电力推进船舶电网多脉冲变压整流器仿真研究

2017-08-02 07:48秦俊峰白洪芬彭亚东
舰船科学技术 2017年7期
关键词:变压整流器谐波

秦俊峰,白洪芬,彭亚东,邱 峰

(1. 钦州学院 海运学院,广西 钦州 535000;2. 大连海事大学 轮机工程学院,辽宁 大连 116026;3. 四川交通职业技术学院,四川 成都 611130)

电力推进船舶电网多脉冲变压整流器仿真研究

秦俊峰1,白洪芬2,彭亚东1,邱 峰3

(1. 钦州学院 海运学院,广西 钦州 535000;2. 大连海事大学 轮机工程学院,辽宁 大连 116026;3. 四川交通职业技术学院,四川 成都 611130)

船舶电网系统对电流质量有较高的要求,而多脉冲变压整流技术可有效降低输入电流中的谐波含量。在详细分析12、18、24三种多脉冲变压整流器工作原理的基础上,在 Matlab/Simulink 中分别搭建多脉冲变压整流电路的仿真模型,并对 3 种多脉冲变压整流电路的仿真波形进行对比分析。仿真波形说明,多脉冲变压整流技术可以有效地降低输入侧的电流谐波含量,很好地抑制特定次数的谐波,进而提高船舶电网的稳定性。

电力推进船舶电网;多脉冲变压整流器;移相变压器;谐波分析

0 引 言

同其他推进方式相比,电力推进船舶具有燃油消耗低、船舶操纵性好和节约船舶空间等优点,因此逐渐成为未来船舶的主要发展方向之一[1]。船舶电力推进系统一般需要大功率直流电源,而多脉冲整流技术广泛应用于大功率直流电源中[2]。

传统三相整流器的输入电流中含有很多谐波,对船舶电网系统带来较大的影响[3]。因此可采用多相变压整流电路,这样能有效消除电力系统中较高次数的谐波,从而减小谐波干扰[4]。

1 多脉冲变压整流

多脉冲移相叠加整流技术是按某种规律将 2 个或多个同种结构的整流电路组合、移相和多重联结,利用各整流负载的谐波电流相位差及其叠加合成而自身削弱或消除的原理进行多相整流的方式[5]。根据多脉冲变流器的工作原理,对于 p 脉冲桥式变流器,将输入电流 ia正负半波之间的中点设为时间零点,对 ia进行傅里叶分解可得[6]:

1.1 十二脉冲变压整流电路

对于12脉冲整流电路,则将p= 12 代入式(1)中,可得:

由式(2)可知,12脉冲整流电路的网侧电流从理论上来说应该只含有 12k± 1 次谐波。为了验证该结论,根据图 1 所示的原理图在 Matlab/simulink 中搭建仿真模型,线电压分别设为 380 V,190 V,190 V,变压器容量为 250 kVA,频率 50 Hz。仿真时间设为 0.4 s,仿真结果如图 2 所示。

由图 2(a)可知,交流侧电流基本为正弦波;由图 2(b)可知,交流侧电流谐波中,除了基波外,11次和13 次谐波比较明显,说明了式(2)的正确性;由图 2(c)可知,Ud= 511.9 V,Ud满足与U2的关系:Ud= 1.34~1.45U2,即Ud在 509.5~551 V 范围内变化;由图 2(d)可知id= 50 A,满足关系式Id=Ud/R。由图 2(e)可知,交流侧电流的总谐波畸变率为 11.88%,谐波失真较小。

同6脉冲整流相比,在相同负载下12脉冲整流的谐波畸形率大大降低,交流侧的电流波形较平滑,接近正弦波,直流侧电流和电压波形也更加平滑。由于在电路中采用了移相变压器,交流侧电流中的 5次、7次、17次和19 次谐波相互抵消,只剩下 11次、13次谐波[7],即12脉冲整流电路可以很好地抑制某些特定次数的谐波。

1.2 18脉冲整流

18脉冲整流电路的原理如图 3 所示。T1、T2和T3为串联的三组整流桥;T为整流变压器,二次侧绕组分别采用Z形、Y形和Z形联结,构成相差 20° 的三组电压,这样连接可以保证这三组交流电源的线电压相等[8]。

对于18脉冲整流电路,则将p= 18 代入式(1)中,可得:

由式(3)可知,从理论上来说,十八脉冲整流电路的网侧电流中只含有 18k± 1 次谐波,相比 12 脉冲,谐波含量降低。为了验证该结论,根据图 3 原理在 Matlab/simulink 中搭建18脉冲整流电路模型。其中,一次绕组采用星形连接,次级线圈分别采用Z形连接、Y形连接及Z形连接[9]。线电压分别设为 380 V,127 V,127 V,127 V。2 个 Z 形连接变压器分别设定超前 20° 及滞后 20°。仿真时间设为 0.4 s,则仿真结果如图 4 所示。

图 4(a)、图 4(c)和图 4(d)的分析同图 2。由图 4(b)可知,交流侧电流谐波中,17次和19 次谐波比较明显,验证了式(3)的正确性;由图 4(e)可知,交流侧电流的总谐波畸变率为 6.91%,较6脉冲及12脉冲整流电路而言,18脉冲整流电路的谐波失真更小。

同样地,与6脉冲及12脉冲相比,在相同负载情况下18脉冲的谐波畸变率大大降低,交流侧的电流波形很平滑,更加接近正弦波,直流侧电流和电压波形也更加平滑。由于采用了移相变压器,交流侧电流中的 5次、7次、11次 及 13 次谐波相互抵消,且 17次和 19 次谐波成份很小,对系统的运行性能影响较小,所以十八脉冲整流电路可以很好地抑制更多特定次数的谐波。

1.3 24四脉冲整流

24脉冲整流电路原理如图 5 所示。T1,T2,T3和T4为串联的四组整流桥;T为四组整流变压器,二次侧绕组分别采用Z形、Y形、Z形和 ∆ 形联结,构成相位差为 15° 的四组电压,可产生 24 脉冲。四组交流电源的线电压相等[11]。

对于24脉冲整流电路,则将p= 24 代入式(1)中,可得:

由式(4)可知,24脉冲整流电路的网侧电流中只含有 24k± 1 次谐波,谐波含量进一步降低了。为了验证该结论,根据图 5 在 Matlab/Simulink 中搭建24脉冲整流电路模型。其中,一次绕组采用星形连接,次级线圈分别采用Z形连接、Y形连接、Z形连接及 ∆ 形连接。线电压分别设为 380 V,95 V,95 V,95 V,95 V,2 个 Z 形连接变压器分别设定超前 15° 及滞后15°,由于连接不同,三角形连接与星形连接相差30°。仿真时间设为 0.4 s,则仿真结果如图 6 所示。

同理,图 6(a)、图 6(c)和图 6(d)的分析同图 2。由图 6(d)可知,交流侧电流的总谐波畸变率为 4.8%,谐波失真已经很小。同6脉冲、12脉冲以及18脉冲相比,在相同负载下,24脉冲整流器的谐波畸变率大大降低,交流侧的电流波形几乎已经是正弦波,直流侧电流和电压波形更加平滑且没有纹波。同样地,由于采用了移相变压器,5次、7次、11次、13次及 19 次谐波相互抵消,所剩下的高次谐波成份很小,对系统的运行性能影响不大,所以24脉冲整流电路也可以很好地抑制某些特定次数的谐波[12]。

比较图 2、图 4 和图 6 可得,24脉冲整流电路较六脉冲、12脉冲及18脉冲的谐波失真更小。

综上,船舶电力推进系统采用多脉冲变压整流器,可以有效减小谐波的影响,提高船舶电网的稳定性,且满足中国船级社的要求[13]。

2 结 语

多脉冲整流技术广泛应用于船舶电力推进系统的大功率直流电源中,可有效减小电网系统谐波。本文在分析多脉冲变压整流器原理的基础上,通过在 Matlab/simulink 中搭建仿真模型来进一步分析网侧电流谐波。通过仿真结果可看出,多脉冲变压整流器输出电压稳定,特别是24脉冲整流,能够消除网侧电流中的5次、7次、11次、13次及 19 次谐波,大大提高了波形质量和正弦度,且能保证此时的电网质量可以满足船级社的规定。总之,12相、18相及24相多脉冲变压整流电路都可以在一定程度上抑制特定次数的谐波,可根据船舶参数、需求及用途等应不同的到对功率因数要求较高的电力推进船舶系统中。

[ 1 ]秦俊峰, 谢积锦, 白洪芬. 船舶电力推进三相永磁同步电动机双闭环控制研究[J]. 钦州学院学报, 2015, 30(2): 7–11. QIN Jun-feng, XIE Ji-jin, BAI Hong-fen. On the dual-closedloop vector control of PMSM based on SVPWM applied in ship electric propulsion system[J]. Journal of Qinzhou University, 2015, 30(2): 7–11.

[ 2 ]何金平, 朱沈红. 24脉冲电力推进船舶电网谐波分析[J]. 船电技术, 2015, 35(7): 26–30, 34.

[ 3 ]刘昌亮. 多相整流技术在大型船舶谐波抑制中的应用研究[J]. 舰船科学技术, 2015, 37(1): 148–151. LIU Chang-liang. Multiphase rectification technology research in large vessel harmonic suppression[J]. Ship Science and Technology, 2015, 37(1): 148–151.

[ 4 ]王兆安, 刘进军. 电力电子技术第五版[M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.

[ 5 ]王兆安, 杨君, 等. 谐波抑制和无功功率补偿[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.

[ 6 ]龙飞, 陈文霞. 交流电力推进船舶谐波抑制方法研究[J]. 船电技术, 2015, 35(01): 21–23, 27.

[ 7 ]张洋, 杨平西, 刘林生, 等. 船舶电力推进同步发电机-推进变流器系统谐波特性仿真[J]. 舰船科学技术, 2010, 32(8): 196–199. ZHANG Yang, YANG Xi-ping, LIU Lin-sheng, et al. Harmonic characteristic simulation of the synchronous generator- propulsion converter system in electric propulsion[J]. Ship Science and Technology, 2010, 32(8): 196–199.

[ 8 ]李维波. MATLAB在电气工程中的应用实例[M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.

[ 9 ]陶慧, 杨海柱. 多重化整流电路的MATLAB仿真和谐波分析[J]. 电力学报, 2008, 23(6): 463–466.

[10]董航飞, 贾君瑞. 基于DSP的船舶电力推进系统滤波装置控制器设计[J].舰船科学技术, 2016, 38(2): 97–101. DONG Hang-fei, JIA Jun-rui. The design of a ship power system filtering device controller based on DSP[J]. Ship Science and Technology, 2016, 38(2): 97–101.

[11]宋卫平, 陈新, 赵健, 等. 二十四脉冲变压整流器原理及其仿真模型研究[J].电气传动自动化, 2011, 33(2): 4–9. SONG Wei-ping, CHEN Xin, ZHAO Jian, et al. Research on simulation model and principle of 24-pulse transformation rectifier[J]. Electric Drive Automation, 2011, 33(2): 4–9.

[12]中国船级社. CCS钢质海船入级规范[P]. 2012.

Research on simulation model of multi-pulse transformation rectifier applied in ship electric propulsion power network

QIN Jun-feng1, BAI Hong-fen2, PENG Ya-dong1, QIU Feng3
(1. Maritime College, Qinzhou University, Qinzhou 535000, China; 2. Marine Engineering College, Dalian Maritime University, Dalian 116026, China; 3. Sichuan Vocational and Technical College of Communications, Chengdu 611130, China)

The ship electric propulsion power network has higher requirement for current quality and multi-pulse rectifier can reduce the total harmonics distortion (THD) of the input currents. On the base of analyzing the principle of multipulse transformation rectifier in detail, three simulation models of multi-pulse transformation rectifiers are built in matlab/simulink. And the differences of 12-pulse, 18-pulse, 24-pulse transformation rectifiers and the performance of reducing the harmonics distortion of the input currents are compared from the simulation waveforms.

ship electric propulsion power network;multi-pulse transformation rectifier;phase-shifting transformer;total harmonics distortion (THD)

U665.11;TM 921

A

1672 – 7649(2017)07 – 0085 – 04

10.3404/j.issn.1672 – 7649.2017.02.017

2016 – 07 – 19;

2016 – 08 – 09

广西中青年教师基础能力提升资助项目(KY2016LX419);国家级大学生创新资助项目(201611607011);自治区级大学生创新资助项目(201611607045);教育部本科专业综合改革试点资助项目(ZG0434)

秦俊峰(1983 – ),男,讲师,大管轮,从事船舶电力推进系统研究。。

猜你喜欢
变压整流器谐波
关于电力电网中产生谐波的分析探讨
基于三矢量模型预测控制的T型三电平整流器定频控制策略
对三相交流异步电动机变频变压转差频率控制调速系统的探讨
一种变频变压的双频注入绝缘监测方法
变压精馏分离丙酸甲酯-甲醇的节能设计
基于波动量相关性分析的多谐波源责任划分方法
基于CLC电路的风电谐波提取技术研究①
三电平PWM整流器下的地铁牵引供电系统探讨
谐波对电机转矩波动的影响
医药化工的变压吸附(PSA)制氮技术探讨