創(chuàng)新設(shè)計(jì)固態(tài)變壓器 有效提升移動(dòng)變電站的綜合性能



為減小移動(dòng)變電站中主變壓器的體積和質(zhì)量,提高移動(dòng)變電站的高壓側(cè)電能質(zhì)量,國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、河南平高電氣股份有限公司、哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院的研究人員高美金、狄謙、王婷婷、黃江倩、孟凡剛,在2021年第11期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,提出一種用于移動(dòng)變電站的固態(tài)變壓器拓?fù)洹?/p>
仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,使用固態(tài)變壓器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的工頻主變壓器后,主變壓器體積減小了三分之二,其體積和質(zhì)量得到顯著降低;使用所設(shè)計(jì)的三相五芯柱變壓器作為移相變壓器后,固態(tài)變壓器的輸入電流總諧波畸變率(THD)值由22%降到了16%,有效提高了移動(dòng)變電站的電能質(zhì)量。
移動(dòng)變電站具有容量配置和選址靈活、快速移動(dòng)性、結(jié)構(gòu)緊湊、可快速并網(wǎng)等優(yōu)點(diǎn),能夠有效彌補(bǔ)地區(qū)性、時(shí)段性的電力供應(yīng)不足,在事故搶修、自然災(zāi)害救援、變電站負(fù)荷轉(zhuǎn)供、鐵路牽引等場(chǎng)合得到了越來越廣泛的應(yīng)用。主變壓器容量大(功率密度低)及大量一次設(shè)備和二次設(shè)備導(dǎo)致的移動(dòng)變電站整體體積大(超寬、超重、超高)等不足一直影響著移動(dòng)變電站的現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)。
現(xiàn)有移動(dòng)變電站包括主變壓器模塊、自動(dòng)控制保護(hù)模塊、中壓配電模塊及運(yùn)輸車輛等。考慮運(yùn)輸和安裝方便性的要求,移動(dòng)變電站各組成部分要盡可能小型化、模塊化,尤其是主變壓器的小型化。主變壓器工作在工頻狀態(tài),在大功率場(chǎng)合,其鐵心體積大,是導(dǎo)致移動(dòng)變電站整體體積大的主要原因。
在保證容量的前提下,主變壓器的小型化和緊湊化設(shè)計(jì)可以減輕其質(zhì)量和壓縮其占用的空間。近年來,有學(xué)者提出了使用自耦變壓器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的隔離型主變,自耦變壓器各繞組之間交互連接,通過磁耦合傳遞的功率僅占負(fù)載功率的一小部分,這會(huì)顯著降低變壓器的體積和容量。
但是,自耦變壓器的輸入與輸出端之間沒有電氣隔離,當(dāng)其應(yīng)用于輸出與輸入電壓等級(jí)差別比較大的場(chǎng)合時(shí),會(huì)存在安全問題。另一方面,傳統(tǒng)主變壓器功能單一,僅有電壓等級(jí)變換和電氣隔離功能。為實(shí)現(xiàn)電能質(zhì)量管理,移動(dòng)變電站需配備電能質(zhì)量控制裝置,如交流側(cè)無功補(bǔ)償及諧波抑制裝置,這也增加了移動(dòng)變電站的體積和質(zhì)量。
固態(tài)變壓器集成了電力電子變換器和高頻變壓器,不僅具有傳統(tǒng)交流變壓器的電壓等級(jí)變換和電氣隔離功能,同時(shí)具有交流側(cè)無功補(bǔ)償及諧波抑制、可再生能源/儲(chǔ)能設(shè)備直接接入、端口間故障隔離等功能。
與集成了工頻變壓器及電能質(zhì)量治理功能的傳統(tǒng)移動(dòng)變電站相比,固態(tài)變壓器在效率、成本、功率密度和電能質(zhì)量管理等方面具有明顯優(yōu)勢(shì),特別適用于移動(dòng)變電站,F(xiàn)有三相高頻隔離變壓器與電力電子變換器相結(jié)合組成固態(tài)變壓器時(shí),由于磁路和電路結(jié)構(gòu)不對(duì)稱,導(dǎo)致固態(tài)變壓器輸入電能質(zhì)量較低。
為此,國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院等單位的科研人員提出了一種應(yīng)用于移動(dòng)變電站的固態(tài)變壓器拓?fù),使用該拓(fù),可顯著降低主變壓器的體積和質(zhì)量,并可以提高移動(dòng)變電站的輸入側(cè)電能質(zhì)量。
圖1 基于固態(tài)變壓器的移動(dòng)變電站拓?fù)?/p>
該固態(tài)變壓器包含AC-AC變換器、高頻多脈波整流器、工頻逆變器等三部分組成。為提高固態(tài)變壓器的輸入電能質(zhì)量,高頻多脈波整流器使用三相五芯柱隔離變壓器作為移相變壓器,有效提高了變壓器的磁路對(duì)稱性;該變壓器的二次繞組采用延邊三角形聯(lián)結(jié),有效提高了變壓器的電路對(duì)稱性。同時(shí),為提高固態(tài)變壓器的能量變換效率,AC-AC變換器中功率開關(guān)器件使用了SiC MOSFET。
圖2 移相變壓器和工頻變壓器實(shí)物
圖3 固態(tài)變壓器的效率實(shí)測(cè)圖
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,使用三相五芯柱移相變壓器后,固態(tài)變壓器的輸入電流THD值由22%降到了16%,能量變換效率達(dá)到了94.9%。
由于實(shí)驗(yàn)條件所限,本文所設(shè)計(jì)的固態(tài)變壓器容量較小,僅進(jìn)行了功能性測(cè)試,后續(xù)工作中需設(shè)計(jì)大容量的固態(tài)變壓器,并對(duì)級(jí)聯(lián)形式的AC-AC變換器的控制策略、高頻多脈波整流器中的高頻變壓器等進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
以上研究成果發(fā)表在2021年第11期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》,論文標(biāo)題為“基于固態(tài)變壓器的移動(dòng)變電站綜合性能提升方法”,作者為高美金、狄謙 等。
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