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論綠色變換的發(fā)展

作者: 時(shí)間:2011-05-19 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:以功率變換技術(shù)發(fā)展的歷史闡明了“回歸綠色”需要解決的網(wǎng)側與負載側的關(guān)鍵問(wèn)題;并以CTA技術(shù)為代表,揭示其各分支優(yōu)波電源的廣闊應用領(lǐng)域和發(fā)展過(guò)程中遇到的難點(diǎn);說(shuō)明了電力電子及其相關(guān)器件的發(fā)展與電源綠色化過(guò)程的相互依存關(guān)系。

關(guān)鍵詞:功率變換優(yōu)波電力電子

1功率變換技術(shù)發(fā)展史呼喚綠色回歸

  功率變換技術(shù)是按用戶(hù)需求改變電能應用方式(改變電能的波形、頻率等)的技術(shù);可以有AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC及其相互組合的多種變換。40年代前后,由電磁元件組合形成的各種功率變換過(guò)程基本上可實(shí)現清潔電源。例如,將交流電動(dòng)機與直流發(fā)電機同軸聯(lián)結得到AC/DC變換,從電網(wǎng)吸取正弦電流;功率因數的校正也可由并網(wǎng)的同步電機完成。其中勵磁還要配小容量電機完成。用這樣龐大的機組群完成功率變換功能,不論在一次投資、運行費用、占地還是工作效率方面看,均受制于當時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平。60年代晶閘管工頻相控技術(shù)推動(dòng)了功率變換技術(shù)完成從旋轉式到靜止式的變革,雖解決了上述不足,卻付出了污染電網(wǎng)、降低用電器效率的代價(jià)。PWM控制與可關(guān)斷電力電子器件組成新的變換器及其不斷更新?lián)Q代正在逐步緩解電力公害的影響,但離根治尚有很大距離。不過(guò)在跨世紀階段,人們對清潔電源的渴求,再也不會(huì )回到電磁旋轉式綠色變換時(shí)代;而將依賴(lài)電力電子器件的不斷發(fā)展以及靜止功率變換技術(shù)與相關(guān)學(xué)科的融合來(lái)創(chuàng )造現代綠色電源。

2創(chuàng )造綠色電源的關(guān)鍵

  在現有功率變換技術(shù)基礎上派生綠色電源的關(guān)鍵是要解決網(wǎng)側和負載的諧波污染問(wèn)題。

2.1網(wǎng)側處理

  對網(wǎng)側業(yè)已存在的污染可進(jìn)行動(dòng)態(tài)諧波補償,使諧波成份被限制在允許的范圍內。國標GB/T14549-93《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》已于1994.3.1起正式執行,應予堅決貫徹。

  在研制新電源裝置時(shí),采取網(wǎng)側補償措施,使之一體化??砂囱b置容量與電網(wǎng)容量之比制定達到綠色標準的功率因數和吸取電網(wǎng)電流正弦度指標。該項工作可由制定電源標準的權威部門(mén)完成,供技術(shù)質(zhì)量監督部門(mén)參考。

  80年代中期以來(lái),對網(wǎng)側功率因數校正與動(dòng)態(tài)諧波補償技術(shù)已步入由可關(guān)斷電力電子器件實(shí)現裝置的發(fā)展過(guò)程。已有國外大型補償裝置進(jìn)入現場(chǎng),在電網(wǎng)經(jīng)濟運行中發(fā)揮作用。國際國內在這一領(lǐng)域的研究也十分活躍。90年代初,清華大學(xué)蔡宣三教授等對有源校正、混合校正技術(shù)進(jìn)行了系統歸納和總結。為了重新認識和解決這一領(lǐng)域的問(wèn)題,西安交通大學(xué)劉進(jìn)軍博士在導師王兆安教授的支持下,對動(dòng)態(tài)功率因數重新進(jìn)行了理論上的定義,并應用該理論指導新一代補償裝置的研制。近年來(lái)日本Masada教授在潛心于利用超導技術(shù)解決電力系統峰谷電力貯存問(wèn)題的同時(shí)處理網(wǎng)側諧波污染。以美國李澤元(Fred.C.Lee)教授為代表的學(xué)者群則致力于結合電源拓撲和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的發(fā)展,將網(wǎng)側校正技術(shù)置入一體化:目前主要在A(yíng)C/DC、DC/DC變換的網(wǎng)側校正一體化措施方面有前沿的積累,各種其它功率變換的網(wǎng)側校正一體化問(wèn)題尚有待后續研究。1996年以來(lái),各國學(xué)者發(fā)表在IEEETrans.onPE上的這方面論文已形成熱點(diǎn)。電源產(chǎn)品已有專(zhuān)用的網(wǎng)側補償控制芯片。

  除補償校正處理19次以下諧波問(wèn)題外,軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的有機結合還同時(shí)抑制了高頻化導致的高頻噪聲對本機、同網(wǎng)設備和通訊系統的干擾。

  以上成果直接推動(dòng)各類(lèi)現有電力電子電源向“綠色”化方向再上臺階,形成帶網(wǎng)補償功能的新型產(chǎn)品系列。

  在風(fēng)機、泵類(lèi)節電應用領(lǐng)域中活躍著(zhù)VVVF變頻器產(chǎn)品系列。從幾個(gè)kW至幾百kW量大面廣的領(lǐng)域,還沒(méi)能進(jìn)行一體化網(wǎng)側補償產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制。事實(shí)上變頻器作為功率較大的電源,若不進(jìn)行網(wǎng)側補償的一體化處理,對電網(wǎng)的沖擊較一般電源更嚴重,將對節電的效果產(chǎn)生負面效應。那么,是什么原因制約了變頻器產(chǎn)品網(wǎng)側補償一體化的升級換代呢?其主要障礙并非技術(shù)本身,而是前一階段市場(chǎng)運作形成變頻器產(chǎn)品附加值遠低于同容量類(lèi)似拓撲電源產(chǎn)品(逆變器等)的現實(shí),使制造商進(jìn)行產(chǎn)品升級換代時(shí),難于合理提價(jià),有利可圖。因此,國家是否應出臺某些宏觀(guān)調政策,促進(jìn)國產(chǎn)或合資企業(yè)變頻器產(chǎn)品網(wǎng)側補償一體化的升級換代,并以此提前占領(lǐng)國內市場(chǎng)足夠的份額?

2.2負載側處理

  對負載的問(wèn)題應具體分析。照明、電熱等用電器對供電波形無(wú)特殊要求,允許各種波形包括直流供電;馬達類(lèi)感性負載需要正弦波電源供電,不適配的方波強制供電會(huì )引起強諧波噪音、電機發(fā)熱、降低電機壽命等弊端;醫用儀器中常含晶閘管電路和高脈沖電流,當與其它用電器共用一套電源時(shí),應對電源的適配容量和供電波形有更嚴格的要求。

  由于供電點(diǎn)負載性質(zhì)、范圍的多重性,需要提供正弦波供電的占絕大多數。因此AC/DC/AC,DC/AC,AC/AC變換的結果要求正弦失真度達到用戶(hù)的需求。常規的辦法是對輸出級采用LC濾波(單級或多級的)。許多電源產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)上標注失真度THD(TotalHarmonicDistortion)為2%(線(xiàn)性負載),僅指對阻性負載,而回避對其它性質(zhì)負載THD指標的描述,實(shí)際上回避了對負載適應性的描述。這反映出常規濾波獲取高正弦度供電的方法本身還比較脆弱,一旦負載從阻性變?yōu)樽韪行曰蜃枞菪?、甚至晶閘管負載,或者在此基礎上還要求大的負載范圍,裝置的輸出電壓波形就會(huì )明顯偏離標注的THD值。由此可以引入THD值軟硬的概念。鑒于學(xué)者們、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)的研究工作者對不同性質(zhì)負載工況的THD值偏離情況還缺乏研究積累,產(chǎn)品制造商的標注也就僅限于阻性負載。

  THD指標標注的含糊性使某些用戶(hù)在選擇逆變電源時(shí)遇到了不便??磥?lái)反映交流電源性能的指標應增設一項—THD硬度,用以描述功率變換電源在不同性質(zhì)負載下,供電波形偏離正弦的程度。

  與常規濾波不同,CTA(Comparing—Tracking—Amplifying)功率變換技術(shù)在較寬負載范圍和非純阻性負載情況下具有THD硬特性,于是在復合性負載有高正弦度要求的場(chǎng)合,CTA電源是最佳選擇之一。

3高THD硬度的CTA優(yōu)波電源

  鑒于過(guò)去十年來(lái)陸續發(fā)表的有關(guān)CTA功率變換技術(shù)的論文,已多次闡明以功率開(kāi)關(guān)與線(xiàn)性電路復合成的該電源的原理、特征及典型應用,本文不再詳述。僅就該技術(shù)在發(fā)展過(guò)程中遇到的難點(diǎn)和解決的途徑談一點(diǎn)體會(huì )。

  CTA基本電路拓撲如圖1所示。

論綠色變換的發(fā)展

圖1CTA基本電路拓撲

3.1末級對管的組合

  從CTA拓撲出發(fā),末級對管VT1、VT2工作于特殊B類(lèi)放大狀態(tài):即飽和與線(xiàn)性區的臨界狀態(tài)。負載上電壓對末前級的大電壓信號作功率級跟隨,因此兩對管均作為電壓跟隨器運行。為了取得高輸入阻抗、低輸出阻抗的優(yōu)點(diǎn),VT1、VT2應具備N(xiāo)溝、P溝配對的IGBT功能。由于市場(chǎng)上沒(méi)有這種組合的模塊或單管,現行的CTA變換器末級常采用N溝、P溝配對的高壓小電流MOSFET與BJT達林頓管復合,獲取N溝、P溝配對的IGBT功能。但P溝MOSFET沒(méi)有足夠的市場(chǎng)份額,致使制造商一直不愿制造高壓P溝MOSFET。這樣,CTA技術(shù)的發(fā)展受到元器件市場(chǎng)的制約。IR公司在本世紀最后幾年從電力電子線(xiàn)路的實(shí)踐中感悟到,推挽工作的“對管”可使驅動(dòng)電路簡(jiǎn)化,已生產(chǎn)出電壓等級為400伏,電流達十幾安的N、P溝MOSFET對管。這一技術(shù)進(jìn)步為CTA的發(fā)展帶來(lái)了福音。

3.2末前級電壓放大單元的實(shí)現

  在無(wú)工頻變壓器的高壓輸出型CTA技術(shù)中,欲使負載波形獲得THD硬特性,必須跟蹤一個(gè)高電壓信號。這個(gè)高電壓信號是由控制前級開(kāi)關(guān)的同一參考信號放大而成的。在220伏系統中,要求放大幾十倍至一百多倍。固定工頻信號的處理,可用信號變壓器來(lái)實(shí)現。升壓型大變比信號變壓器的設計亦較困難。對于大范圍變頻信號的處理,CTA系統不宜采用升壓型信號變壓器實(shí)現高電壓。因為高保真度無(wú)法在大變頻范圍內得以保持。只能采用電子線(xiàn)路實(shí)現,確保足夠大的頻帶。按照變頻調速超低頻的要求,希望在1Hz左右實(shí)現低速運行。因此必須采用非電容隔直的直接耦合形式,避免相移。這樣,溫漂、其它因素引起的直流分量負面影響,必須限制在很小的范圍內(例如峰值電壓的1%)。否則,變頻傳動(dòng)在低頻狀態(tài)運行時(shí),有用信號和干擾信號的幅值頻率將難以區分;CTA技術(shù)抑制低速轉矩脈動(dòng)的優(yōu)勢就難于得到充分發(fā)揮。為了在三相系統中克服元器件特性的離散性,提高可靠性,三相大電壓信號單元最好采用專(zhuān)用集成塊。目前PA44等系列的大電流、升壓型高壓運放模塊,技術(shù)上基本能滿(mǎn)足要求,但價(jià)格貴到300多元/相,使CTA優(yōu)波變頻技術(shù)可望不可及。目前,采用離散電子線(xiàn)路實(shí)現的CTA變頻調速在空載條件下負載上電壓失真度已達到下表所列的水平:

信號頻率f1(Hz)空載正弦失真度(%)負載正弦失真度(%)平均值
5
7
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
6.0
6.4
6.0
2.6
3.4
1.8
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
5.0
5.6
5.4
2.6
2.2
1.6
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
 

繼續解決上述難點(diǎn),可以在更寬的信號頻率范圍內發(fā)揮CTA技術(shù)所長(cháng)。

3.3同型管配對CTA技術(shù)的延伸發(fā)展

  如前所述,N溝、P溝對管的實(shí)現在IR公司推出新對管之前的相當一段時(shí)期里,基本CTA電路的發(fā)展欲達市電標準,曾經(jīng)比較困難,“人造”IGBT功能又使電路復雜化。于是CTA研究群體中,有人提出繞開(kāi)對管N、P溝匹配結構,尋求N溝同型管組合CTA電路的建議。理論與實(shí)驗分析表明:有些傳統功率電路用同型管可實(shí)現正、負半波的波形合成,也可以得到將各次諧波“一刀切”的波形凈化效果,但由于兩同型管不能同為射極或源極輸出結構,勢必造成頻率和負載大范圍變化時(shí)的非對稱(chēng)性跟蹤問(wèn)題。原則上認為,此類(lèi)復合不是本質(zhì)上的CTA拓撲。但可以在恒頻定載系統中應用。

  本項目組的理論實(shí)驗結果表明,下列兩類(lèi)同型對管可以實(shí)現CTA高THD硬度的優(yōu)波變換。

 ?。?)單端雙半波供電式CTA在圖1的基本CTA拓撲中,“開(kāi)關(guān)?線(xiàn)性”復合的功率及開(kāi)關(guān)電路是由雙Buck單元組成的,由兩個(gè)輸出端為末級線(xiàn)性功率放大電路提供雙半波的微紋波供電。因此可稱(chēng)之為雙端雙半波供電式CTA。此類(lèi)供電方式,末級必須以異型N、P溝配對的壓控器件實(shí)現CTA。

  如果將前級的雙端雙半波微紋波供電,改為單端雙半波微紋波供電,末級將可用同型管實(shí)現高THD硬度的CTA。該研究已有實(shí)驗室階段的前期工作,由本項目組王舉貴先生提出構思,并進(jìn)行了模擬實(shí)驗。

 ?。?)工頻SCTA工頻升壓雖比高頻升壓體積大,重量重,但可靠性較高,單Buck與同型管組合實(shí)現高THD硬度的CTA特別適合蓄電池供電的情況(圖2)。本項目組駱雅琴副教授在這方面已有前期積累。

  由于供電電壓等級、應用場(chǎng)合的不同,CTA還可以多種組合,在此不一一贅述。

3.4CTA技術(shù)的應用領(lǐng)域

  鑒于CTA優(yōu)波變換技術(shù)的高THD值硬度,它可以在以下領(lǐng)域獲得廣泛應用。

 ?。?)DC/AC變換逆變領(lǐng)域用于再生能源(風(fēng)力、太陽(yáng)能、潮汐發(fā)電等)的逆變器配套。

  在缺少大電網(wǎng)供電的人煙稀少地區實(shí)施光明工程,目前配備的逆變器為1kVA以下方波供電,1kVA以上正弦波供電。其中正弦波供電的往往滿(mǎn)足家用電器復合負載的需要。由于THD硬度和其它保護措施的綜合原因,可靠性一直是一個(gè)制約再生能源供配電系統發(fā)展的障礙。特別是在接有醫療設備的場(chǎng)合——晶閘管負載,高脈沖電流負載將對逆變電源的安全運行構成主要威脅。一般毀滅性故障往往發(fā)生在合閘瞬間。因此,在負載狀態(tài)比較復雜的場(chǎng)合,宜發(fā)展CTA逆變電源、取高THD硬度的優(yōu)點(diǎn)。

  除此之外,類(lèi)似的應用還有與鐵路車(chē)廂配套的DC48V/AC110V逆變器供給空調系統;DC48V/AC220V逆變器用于通信系統應急電源;還有其它變比的CTA逆變器用于電力監測系統應急電源;高性能醫用UPS和其它UPS;船用400Hz逆變器等。

  與21世紀現代樓宇群直流母線(xiàn)供電的系統配套的千瓦級逆變器群,也是CTA系列應用的優(yōu)選場(chǎng)合。

論綠色變換的發(fā)展

圖2

 ?。?)AC/DC/AC變頻領(lǐng)域CTA變頻器由于是純正弦供電,低速時(shí)還可根據電機本身非線(xiàn)性實(shí)時(shí)監測,人為構筑補償有害諧波的軟硬措施,因此在拉絲、薄材加工、機床主軸調速等方面應能創(chuàng )造同等控制方式(VVVF、矢量控制、直接轉矩控制等)下最小的轉矩脈動(dòng),從而可在工作母機原設計能力的范圍內,大大提高產(chǎn)品加工質(zhì)量。

  在超高速調速系統中CTA模式允許在遠低于PWM系統開(kāi)關(guān)切換頻率下實(shí)現高效、高正度、高THD硬度的調速;換言之,它可使系統工作于開(kāi)關(guān)頻率遠高于PWM模式的場(chǎng)合。

 ?。?)其它應用領(lǐng)域CTA優(yōu)波變換獲取高THD硬度的正弦輸出電壓,僅僅是為了適應大多數負載的需要,事實(shí)上CTA變換可以實(shí)現任意波形功率變換,因此,軍事領(lǐng)域的電子對抗,也可采用CTA功率變換技術(shù)。在前述的再生能源系統具有復雜負載工況時(shí),也可用CTA技術(shù)實(shí)現小容量的有源諧波校正?,F有的有源校正技術(shù)還是用PWM功率變換器實(shí)現補償換流的;從理論上說(shuō)一般比不上CTA對動(dòng)態(tài)偏離的完全不變性跟蹤。

4結論

  綠色功率變換技術(shù)的發(fā)展是與電力電子器件的發(fā)展相輔相成、互為支撐的。其關(guān)鍵是在治理大電網(wǎng)或獨立小電網(wǎng)污染的同時(shí),重視解決對負載的優(yōu)波供電問(wèn)題。在此基礎上,采用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)解決小容量高頻電源的電磁噪聲污染。CTA功率變換技術(shù)是綠色電源發(fā)展史上具有本國特色的代表作。其發(fā)展過(guò)程及分支化、系列化將為各行各業(yè)廣闊的潛在市場(chǎng)提供開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)貯備、思路和經(jīng)驗。

  靜止功率變換技術(shù)的發(fā)展和不斷走向清潔的過(guò)程是重返“綠色”的“回歸工程”。其最終結果將是“綠色”程度對40年代前后旋轉式變換的最大限度逼近和在體積、效率、功率傳輸密度等綜合優(yōu)化指標上的全面超越。



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