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地鐵能量回饋的無功補償控制舉措分析

2020-08-10 08:57:34史金強
汽車世界·車輛工程技術(上) 2020年4期

史金強

摘 要:本文主要對地鐵能量反饋相關內容進行分析,其中著重探究地鐵能量回饋的無功補償控制措施。對上述內容分析,有利于順利可持續發展的時代觀念,保證地鐵運行的功率,促進對相關資源的充分利用。通過對地鐵能量回饋的無功補償控制舉措分析,以期為相關工作人員提供參考和借鑒。

關鍵詞:地鐵能量回饋;無功補償;控制舉措

0 前言

經濟社會快速發展,本國人民生活水平也在不斷提升,對于城市軌道的需求也呈現上升趨勢。地鐵于城市而言,有諸多的優勢,如較大的載客量、較短的通勤時間、較少的占地空間等。但另一方面,不同地鐵站之間有較小的距離,停止、啟動相對都比較頻繁,因此會初心制動能量,需要增強其利用率。

1 無功補償技術要點

無功補償要點如表1:

1.1 PWM可逆整流器

應用PWM可逆整流器時,能夠對軌道交通車輛制動產生的能量有效吸收,對車輛在再生制動過程中出現的不穩定電壓情況有效避免。借助PWM可逆整流器,能夠保證較快的動態響應、低諧波含量、較高的功率因數的同時,還有利于對直流電網的電壓有效調節,對車輛電機調速提升運行的性能,對牽引變流器的供電區間增強,對調用變電所的數量降低。

1.2 PWM逆變

基于高頻開關器件的變換器應用的頻率很高,其控制方法的靈活性比較高、諧波含量也相對較小,且與較好的動態性能。以PWM并網逆變器的吸收能量方案,能夠直流側電網穩定性提升,同時其也能夠對電桿濾波應用,不需要借助換向電壓畸變,較小的電流諧波含量。同時其入網功率因素也比較高,不會因回饋功率而發生變化,對投資有效減少。此外,功率管開關有較高的頻率,能夠對濾波器體積容量降低,從而導致較低的濾波器消耗量,還有較快的動態響應。

1.3 晶閘管有源逆變

晶閘管的優勢包括如抗浪涌沖擊能力、耐壓等,能夠對電路起到保護的作用,且價格也相對較低。一般情況下,晶閘管逆變器在與交流電網連接時,需要借助變壓器,為了對逆變器以及整流器之間的環流問題有效抑制,需要保證直流側電壓小于逆變器工作電壓,但同時也需要注意逆變器工作電壓不可過大,否則會對逆變器工作電壓范圍造成影響,進一步導致能量容量回饋受到影響。

2 地鐵能量回饋無功補償控制舉措

地鐵能量回饋無功補償控制舉措如表2:

首先是優化地鐵再生制動回饋裝置。回饋裝置的原理主要包括兩方面,一方面是列車在制動過程中,會使得直流接觸網呈現增長的狀態,但回饋裝置感知力比較強,因此如果預期設置值低于母線電壓值,PWM會在短時間啟動,對控制信號發送,帶動相應器件工作。另一方面是列車回饋到運行,在這一過程中,回饋裝置如果檢驗出預期設置值高于直流電流,則會出現運作停止的情況,并出現待機模式。因此針對上述兩方面,相關工作人員要注意有效優化。其次,轉移、消耗能量。對整體裝置設計方案分析后,需要初步研究再生制動裝置能量吸收情況,對能量吸收裝置充分應用,保證對能源消耗、轉移,從而保證穩定的電網電壓。可以應用電容儲能、飛輪儲能、電阻耗能扥情況設計到能量吸收裝置中,并結合實際情況,對轉移、消耗能量的方式有效選擇。再者,應用回饋武功補償控制的方法。地鐵運行過程中,主要是對同步旋轉坐標系方案應用,能夠獨立控制有功、無功。直流母線的電壓直接由電壓外環控制,主要是以給定電壓差值的積分、比例為基礎,實現調節器輸出工作。

3 總結

綜上所述,盡管地鐵有一系列的優勢,但另一方面,不同地鐵站之間有較小的距離,停止、啟動相對都比較頻繁,因此會初心制動能量,需要增強其利用率。因此相關工作人員需要注意對武功補償控制舉措不斷優化。

參考文獻:

[1]胡齋齋.地鐵能量回饋裝置的無功補償控制策略[J].建筑工程技術與設計,2018(24):3729.

[2]桑福環,張海龍,王林等.地鐵能量回饋裝置的無功補償控制策略[J].城市軌道交通研究,2016,19(05):117-120.

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