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[導讀]摘要:針對軌道交通供電系統(tǒng)的特點,常規(guī)變壓器無法滿足供電系統(tǒng)抑制諧波的要求,提出通過多脈波整流變壓器來抑制諧波方案。簡要分析了多脈波整流變壓器的結構特點,并從電源三相正弦波的波形角度以及結構特點角度分析了供電系統(tǒng)中整流方式的特點,獲得了經各種整流電路后輸出的電源波形圖,通過對波形圖以及整流電路結構特點進行分析,從而獲得了最佳的整流方式。

引言

隨著經濟社會的不斷發(fā)展與進步,城市規(guī)模不斷擴大,人口越來越密集。出行是否方便,關系到社會效率的高低。許多大型城市正逐步發(fā)展自己的城市軌道交通,軌道交通成為城市交通的重要組成部分,且在今后的發(fā)展中將占據(jù)更大的比重。本文將對軌道交通牽引整流變壓器特點以及在軌道交通電網(wǎng)中如何整流進行簡要分析。

1軌道交通供電系統(tǒng)的組成

集中式供電方式是城市軌道交通系統(tǒng)最近幾年來常采用的方式,電源直接來自于城市電網(wǎng)的220kV或110kV電壓,經主變將電源電壓降為35kV,再經過牽引整流變壓器及整流器為軌道交通提供1500V的直流電。軌道交通牽引整流變壓器在軌道交通電網(wǎng)中起到人體心臟的作用,如圖1所示。

2軌道交通牽引整流變壓器與普通變壓器異同

軌道交通牽引整流變壓器與普通變壓器的基本原理相同,都是根據(jù)法拉第電磁感應定律設計的靜止的供電設備,其最核心的原理相同。等效12脈波變壓器的基本結構均采用低壓線圈套繞鐵芯柱上、高壓繞組套繞低壓繞組的結構形式,在外觀樣式上與普通雙繞組變壓器類似。

但等效12脈波變壓器軌道交通牽引整流變壓器的線圈采用軸向分裂的結構,兩個高壓網(wǎng)側的高壓線圈一般均為角接,兩個高壓線圈的結構形式以及匝數(shù)完全相同,上下對稱布置,兩只高壓線圈并聯(lián)接入電網(wǎng)中。兩只低壓線圈也為軸向分裂,一只低壓線圈為星接,一只低壓線圈為角接。這是其與普通雙繞組變壓器的最大區(qū)別。

等效24脈波變壓器軌道交通牽引整流變壓器則是由2臺等效12脈波變壓器軌道交通牽引整流變壓器組合而成的一個系統(tǒng),其中一臺變壓器相位角前移+7.5o,另一臺變壓器后移-7.5o,則兩臺變壓器相位角相差15o。兩臺變壓器除移相角不同外,其余參數(shù)完全相同。

3變壓器整流方式的選擇

在現(xiàn)實中,常采用的移相方式主要有6種,分別為單半波整流電路、單相全波整流電路、單相橋式整流電路、三相半波整流電路、三相橋式整流電路和三相雙反星形帶平衡電抗器整流電路。整流電路主要是利用晶閘管的單向導通性原理,在正半周期中,當上端的次級繞組相對于下端為正時,二極管處于正向偏置狀態(tài)并導通電流。在正半周期中,當假定二極管的正向電阻為零時,輸入電壓直接施加到負載電阻。輸出電壓和輸出電流的波形與交流輸入電壓的波形相同。在負半周期中,當下端的次級繞組相對于上端為正時,二極管處于反向偏置狀態(tài)并且不傳導電流。在負半周期間,負載兩端的電壓和電流保持為零,反向電流的幅度非常小,并且被忽略,所以在負半周期內沒有功率輸出。

下面針對三相電路中的整流電路分別進行分析。

3.1三相半波整流電路

圖2為未經整流電路輸出的三相電流波形圖,圖3為三相半波整流電路的原理圖以及經整流電路整流后輸出的電流波形圖。在周期時,ea>eb并且ea>ec:因此二極管D1單向導通,其余的二極管因受反向電壓而閉合。同理,在周期時,二極管D2單向導通:在周期時,二極管D3單向導通。在后續(xù)的周期中,這個過程不斷地進行重復。電源的每個周期長度為2m,每一相只有在周期長度的時才會單向導通,在周期的其余時間段是閉合的,沒有輸出。如圖3中輸出電流波形所示,在2m周期內,三相電流只有3個波頭的輸出,輸出波動較大。

3.2三相橋式整流電路

圖4為三相橋式整流電路的原理圖以及經整流電路整流后輸出的電流波形圖。結合圖2,在周期時,eab的電壓差最大,因此除二極管D1和D5單向導通,其余的二極管因受反向電壓而閉合,此時電流依次流經a、D1、Z、D5、b。同理,在周期時,eac的電壓差最大,因此除二極管D1和D6單向

導通,其余的二極管因受反向電壓而閉合,此時電流依次流經a、D1、Z、D6、C:在周期時,ebc的電壓差最大,因此除二極管D2和D6單向導通,其余的二極管因受反向電壓而閉合,此時電流依次流經b、D2、Z、D6、C:在周期時,eba的電壓差最大,因此除二極管D2和D4單向導通,其余的二極管因受反向電壓而閉合,此時電流依次流經b、D2、Z、D4、a:在周期時,eca的電壓差最大,因此除二極管D3和D4單向導通,其余的二極管因受反向電壓而閉合,此時電流依次流經c、D3、Z、D4、a:在周期時,ecb的電壓差最大,因此除二極管D3和D5單向導通,其余的二極管因受反向電壓而閉合,此時電流依次流經c、D3、Z、D5、b:在后續(xù)的周期按照前面的敘述不斷地循環(huán)。

如圖4所示,在每一線路導通時,總會有共陽極的一個晶體管和共陰極的晶體管串聯(lián)在電路中,在2π周期內,三相電流有6個波頭的輸出,輸出波動較小。

3.3三相雙反星形帶平衡電抗器整流電路

圖5為三相雙反星形帶平衡電抗器整流電路的原理圖以及經整流電路整流后輸出的電流波形圖。

如圖5所示,三相雙反星形帶平衡電抗器整流電路可以視為兩個三相半波整流電路與平衡電抗器并聯(lián)組成,平衡電抗器與負載串聯(lián)后并聯(lián)在三相半波電路的中性點上。在某一時刻m點時,ea1的電勢最高,ec2的電勢第二高,當有平衡電抗器時,由于平衡電抗器的作用,兩者的電勢相同,二極管D1和D6同時單向導通。由波形圖可知,在2π周期內,三相電流有6個波頭的輸出,輸出波動較小。

4結語

因半波整流電路是將電源的負半周期過濾掉,得到的一個周期只有3個脈波,對電網(wǎng)電能的損耗較大,電能利用率低,現(xiàn)在已經不再使用。三相橋式整流電路可以得到一個周期6個脈波,位于負周期的電能得到充分利用,比半波整流的效率提高一倍,但是結構卻沒有太復雜。三相雙反星形帶平衡電抗器整流電路與其他整流電路相比較,結構更加復雜,但整流效果卻沒有很好的改善,因此使用也較少。綜上所述,橋式整流電路應用最為廣泛。

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