电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置及其控制方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210289700.8

申请日:

2012.08.15

公开号:

CN102801381A

公开日:

2012.11.28

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H02P 13/00申请日:20120815|||公开

IPC分类号:

H02P13/00

主分类号:

H02P13/00

申请人:

上海交通大学

发明人:

李国杰; 许聪; 江秀臣; 盛戈皞

地址:

200240 上海市闵行区东川路800号

优先权:

专利代理机构:

上海新天专利代理有限公司 31213

代理人:

张泽纯

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内容摘要

一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置及其控制方法,由可控三相变压器、功率单元、测量与控制模块、串联绕组单元、输入电压互感器构成,可控三相变压器的副边包含主接头、正分接头、负分接头,以及每相各自输出2组变比为N的独立绕组,每相的串联绕组单元由可控三相变压器的另外两相、且电压极性相反的各1组独立绕组串接而成。本发明实现可控变压器输出电压的幅值和相角的独立控制,提高电力系统潮流的动态调节能力、输电能力,改善系统的稳定性和可靠性,具有成本低、电压幅值与相角独立控制、可靠性高的特点。

权利要求书

1.一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置,其特征在于该装置包括:可控三相变压器(1)、第一功率单元(2)、第二功率单元(8)、测量与控制模块(3)、串联绕组单元(4)、输入电压互感器(5)和输出电压互感器(6)构成:所述的可控三相变压器(1)的副边包含主接头(12)、正分接头(13)、负分接头(11),以及每相各自输出2组变比为N的独立绕组,其中0<N<0.2;每相的串联绕组单元(4)由可控三相变压器(1)的另外两相、且电压极性相反的各1组独立绕组串接而成;所述的第一功率单元(2)由第一开关功率管(S1)、第二开关功率管(S2)、第一滤波电感(Lf1)第一滤波电容(Cf1)和第二滤波电容(Cf2)组成;所述的第二功率单元(8)由第三开关功率管(S3)、第三开关功率管(S4)、第二滤波电感(Lf2)第三滤波电容(Cf3)和第四滤波电容(Cf4)组成;所述的第一开关功率管(S1)、第二开关功率管(S2)、第三开关功率管(S3)和第四开关功率管(S4)均由2个绝缘栅双极型晶体管反向串联构成;所述的第一开关功率管(S1)的一端接所述的可控三相变压器(1)副边的正分接头(13),所述的第二开关功率管(S2)的一端接负分接头(11),该第一组开关功率管(S1)的另一端和第二组开关功率管(S2)的另一端相连且该连接点与所述的第一滤波电感(Lf1)的一端相连,该第一滤波电感(Lf1)的另一端分别与所述的串联绕组单元(4)的一端、第四开关功率管(S4)的一端、第二滤波电容(Cf2)的一端相连,第二滤波电容(Cf2)的另一端与所述的可控三相变压器(1)的副边主接头(12)相连,所述的串联绕组单元(4)的另一端与第三开关功率管(S3)的一端相连,所述的第三开关功率管(S3)另一端和第四开关功率管(S4)另一端相连且该连接点与所述的第二滤波电感(Lf2)的一端相连,该第二滤波电感(Lf2)的另一端连接输出电源或负载,所述的第一滤波电容(Cf1)接在所述的可控三相变压器(1)副边的正分接头(13)和负分接头(11)之间,所述的第三滤波电容(Cf3)跨接在第三开关功率管(S3)与第四开关功率管(S4)不相连的两端之间,所述的第四滤波电容(Cf4)的一端与串联绕组单元(4)中2个串接绕组的连接点相连,第四滤波电容(Cf4)的另一端连接输出电源或负载端, 所述的输入电压互感器(5)的一侧与可控三相变压器原边输入电压主电路相连,电压信号输出端与所述的测量与控制模块(3)的电压信号输入端口相连;所述的输出电压互感器(6),一侧与可控三相变压器副边输出电压主电路相连,电压信号输出端与所述的测量与控制模块(3)的电压信号输入端口相连;所述的测量与控制模块(3)的控制信号输出端分别与所述的第一开关功率管(S1)第二开关功率管(S2)、第三开关功率管(S3)和第四开关功率管(S4)的控制端相连,该测量与控制模块(3)与上位机相连。2.根据权利要求1所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置,其特征在于所述的测量与控制模块(3)是数字信号处理器、单片机或计算机。3.利用权利要求1所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置进行输出电压幅值与相角控制的方法,其特征在于,该方法包括下列具体步骤:1)设可控三相变压器正负分接头变比分别为(1+N)和(1-N),可控三相变压器三相输入电压分别为:Vain=sin(ω0t)Vbin=sin(ω0t+120°)(1)Vcin=sin(ω0t-120°)其中,Vain为A相输入电压、Vbin为B相输入电压、Vcin为C相输入电压;2)通过脉宽调制对第一开关功率管、第二开关功率管、第三开关功率管和第四开关功率管的占空比进行调节:设第一开关功率管和第二开关功率管的占空比为D1,设第三开关功率管和第四开关功率管的占空比为D2,其中,0≤D1≤1,0≤D2≤1;3)计算A相输出电压,公式如下:Vaout=Vain[(1+N)D1+(1-N)(1-D1)](2)+(NVbin-NVcin)D24)将步骤1)中Vain,Vbin,Vcin代入公式(2)得到:(3)5)输出电压幅值为:6)输出电压移相角度θ为:。

说明书

电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置及其控制方法

技术领域

本发明涉及柔性输电技术领域,特别是一种基于电压幅值与相角独立控制的可控变压器
装置及其控制方法。

背景技术

随着大型电力系统的互联、风电等间歇性新能源的接入以及各种新设备的使用,使得电
网运行在稳定极限边缘的可能性大为增加。因此,电网运行的灵活性、潮流可控性以及电网
稳定性显得日益重要,同时也是智能电网所追求的目标。而在一个结构日益复杂的电网中,
能够同时控制线路的电压和电流将成为问题的关键。

为了控制线路的电压和电流,常规的做法是通过离线的最优潮流计算和状态估计来调整
发电机的励磁,变压器分接头和无功补偿装置,来满足电压和电流的双重约束。但在一个复
杂的网络里,这是一个非常具有挑战性的问题,以至于在实践中没有任何控制器可以实时控
制一个复杂网络。

有一些新的方法可以同时控制线路的节点电压的幅值和相位,通过对节点电压相位与幅
值的控制实现对有功功率与无功功率的控制。能够提供这样功能的装置有FACTS设备,比如
统一潮流控制器(united power flow control,UPFC)和静止同步串联补偿器(static synchronous 
series compensator,SSSC)。无功补偿装置如SVC和STATCOM能够通过无功支持控制节点
电压幅值。尽管FACTS装置已经进入成形期,但是上述装置的经济性仍有待检验。移相器能
够提供有功潮流控制,但是不能控制电压,并且这种控制是迟缓的。固态变压器,又称为电
力电子变压器,能够控制电压的幅值和相角,但是需要使用大量的大功率电力电子开关器件,
并且研发仍停留在理论研究阶段。针对以上问题,有人提出了低成本的可控网络变压器
(controllable network transformer,CNT),其所需电力电子开关容量只是变压器容量的一小
部分。它能够控制输出电压的幅值和相角,但是对电压相角的控制范围比较小并且电压幅值
和相角控制不能实现解耦,另外为了消除该方法所产生的低频谐波,需要增加较大的成本。

但是,目前的FACTS技术也存在很大的局限性:FACTS装置工程造价高,推广应用困难;
FACTS装置和电力设备及其他控制器之间存在不良作用;FACTS装置自身的损耗大;FACTS
装置的复杂控制结构以及对通信设施等相应附属设备的要求,对电网的运行和控制提出了更
为严格的要求;装置故障所带来的额外问题;串联接入引起的系统稳定性问题等等使其在电
网中的应用受到很大的限制。

发明内容

针对上述问题,本发明的目的是提供一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置及
其控制方法,该装置基于全控型电力电子开关的可控三相变压器,实现可控变压器输出电压
幅值与相角的独立控制,具有低成本、高可靠性特点。

本发明的技术解决方案如下:

一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置,其特征在于该装置包括:可控三相变
压器、第一功率单元、第二功率单元、测量与控制模块、串联绕组单元、输入电压互感器和
输出电压互感器构成:

所述的可控三相变压器副边包含主接头、正分接头、负分接头,以及每相各自输出2组
变比为N的独立绕组,其中0<N<0.2;

每相的串联绕组单元由可控三相变压器的另外两相、且电压极性相反的各1组独立绕组
串接而成;

所述的第一功率单元由第一开关功率管、第二开关功率管、第一滤波电感第一滤波电容
和第二滤波电容组成;

所述的第二功率单元由第三开关功率管、第三开关功率管、第二滤波电感第三滤波电容
和第四滤波电容组成;

所述的第一开关功率管、第二开关功率管、第三开关功率管和第四开关功率管均由2个
绝缘栅双极型晶体管反向串联构成;

所述的第一开关功率管的一端接所述的可控三相变压器副边的正分接头,所述的第二开
关功率管的一端接负分接头,该第一组开关功率管的另一端和第二组开关功率管的另一端相
连且该连接点与所述的第一滤波电感的一端相连,该第一滤波电感的另一端分别与所述的串
联绕组单元的一端、第四开关功率管的一端、第二滤波电容的一端相连,第二滤波电容的另
一端与所述的可控三相变压器的副边主接头相连,所述的串联绕组单元的另一端与第三开关
功率管的一端相连,所述的第三开关功率管另一端和第四开关功率管另一端相连且该连接点
与所述的第二滤波电感的一端相连,该第二滤波电感的另一端连接输出电源或负载,

所述的第一滤波电容接在所述的可控三相变压器副边的正分接头和负分接头之间,所述
的第三滤波电容跨接在第三开关功率管与第四开关功率管不相连的两端之间,所述的第四滤
波电容的一端与串联绕组单元中2个串接绕组的连接点相连,第四滤波电容的另一端连接输
出电源或负载端,

所述的输入电压互感器的一侧与可控三相变压器原边输入电压主电路相连,电压信号输
出端与所述的测量与控制模块的电压信号输入端口相连;

所述的输出电压互感器,一侧与可控三相变压器副边输出电压主电路相连,电压信号输
出端与所述的测量与控制模块的电压信号输入端口相连;

所述的测量与控制模块的控制信号输出端分别与所述的第一开关功率管第二开关功率
管、第三开关功率管和第四开关功率管的控制端相连,该测量与控制模块与上位机相连。

所述的测量与控制模块是数字信号处理器、单片机或计算机。

利用所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置进行输出电压幅值与相角控制的
方法,其特征在于,该方法包括下列具体步骤:

1)设可控三相变压器正负分接头变比分别为(1+N)和(1-N),可控三相变压器三相输
入电压分别为:

Vain=sin(ω0t)

Vbin=sin(ω0t+120°)(1)

Vcin=sin(ω0t-120°)

其中,Vain为A相输入电压、Vbin为B相输入电压、Vcin为C相输入电压;

2)通过脉宽调制对第一开关功率管、第二开关功率管、第三开关功率管和第四开关功率
管的占空比进行调节:

设第一开关功率管和第二开关功率管的占空比为D1,设第三开关功率管和第四开关功率
管的占空比为D2,其中,0≤D1≤1,0≤D2≤1;

当D1=1时,S1导通,S2关断,当D1=0时,S2导通,S1关断;当D2=1时,S3导通,S4关断,
当D2=0时,S4导通,S3关断;

3)计算A相输出电压,公式如下:

Vaout=Vain[(1+N)D1+(1-N)(1-D1)]           (2)

+(NVbin-NVcin)D2

4)将步骤1)中Vain,Vbin,Vcin代入公式(2)得到:

V aout = [ ( 1 + N ) D 1 + ( 1 - N ) ( 1 - D 1 ) ] sin ( ω 0 t ) ]]>(3)

+ 3 ND 2 cos ( ω 0 t ) ]]>

5)输出电压幅值为:

A = [ ( 1 + N ) D 1 + ( 1 - N ) ( 1 - D 1 ) ] 2 + ( 3 ND 2 ) 2 - - - ( 4 ) ]]>

6)输出电压移相角度θ为:

θ = tan - 1 ( 3 ND 2 [ ( 1 + N ) D 1 + ( 1 - N ) ( 1 - D 1 ) ] ) - - - ( 5 ) ]]>

通过改变占空比D1和D2能够改变输出电压的幅值和相角。通常N<0.2,因此,幅值调
节主要取决于D1,相角调节主要取决于D2。

当N=0.1时,则近似可得,电压幅值控制范围为:

0.9≤A≤1.1                (6)

电压相角控制范围为:


本发明的原理:通过对绝缘栅极晶体管IGBT的脉宽调制的调节可实现对可控变压器输出
电压幅值与相角的独立控制;由于对可控三相变压器的分接头导通进行控制,控制可控三相
变压器分接头的开关功率管IGBT容量仅为可控三相变压器容量的一部分,因而,成本低,从
而实现低成本、高可靠性的电压幅值与相角的独立控制。

与现有技术相比,本发明的特点如下:

1.开关功率管只需对可控三相变压器分接头的导通进行控制,因而成本低,克服了
已有FACTS装置高成本的问题;

2.实现了可控变压器输出电压幅值与相角的独立控制;

3.输出电压不含低次谐波、质量好。

附图说明

图1是本发明电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置的结构示意图。

图2是本发明改变电压相角原理的电压向量示意图,其中a为展示了如何由B、C两相
电压得到与A相垂直的电压分量;b为输出电压向量调节范围如图中虚线框内所示。

图3是本发明输出电压谐波分析示意图。图中纵坐标Mag为电压幅值,横坐标Frequency
为频率。

图4是本发明工作时电力电子开关器件电压和电流波形仿真图,图中IGBT为绝缘栅极晶
体管,Diode为IGBT的反并联二极管。

图5是本发明可控变压器装置动态响应示意图。

图6是本发明输入输出电压波形示意图。

具体实施方式

下面结合实施例和附图对本发明作进一步说明,但不应以此限制本发明的保护范围。

先请参阅图1,图1是本发明一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置的结构示
意图。由图可见,一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置,包括:可控三相变压器
1、第一功率单元2、第二功率单元8、测量与控制模块3、串联绕组单元4、输入电压互感器
5和输出电压互感器6构成:

所述的可控三相变压器1的副边包含主接头12、正分接头13、负分接头11,以及每相
各自输出2组变比为N的独立绕组,其中0<N<0.2;

每相的串联绕组单元4由可控三相变压器1的另外两相、且电压极性相反的各1组独立
绕组串接而成;

所述的第一功率单元2由第一开关功率管S1、第二开关功率管S2、第一滤波电感Lf1第
一滤波电容Cf1和第二滤波电容Cf组成;

所述的第二功率单元8由第三开关功率管S3、第三开关功率管S4、第二滤波电感Lf2第
三滤波电容Cf3和第四滤波电容Cf4组成;

所述的第一开关功率管S1、第二开关功率管S2、第三开关功率管S3和第四开关功率管
S4均由2个绝缘栅双极型晶体管反向串联构成(图中未示);

所述的第一开关功率管S1的一端接所述的可控三相变压器1副边的正分接头13,所述的
第二开关功率管S2的一端接负分接头11,该第一组开关功率管S1的另一端和第二组开关功
率管S2的另一端相连且该连接点与所述的第一滤波电感Lf1的一端相连,该第一滤波电感Lf1
的另一端分别与所述的串联绕组单元4的一端、第四开关功率管S4的一端、第二滤波电容
Cf2的一端相连,第二滤波电容Cf2的另一端与所述的可控三相变压器1的副边主接头12相连,
所述的串联绕组单元4的另一端与第三开关功率管S3的一端相连,所述的第三开关功率管S3
另一端和第四开关功率管S4另一端相连且该连接点与所述的第二滤波电感Lf2的一端相连,
该第二滤波电感Lf2的另一端连接输出电源或负载,

所述的第一滤波电容Cf1接在所述的可控三相变压器1副边的正分接头13和负分接头11
之间,所述的第三滤波电容Cf3跨接在第三开关功率管S3与第四开关功率管S4不相连的两端
之间,所述的第四滤波电容Cf4的一端与串联绕组单元4中2个串接绕组的连接点相连,第四
滤波电容Cf4的另一端连接输出电源或负载端,

所述的输入电压互感器5的一侧与可控三相变压器原边输入电压主电路相连,电压信号
输出端与所述的测量与控制模块3的电压信号输入端口相连;

所述的输出电压互感器6的一侧与可控三相变压器副边输出电压主电路相连,电压信号
输出端与所述的测量与控制模块3的电压信号输入端口相连;

所述的测量与控制模块3的控制信号输出端分别与所述的第一开关功率管S1第二开关功
率管S2、第三开关功率管S3和第四开关功率管S4的控制端相连,该测量与控制模块3与上
位机相连。

所述的测量与控制模块3是数字信号处理器、单片机或计算机。

利用所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置进行输出电压幅值与相角控制的
方法,该方法包括下列具体步骤:

1)设可控三相变压器正负分接头变比分别为(1+N)和(1-N),可控三相变压器三相输
入电压分别为:

Vain=sin(ω0t)

Vbin=sin(ω0t+120°)             (1)

Vcin=sin(ω0t-120°)

其中,Vain为A相输入电压、Vbin为B相输入电压、Vcin为C相输入电压;

2)通过脉宽调制对第一开关功率管、第二开关功率管、第三开关功率管和第四开关功率
管的占空比进行调节:

设第一开关功率管和第二开关功率管的占空比为D1,设第三开关功率管和第四开关功率
管的占空比为D2,其中,0≤D1≤1,0≤D2≤1;

3)计算A相输出电压,公式如下:

Vaout=Vain[(1+N)D1+(1-N)(1-D1)]     (2)

+(NVbin-NVcin)D2

4)将步骤1)中Vain,Vbin,Vcin代入公式(2)得到:

V aout = [ ( 1 + N ) D 1 + ( 1 - N ) ( 1 - D 1 ) ] sin ( ω 0 t ) ]]>(3)

+ 3 ND 2 cos ( ω 0 t ) ]]>

5)输出电压幅值为:

A = [ ( 1 + N ) D 1 + ( 1 - N ) ( 1 - D 1 ) ] 2 + ( 3 ND 2 ) 2 - - - ( 4 ) ]]>

6)输出电压移相角度θ为:

θ = tan - 1 ( 3 ND 2 [ ( 1 + N ) D 1 + ( 1 - N ) ( 1 - D 1 ) ] ) - - - ( 5 ) ]]>

当N=0.1时,则近似可得,电压幅值控制范围为:

0.9≤A≤1.1            (6)

电压相角控制范围为:


通过改变占空比D1和D2能够改变输出电压的幅值和相角。通常N<0.2,因此,幅值调
节主要取决于D1,相角调节主要取决于D2。

由于S1与S2或S3与S4交替开断,每组开关(S1与S2为一组,S3与S4为另一组)在关
断时所承受的电压只是额定电压的2N倍,从而降低了对电力电子开关的电压等级要求。

图2是本发明改变电压相角原理的电压向量示意图,图3是本发明输出电压谐波分析示
意图,如图所示,输出电压不含低次谐波,只含开关频率谐波,因此,容易滤除,由于第一、
二功率单元均含有高频滤波电路,对高频谐波加以滤除,从而使得可控三相变压器输出高质
量的电压的波形。

图4为N=0.1,D1=0.5,D2=0时的可控三相变压器电力电子开关器件电压仿真图,图中
显示电力电子开关器件工作电压为可控三相变压器的一小部分,即20%(2N倍)。从仿真图
5中看出输出电压响应很快,图6看出相移了约11度,输出幅值增加了10%,与上述分析结
果一致。

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1、(10)申请公布号 CN 102801381 A (43)申请公布日 2012.11.28 CN 102801381 A *CN102801381A* (21)申请号 201210289700.8 (22)申请日 2012.08.15 H02P 13/00(2006.01) (71)申请人 上海交通大学 地址 200240 上海市闵行区东川路 800 号 (72)发明人 李国杰 许聪 江秀臣 盛戈皞 (74)专利代理机构 上海新天专利代理有限公司 31213 代理人 张泽纯 (54) 发明名称 电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置 及其控制方法 (57) 摘要 一种电压幅值与相角独立控制的可。

2、控变压器 装置及其控制方法, 由可控三相变压器、 功率单 元、 测量与控制模块、 串联绕组单元、 输入电压互 感器构成, 可控三相变压器的副边包含主接头、 正 分接头、 负分接头, 以及每相各自输出 2 组变比为 N 的独立绕组, 每相的串联绕组单元由可控三相 变压器的另外两相、 且电压极性相反的各 1 组独 立绕组串接而成。本发明实现可控变压器输出电 压的幅值和相角的独立控制, 提高电力系统潮流 的动态调节能力、 输电能力, 改善系统的稳定性和 可靠性, 具有成本低、 电压幅值与相角独立控制、 可靠性高的特点。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 3 页 (19。

3、)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 3 页 1/2 页 2 1. 一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置, 其特征在于该装置包括 : 可控三 相变压器 (1) 、 第一功率单元 (2) 、 第二功率单元 (8) 、 测量与控制模块 (3) 、 串联绕组单元 (4) 、 输入电压互感器 (5) 和输出电压互感器 (6) 构成 : 所述的可控三相变压器 (1) 的副边包含主接头 (12) 、 正分接头 (13) 、 负分接头 (11) , 以 及每相各自输出 2 组变比为 N 的独立绕组, 其中 0N0.2 ; 每相的串联绕组单元 (。

4、4) 由可控三相变压器 (1) 的另外两相、 且电压极性相反的各 1 组 独立绕组串接而成 ; 所述的第一功率单元 (2) 由第一开关功率管 (S1) 、 第二开关功率管 (S2) 、 第一滤波电感 (Lf1) 第一滤波电容 (Cf1) 和第二滤波电容 (Cf2) 组成 ; 所述的第二功率单元 (8) 由第三开关功率管 (S3) 、 第三开关功率管 (S4) 、 第二滤波电感 (Lf2) 第三滤波电容 (Cf3) 和第四滤波电容 (Cf4) 组成 ; 所述的第一开关功率管 (S1) 、 第二开关功率管 (S2) 、 第三开关功率管 (S3) 和第四开关 功率管 (S4) 均由 2 个绝缘栅双极。

5、型晶体管反向串联构成 ; 所述的第一开关功率管 (S1)的一端接所述的可控三相变压器 (1)副边的正分接头 (13) , 所述的第二开关功率管 (S2) 的一端接负分接头 (11) , 该第一组开关功率管 (S1) 的另 一端和第二组开关功率管 (S2) 的另一端相连且该连接点与所述的第一滤波电感 (Lf1) 的一 端相连, 该第一滤波电感 (Lf1) 的另一端分别与所述的串联绕组单元 (4) 的一端、 第四开关 功率管 (S4) 的一端、 第二滤波电容 (Cf2) 的一端相连, 第二滤波电容 (Cf2) 的另一端与所述的 可控三相变压器 (1) 的副边主接头 (12) 相连, 所述的串联绕组。

6、单元 (4) 的另一端与第三开 关功率管 (S3) 的一端相连, 所述的第三开关功率管 (S3) 另一端和第四开关功率管 (S4) 另一 端相连且该连接点与所述的第二滤波电感 (Lf2) 的一端相连, 该第二滤波电感 (Lf2) 的另一 端连接输出电源或负载, 所述的第一滤波电容 (Cf1) 接在所述的可控三相变压器 (1) 副边的正分接头 (13) 和负 分接头 (11) 之间, 所述的第三滤波电容 (Cf3) 跨接在第三开关功率管 (S3) 与第四开关功率 管 (S4) 不相连的两端之间, 所述的第四滤波电容 (Cf4) 的一端与串联绕组单元 (4) 中 2 个串 接绕组的连接点相连, 第。

7、四滤波电容 (Cf4) 的另一端连接输出电源或负载端, 所述的输入电压互感器 (5) 的一侧与可控三相变压器原边输入电压主电路相连, 电压 信号输出端与所述的测量与控制模块 (3) 的电压信号输入端口相连 ; 所述的输出电压互感器 (6), 一侧与可控三相变压器副边输出电压主电路相连, 电压信 号输出端与所述的测量与控制模块 (3) 的电压信号输入端口相连 ; 所述的测量与控制模块 (3) 的控制信号输出端分别与所述的第一开关功率管 (S1) 第二 开关功率管 (S2) 、 第三开关功率管 (S3) 和第四开关功率管 (S4) 的控制端相连, 该测量与控 制模块 (3) 与上位机相连。 2. 。

8、根据权利要求 1 所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置, 其特征在于所 述的测量与控制模块 (3) 是数字信号处理器、 单片机或计算机。 3. 利用权利要求 1 所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置进行输出电压 幅值与相角控制的方法, 其特征在于, 该方法包括下列具体步骤 : 1) 设可控三相变压器正负分接头变比分别为 (1+N) 和 (1-N) , 可控三相变压器三相输 入电压分别为 : 权 利 要 求 书 CN 102801381 A 2 2/2 页 3 Vain=sin(0t) Vbin=sin(0t+120 )(1) Vcin=sin(0t-120 ) 其中, Vain。

9、为 A 相输入电压、 Vbin为 B 相输入电压、 Vcin为 C 相输入电压 ; 2) 通过脉宽调制对第一开关功率管、 第二开关功率管、 第三开关功率管和第四开关功 率管的占空比进行调节 : 设第一开关功率管和第二开关功率管的占空比为 D1, 设第三开关功率管和第四开关功 率管的占空比为 D2, 其中, 0 D1 1, 0 D2 1 ; 3) 计算 A 相输出电压, 公式如下 : Vaout=Vain(1+N)D1+(1-N)(1-D1)(2) +(NVbin-NVcin)D2 4) 将步骤 1) 中 Vain, Vbin, Vcin代入公式 (2) 得到 : (3) 5) 输出电压幅值为 。

10、: 6) 输出电压移相角度 为 : 。 权 利 要 求 书 CN 102801381 A 3 1/6 页 4 电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置及其控制方法 技术领域 0001 本发明涉及柔性输电技术领域, 特别是一种基于电压幅值与相角独立控制的可控 变压器装置及其控制方法。 背景技术 0002 随着大型电力系统的互联、 风电等间歇性新能源的接入以及各种新设备的使用, 使得电网运行在稳定极限边缘的可能性大为增加。 因此, 电网运行的灵活性、 潮流可控性以 及电网稳定性显得日益重要, 同时也是智能电网所追求的目标。而在一个结构日益复杂的 电网中, 能够同时控制线路的电压和电流将成为问题的关键。

11、。 0003 为了控制线路的电压和电流, 常规的做法是通过离线的最优潮流计算和状态估计 来调整发电机的励磁, 变压器分接头和无功补偿装置, 来满足电压和电流的双重约束。 但在 一个复杂的网络里, 这是一个非常具有挑战性的问题, 以至于在实践中没有任何控制器可 以实时控制一个复杂网络。 0004 有一些新的方法可以同时控制线路的节点电压的幅值和相位, 通过对节点电压相 位与幅值的控制实现对有功功率与无功功率的控制。能够提供这样功能的装置有 FACTS 设备, 比如统一潮流控制器 (united power flow control,UPFC) 和静止同步串联补偿器 (static synchro。

12、nous series compensator,SSSC) 。无功补偿装置如 SVC 和 STATCOM 能够 通过无功支持控制节点电压幅值。尽管 FACTS 装置已经进入成形期, 但是上述装置的经济 性仍有待检验。移相器能够提供有功潮流控制, 但是不能控制电压, 并且这种控制是迟缓 的。固态变压器, 又称为电力电子变压器, 能够控制电压的幅值和相角, 但是需要使用大量 的大功率电力电子开关器件, 并且研发仍停留在理论研究阶段。 针对以上问题, 有人提出了 低成本的可控网络变压器 (controllable network transformer,CNT) , 其所需电力电子开 关容量只是变压。

13、器容量的一小部分。它能够控制输出电压的幅值和相角, 但是对电压相角 的控制范围比较小并且电压幅值和相角控制不能实现解耦, 另外为了消除该方法所产生的 低频谐波, 需要增加较大的成本。 0005 但是, 目前的 FACTS 技术也存在很大的局限性 :FACTS 装置工程造价高, 推广应用 困难 ; FACTS 装置和电力设备及其他控制器之间存在不良作用 ; FACTS 装置自身的损耗大 ; FACTS 装置的复杂控制结构以及对通信设施等相应附属设备的要求, 对电网的运行和控制 提出了更为严格的要求 ; 装置故障所带来的额外问题 ; 串联接入引起的系统稳定性问题等 等使其在电网中的应用受到很大的限。

14、制。 发明内容 0006 针对上述问题, 本发明的目的是提供一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器 装置及其控制方法, 该装置基于全控型电力电子开关的可控三相变压器, 实现可控变压器 输出电压幅值与相角的独立控制, 具有低成本、 高可靠性特点。 0007 本发明的技术解决方案如下 : 说 明 书 CN 102801381 A 4 2/6 页 5 0008 一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置, 其特征在于该装置包括 : 可控 三相变压器、 第一功率单元、 第二功率单元、 测量与控制模块、 串联绕组单元、 输入电压互感 器和输出电压互感器构成 : 0009 所述的可控三相变压器副边包含主接。

15、头、 正分接头、 负分接头, 以及每相各自输出 2 组变比为 N 的独立绕组, 其中 0N0.2 ; 0010 每相的串联绕组单元由可控三相变压器的另外两相、 且电压极性相反的各 1 组独 立绕组串接而成 ; 0011 所述的第一功率单元由第一开关功率管、 第二开关功率管、 第一滤波电感第一滤 波电容和第二滤波电容组成 ; 0012 所述的第二功率单元由第三开关功率管、 第三开关功率管、 第二滤波电感第三滤 波电容和第四滤波电容组成 ; 0013 所述的第一开关功率管、 第二开关功率管、 第三开关功率管和第四开关功率管均 由 2 个绝缘栅双极型晶体管反向串联构成 ; 0014 所述的第一开关功。

16、率管的一端接所述的可控三相变压器副边的正分接头, 所述的 第二开关功率管的一端接负分接头, 该第一组开关功率管的另一端和第二组开关功率管的 另一端相连且该连接点与所述的第一滤波电感的一端相连, 该第一滤波电感的另一端分别 与所述的串联绕组单元的一端、 第四开关功率管的一端、 第二滤波电容的一端相连, 第二滤 波电容的另一端与所述的可控三相变压器的副边主接头相连, 所述的串联绕组单元的另一 端与第三开关功率管的一端相连, 所述的第三开关功率管另一端和第四开关功率管另一端 相连且该连接点与所述的第二滤波电感的一端相连, 该第二滤波电感的另一端连接输出电 源或负载, 0015 所述的第一滤波电容接在。

17、所述的可控三相变压器副边的正分接头和负分接头之 间, 所述的第三滤波电容跨接在第三开关功率管与第四开关功率管不相连的两端之间, 所 述的第四滤波电容的一端与串联绕组单元中 2 个串接绕组的连接点相连, 第四滤波电容的 另一端连接输出电源或负载端, 0016 所述的输入电压互感器的一侧与可控三相变压器原边输入电压主电路相连, 电压 信号输出端与所述的测量与控制模块的电压信号输入端口相连 ; 0017 所述的输出电压互感器, 一侧与可控三相变压器副边输出电压主电路相连, 电压 信号输出端与所述的测量与控制模块的电压信号输入端口相连 ; 0018 所述的测量与控制模块的控制信号输出端分别与所述的第一。

18、开关功率管第二开 关功率管、 第三开关功率管和第四开关功率管的控制端相连, 该测量与控制模块与上位机 相连。 0019 所述的测量与控制模块是数字信号处理器、 单片机或计算机。 0020 利用所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置进行输出电压幅值与相 角控制的方法, 其特征在于, 该方法包括下列具体步骤 : 0021 1) 设可控三相变压器正负分接头变比分别为 (1+N) 和 (1-N) , 可控三相变压器三 相输入电压分别为 : 0022 Vain sin(0t) 0023 Vbin sin(0t+120 )(1) 说 明 书 CN 102801381 A 5 3/6 页 6 0024。

19、 Vcin sin(0t-120 ) 0025 其中, Vain为 A 相输入电压、 Vbin为 B 相输入电压、 Vcin为 C 相输入电压 ; 0026 2) 通过脉宽调制对第一开关功率管、 第二开关功率管、 第三开关功率管和第四开 关功率管的占空比进行调节 : 0027 设第一开关功率管和第二开关功率管的占空比为 D1, 设第三开关功率管和第四开 关功率管的占空比为 D2, 其中, 0 D1 1, 0 D2 1 ; 0028 当 D1=1 时, S1导通, S2关断, 当 D1=0 时, S2导通, S1关断 ; 当 D2=1 时, S3导通, S4关 断, 当 D2=0 时, S4导通。

20、, S3关断 ; 0029 3) 计算 A 相输出电压, 公式如下 : 0030 Vaout Vain(1+N)D1+(1-N)(1-D1) (2) 0031 +(NVbin-NVcin)D2 0032 4) 将步骤 1) 中 Vain, Vbin, Vcin代入公式 (2) 得到 : 0033 (3) 0034 0035 5) 输出电压幅值为 : 0036 0037 6) 输出电压移相角度 为 : 0038 0039 通过改变占空比 D1和 D2能够改变输出电压的幅值和相角。通常 N0.2, 因此, 幅 值调节主要取决于 D1, 相角调节主要取决于 D2。 0040 当 N=0.1 时, 则。

21、近似可得, 电压幅值控制范围为 : 0041 0.9 A 1.1 (6) 0042 电压相角控制范围为 : 0043 0044 本发明的原理 : 通过对绝缘栅极晶体管 IGBT 的脉宽调制的调节可实现对可控变 压器输出电压幅值与相角的独立控制 ; 由于对可控三相变压器的分接头导通进行控制, 控 制可控三相变压器分接头的开关功率管 IGBT 容量仅为可控三相变压器容量的一部分, 因 而, 成本低, 从而实现低成本、 高可靠性的电压幅值与相角的独立控制。 0045 与现有技术相比, 本发明的特点如下 : 0046 1开关功率管只需对可控三相变压器分接头的导通进行控制, 因而成本低, 克服 了已有 。

22、FACTS 装置高成本的问题 ; 0047 2实现了可控变压器输出电压幅值与相角的独立控制 ; 0048 3输出电压不含低次谐波、 质量好。 附图说明 说 明 书 CN 102801381 A 6 4/6 页 7 0049 图 1 是本发明电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置的结构示意图。 0050 图 2 是本发明改变电压相角原理的电压向量示意图, 其中 a 为展示了如何由 B、 C 两相电压得到与 A 相垂直的电压分量 ; b 为输出电压向量调节范围如图中虚线框内所示。 0051 图 3 是本发明输出电压谐波分析示意图。图中纵坐标 Mag 为电压幅值, 横坐标 Frequency 为频率。

23、。 0052 图4是本发明工作时电力电子开关器件电压和电流波形仿真图, 图中IGBT为绝缘 栅极晶体管, Diode 为 IGBT 的反并联二极管。 0053 图 5 是本发明可控变压器装置动态响应示意图。 0054 图 6 是本发明输入输出电压波形示意图。 具体实施方式 0055 下面结合实施例和附图对本发明作进一步说明, 但不应以此限制本发明的保护范 围。 0056 先请参阅图 1, 图 1 是本发明一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置的 结构示意图。由图可见, 一种电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置, 包括 : 可控三相 变压器1、 第一功率单元2、 第二功率单元8、 测量与控。

24、制模块3、 串联绕组单元4、 输入电压互 感器 5 和输出电压互感器 6 构成 : 0057 所述的可控三相变压器1的副边包含主接头12、 正分接头13、 负分接头11, 以及每 相各自输出 2 组变比为 N 的独立绕组, 其中 0N0.2 ; 0058 每相的串联绕组单元 4 由可控三相变压器 1 的另外两相、 且电压极性相反的各 1 组独立绕组串接而成 ; 0059 所述的第一功率单元 2 由第一开关功率管 S1、 第二开关功率管 S2、 第一滤波电感 Lf1第一滤波电容 Cf1和第二滤波电容 Cf组成 ; 0060 所述的第二功率单元 8 由第三开关功率管 S3、 第三开关功率管 S4、。

25、 第二滤波电感 Lf2第三滤波电容 Cf3和第四滤波电容 Cf4组成 ; 0061 所述的第一开关功率管 S1、 第二开关功率管 S2、 第三开关功率管 S3和第四开关功 率管 S4均由 2 个绝缘栅双极型晶体管反向串联构成 (图中未示) ; 0062 所述的第一开关功率管S1的一端接所述的可控三相变压器1副边的正分接头13, 所述的第二开关功率管 S2的一端接负分接头 11, 该第一组开关功率管 S1的另一端和第二 组开关功率管 S2的另一端相连且该连接点与所述的第一滤波电感 Lf1的一端相连, 该第一 滤波电感 Lf1的另一端分别与所述的串联绕组单元 4 的一端、 第四开关功率管 S4的一。

26、端、 第 二滤波电容 Cf2的一端相连, 第二滤波电容 Cf2的另一端与所述的可控三相变压器 1 的副边 主接头 12 相连, 所述的串联绕组单元 4 的另一端与第三开关功率管 S3的一端相连, 所述的 第三开关功率管 S3另一端和第四开关功率管 S4另一端相连且该连接点与所述的第二滤波 电感 Lf2的一端相连, 该第二滤波电感 Lf2的另一端连接输出电源或负载, 0063 所述的第一滤波电容Cf1接在所述的可控三相变压器1副边的正分接头13和负分 接头11之间, 所述的第三滤波电容Cf3跨接在第三开关功率管S3与第四开关功率管S4不相 连的两端之间, 所述的第四滤波电容Cf4的一端与串联绕组。

27、单元4中2个串接绕组的连接点 相连, 第四滤波电容 Cf4的另一端连接输出电源或负载端, 说 明 书 CN 102801381 A 7 5/6 页 8 0064 所述的输入电压互感器 5 的一侧与可控三相变压器原边输入电压主电路相连, 电 压信号输出端与所述的测量与控制模块 3 的电压信号输入端口相连 ; 0065 所述的输出电压互感器 6 的一侧与可控三相变压器副边输出电压主电路相连, 电 压信号输出端与所述的测量与控制模块 3 的电压信号输入端口相连 ; 0066 所述的测量与控制模块 3 的控制信号输出端分别与所述的第一开关功率管 S1第 二开关功率管 S2、 第三开关功率管 S3和第四。

28、开关功率管 S4的控制端相连, 该测量与控制模 块 3 与上位机相连。 0067 所述的测量与控制模块 3 是数字信号处理器、 单片机或计算机。 0068 利用所述的电压幅值与相角独立控制的可控变压器装置进行输出电压幅值与相 角控制的方法, 该方法包括下列具体步骤 : 0069 1) 设可控三相变压器正负分接头变比分别为 (1+N) 和 (1-N) , 可控三相变压器三 相输入电压分别为 : 0070 Vain sin(0t) 0071 Vbin sin(0t+120 ) (1) 0072 Vcin sin(0t-120 ) 0073 其中, Vain为 A 相输入电压、 Vbin为 B 相输。

29、入电压、 Vcin为 C 相输入电压 ; 0074 2) 通过脉宽调制对第一开关功率管、 第二开关功率管、 第三开关功率管和第四开 关功率管的占空比进行调节 : 0075 设第一开关功率管和第二开关功率管的占空比为 D1, 设第三开关功率管和第四开 关功率管的占空比为 D2, 其中, 0 D1 1, 0 D2 1 ; 0076 3) 计算 A 相输出电压, 公式如下 : 0077 Vaout Vain(1+N)D1+(1-N)(1-D1) (2) 0078 +(NVbin-NVcin)D2 0079 4) 将步骤 1) 中 Vain, Vbin, Vcin代入公式 (2) 得到 : 0080 。

30、(3) 0081 0082 5) 输出电压幅值为 : 0083 0084 6) 输出电压移相角度 为 : 0085 0086 当 N=0.1 时, 则近似可得, 电压幅值控制范围为 : 0087 0.9 A 1.1 (6) 0088 电压相角控制范围为 : 0089 0090 通过改变占空比 D1和 D2能够改变输出电压的幅值和相角。通常 N0.2, 因此, 幅 说 明 书 CN 102801381 A 8 6/6 页 9 值调节主要取决于 D1, 相角调节主要取决于 D2。 0091 由于 S1与 S2或 S3与 S4交替开断, 每组开关 (S1与 S2为一组, S3与 S4为另一组) 在 。

31、关断时所承受的电压只是额定电压的 2N 倍, 从而降低了对电力电子开关的电压等级要求。 0092 图 2 是本发明改变电压相角原理的电压向量示意图, 图 3 是本发明输出电压谐波 分析示意图, 如图所示, 输出电压不含低次谐波, 只含开关频率谐波, 因此, 容易滤除, 由于 第一、 二功率单元均含有高频滤波电路, 对高频谐波加以滤除, 从而使得可控三相变压器输 出高质量的电压的波形。 0093 图 4 为 N=0.1, D1=0.5, D2=0 时的可控三相变压器电力电子开关器件电压仿真图, 图中显示电力电子开关器件工作电压为可控三相变压器的一小部分, 即 20(2N 倍) 。从 仿真图5中看出输出电压响应很快, 图6看出相移了约11度, 输出幅值增加了10, 与上述 分析结果一致。 说 明 书 CN 102801381 A 9 1/3 页 10 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102801381 A 10 2/3 页 11 图 3 图 4 说 明 书 附 图 CN 102801381 A 11 3/3 页 12 图 5 图 6 说 明 书 附 图 CN 102801381 A 12 。

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