电枢电流对励磁绕
2024-06-13 14:59:46
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3117发电机自并励励磁系统优点
发电机自并励励磁系统是一种广泛应用于同步发电机的励磁方式。它具有许多优点,使得自并励励磁系统在电力系统中得到了广泛的应用。 一、引言 同步发电机是电力系统中的核心设备,其性能和可靠性对整个电力系统
2024-06-13 15:07:27
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2926发电机励磁绕组的作用有哪些
发电机励磁绕组的作用是至关重要的,它直接影响到发电机的性能和效率。在这篇文章中,我们将详细探讨励磁绕组的作用,包括其工作原理、重要性、类型、设计和维护等方面的内容。 一、励磁绕组的工作原理 1.1
2024-06-13 15:12:17
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5009同步发电机励磁自动控制有哪些作用
同步发电机励磁自动控制是保证发电机安全、稳定、高效运行的重要技术手段。本文将详细介绍同步发电机励磁自动控制的作用、原理、方法和应用。 一、同步发电机励磁自动控制的作用 保证电压稳定 同步发电机励磁
2024-06-13 15:15:04
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3233自并励发电机的励磁变压器宜采用什么
自并励发电机是一种常见的发电机类型,其特点是通过自身的磁场来产生励磁电流。在自并励发电机中,励磁变压器是关键的组成部分,它将发电机的输出电压转换为适合励磁系统所需的电压。选择合适的励磁变压器对于
2024-06-13 16:27:20
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1405并励发电机正转能自励,反转能否自励?
是并励发电机的关键组成部分,它为发电机提供所需的磁场。 并励发电机的励磁方式有多种,其中最常见的是并励方式。在并励方式中,励磁绕组与发电机的输出绕组并联,通过发电机的输出电流为励磁绕组提供电流,从而产生磁场
2024-06-13 16:34:12
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2944并励发电机电压能建立的条件
。本文将详细介绍并励发电机电压建立的条件,包括励磁系统、转子、定子、负载等方面的因素。 励磁系统 励磁系统是并励发电机电压建立的关键因素之一。励磁系统主要包括励磁电源、励磁绕组、励磁调节器等部分。 1.1 励磁电源
2024-06-13 16:36:22
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2318交流发电机所采用的励磁方式是什么
交流发电机的励磁方式是其正常运行的关键因素之一。励磁系统的主要作用是向发电机的磁场提供所需的电流,以产生足够的磁场强度,从而实现电能的转换。本文将详细介绍交流发电机所采用的励磁方式,包括其原理、分类
2024-06-13 16:38:40
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4762同步发电机的励磁绕组通什么电
同步发电机是一种常见的发电设备,广泛应用于电力系统、工业生产和科研实验等领域。励磁绕组是同步发电机的重要组成部分,其主要作用是为发电机提供磁场,从而实现电能的转换。本文将详细介绍同步发电机励磁绕组
2024-06-13 18:08:07
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3303发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
过热 原因分析 :失磁后,发电机转子的磁场减弱,导致转子电流增加,从而产生额外的热损耗,使转子温度升高。 影响 :长期过热可能导致转子材料性能下降,甚至损坏。 1.2 定子绕组过热 原因分析 :失磁后,发电机的励磁电流减少,导致定子
2024-09-26 18:14:07
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3183发电机失磁怎样恢复励磁
首先需要了解可能导致发电机失磁的原因: 励磁系统故障 :包括励磁机故障、励磁调节器故障、励磁回路断线等。 转子绕组故障 :如转子绕组短路、断线、接地等。 励磁电源故障 :如励磁电源电压过低、电源中断等。 操作失误 :如误操作
2024-09-27 09:14:26
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