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1异步电机一电力电子变换器发电系统的应用背景与同步电机、直流电机、绕线式异步电机相比,笼型异步电机具有结构简单、坚固、价廉、维护方便和功率密度高等突出优点。异步电机作为可逆电机,能用于发电场合,并在电网中的异步电机从电网吸收感性无功来励磁,超同步运转时则处于发电状态。本文介绍的独立供电发电运行的笼型异步发电机,以前通常采用在电机输出端并电容器的方法来实现励磁,但当原动机转速变化或负载阻抗改变时,则难以维持电压与频率的恒定。这些缺点使异步电机作发电机运行应用并不普通。
近年来由于对再生能源利用的重视,风力发电、小水力发电、潮汐发电等得到了较大的发展。笼型异步电机由于其突出的优点,艮适合应用于再生能源的发电系统中,越来越受到人们的重视。应用异步发电机发电,关键是解决调压调频问题。在80年代前主要是非电力电子的解决方法见诸报端,自80年代后期以来由于电力电子技术得到了飞速的发展,采用电力电子技术去控制异步发电机,解决调压调频问题成为可能。90年代以来己有不少基于笼型异步发电机一电力电子变换器发电系统的与报道,也主要是应用在风力、小水力发电上。
目前,由于全电飞机、全电坦克概念的提出,飞机、坦克的电气电子设备多,用电剧,提出了装备起动/发电双功能电源系统的要求。在发电前可作电动运行,起动引擎,在引擎运转后,再转为发电状态,这种新型电源系统深入全面研究的价值。在采用电力电子装置与异步电机结合构成的起动/发电系统中,必须能双向控制传递能量,发电与电动分别采用不同的控制策略。电动控制技术己比较成熟,关键是发电运行的控制。高速飞轮储能系统也是目前的研究热点,其能量的存储与释放必须通过电机完成,实际上是一种电动/发电系统,采用异步电机则具有强的竞争力。
异步发电机一电力电子变换器发电系统根据电机、变换器和负载的连接关系一般可分为两类,一类是变换器、异步发电机与负载三者之间并联,负载直接从电机的输出端得到电能,变换器提供异步发电机所需的无功。另一类为异步发电机、变换器和负载串联,发电机发出的电能全部经变换器传递至负载,变换器对异步发电机的有功、无功均可加以控制。这两类连接各有特点,有其各自的适宜场合。并联型的变换器主要用于提供无功,因而容量小,可直接从发电机输出交流电,不需逆变器,系统运行效率高,但不适合原动机转速变化范围较大的场合。而串联型适合于原动机转速变化范围大的场合,系统的动态特性好,适宜建立具有起动发电双功能的高压直流系统。
2笼型异步电机一电力电子变换器发电系统的技术现状用于控制异步发电机的电力电子变换器实际与DC―AC三相逆变器的拓扑结构相同,是一种三相桥结构。根据前面的两种基本分类,分别来介绍目前几种代表性的结构形式及其控制策略的基本特点。
2.1并联结构形式并联结构形式的异步发电机一变换器发电系统中的电力电子变换器主要作用是为异步发电机提供并联形式的工作原理与工作模态图如果拖动原动机的转速能基本不变,用电器对源的频率恒定的要求不太高,则采用频率基本恒方案的异步发电机一变换器发电系统。因其能通、、准确调节输入到异步发电机的励磁无功来调节发应用磁场定向矢量控制的异步发电机系统结构容性无功励磁,具体到某一个应用系统,电路的连接关系与控制策略则各有特点,可分为变换器*恒频工作方式与基本恒频工作方式。恒频工作以为例介绍,如所示,在一独立供电系统中的原动机的输入功率是变化的,变换器正弦调制信号的频率固定为60Hz变换器的直流侧为蓄电池组。该系统有三种工作模态:①当发电机的输出功率与负载需要功率相等时,变换器不传递有功,仅提供发电机与负载所需的无功。②当发电机的输出功率小于负载消耗的功率时,变换器工作于逆变器状态,蓄电池放电,经逆变器向负载供电。