第17次课(励磁系统新技术).ppt

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电力系统自动装置原理水电学院电力系杨国清励磁系统新技术11同步发电机励磁系统技术的发展现状同步发电机励磁系统技术的发展现状22同步发电机励磁系统存在的问题同步发电机励磁系统存在的问题33基于基于PCCPCC的同步发电机励磁系统基本原理的同步发电机励磁系统基本原理44基于基于DSPDSP的同步发电机励磁系统基本原理的同步发电机励磁系统基本原理1.1现代励磁系统的作用随着电力系统的发展对电能质量和系随着电力系统的发展对电能质量和系统运行稳定性提出了更高的要求。

统运行稳定性提出了更高的要求。

励磁系统是提高励磁系统是提高电能质量电能质量和和电网运行电网运行稳定性稳定性的最直接、最经济的手段。

的最直接、最经济的手段。

励磁系统对于保证电能质量和提高电励磁系统对于保证电能质量和提高电力系统的静态和暂态稳定性具有重要力系统的静态和暂态稳定性具有重要作用。

作用。

励磁反馈控制系统原理框图励磁反馈控制系统原理框图根据电力系统的运行状态,通过合理的控制策略实时根据电力系统的运行状态,通过合理的控制策略实时调节发电机励磁电流,就可以达到改善电能质量和提高调节发电机励磁电流,就可以达到改善电能质量和提高电力系统运行稳定性的目的。

电力系统运行稳定性的目的。

励磁系统如何在励磁系统如何在提高电能质提高电能质量和系统稳定性量和系统稳定性方面发挥作方面发挥作用呢?

用呢?

1.2现代励磁系统结构1.3励磁控制系统技术的现状微机数字型微机数字型88位位1616位位3232位位MCUMCUPLCPLCMCUMCUIPCIPCDSPDSP微机数字型励磁调节器的特点微机数字型励磁调节器的特点:

控制过程数字化、硬件控制过程数字化、硬件电路软件化,更利于实现复杂的控制思想。

电路软件化,更利于实现复杂的控制思想。

(一)

(一)调节器的发展(调节器的发展(2020世纪世纪7070年代中期以来)年代中期以来)1.3励磁控制系统技术的现状

(二)

(二)功率单元的发展(功率单元的发展(2020世纪世纪6060年代以来)年代以来)交流励磁机硅整流器交流励磁机硅整流器可控硅自并励可控硅自并励IGBTIGBT(绝缘栅门控双极型晶体管绝缘栅门控双极型晶体管)IGCTIGCT(集成门极换流晶闸管集成门极换流晶闸管)1.3励磁控制系统技术的现状可控硅在具有高电压、大电流特点的大中型同步发电机组可控硅在具有高电压、大电流特点的大中型同步发电机组功率单元中的应用特性是以功率单元中的应用特性是以PWMPWM方式工作的方式工作的IGBTIGBT和和IGCTIGCT器器件尚无法达到的。

件尚无法达到的。

q中国:

中国:

60006000V/4000AV/4000A的普通晶闸管,的普通晶闸管,q日本:

日本:

80008000V/4000AV/4000A的和的和60006000V/4000AV/4000A的光控晶闸管。

的光控晶闸管。

首首选方案方案:

静止可控硅自并励励磁方式微机励磁调节器静止可控硅自并励励磁方式微机励磁调节器的的配置配置。

1.3励磁控制系统技术的现状单变量控制单变量控制线性多变量控制线性多变量控制非线性多变量控制非线性多变量控制智能励磁控制智能励磁控制强力式励磁控制强力式励磁控制线性最优控制线性最优控制PID+PSSPID+PSS励磁控制励磁控制基于微分几何理论基于微分几何理论基于直接线性化基于直接线性化人工神经网络控制人工神经网络控制模糊控制模糊控制(三)(三)励磁控制策略的发展励磁控制策略的发展1.3励磁控制系统技术的现状(四)(四)励磁系统今后的发展趋势励磁系统今后的发展趋势在在调节器调节器方面:

方面:

高速高速32位单片机、位单片机、DSP和可编程计算机控制器(和可编程计算机控制器(PCCPCC)交流电量测量和全数字触发回路交流电量测量和全数字触发回路系列化、通用化、标准化系列化、通用化、标准化在在功率单元功率单元方面方面:

普通晶闸管、光控晶闸管和大功率普通晶闸管、光控晶闸管和大功率IGBT、IGCT在在控制策略控制策略方面:

方面:

智能控制智能控制2励磁系统存在的问题v主流技术方案:

主流技术方案:

v微机励磁调节器(单片机或工业控制计算机)可控微机励磁调节器(单片机或工业控制计算机)可控硅整流功率单元硅整流功率单元v控制策略采用经典的控制策略采用经典的PID+PSSPID+PSS励磁控制励磁控制v存在问题:

存在问题:

v励磁调节器的可靠性励磁调节器的可靠性v可控硅移相触发单元的可靠性可控硅移相触发单元的可靠性v功率因素测量的精度和可靠性功率因素测量的精度和可靠性v励磁功率单元的均流方式励磁功率单元的均流方式v功率单元的快速可靠散热功率单元的快速可靠散热v励磁控制算法励磁控制算法2.1励磁调节器的可靠性问题目前励磁调节器的硬件平台:

目前励磁调节器的硬件平台:

v基于单片机的微机励磁调基于单片机的微机励磁调节器节器v基于基于PLC+PLC+单片机的微机励单片机的微机励磁调节器磁调节器v基于工控机的微机励磁基于工控机的微机励磁调节器器2.1励磁调节器的可靠性问题单片机硬件平台:

单片机硬件平台:

硬件系统一般为各厂家自行设计制造硬件系统一般为各厂家自行设计制造元件检测、筛选、老化处理、焊接及生产工艺元件检测、筛选、老化处理、焊接及生产工艺PLCPLC硬件平台:

硬件平台:

运算速度难以满足频率(周期)测量及产生可控硅移相触运算速度难以满足频率(周期)测量及产生可控硅移相触发脉冲的要求发脉冲的要求必须和单片机结合必须和单片机结合工控机硬件平台:

工控机硬件平台:

装置硬件访问时间较长装置硬件访问时间较长供电电源及软件可靠性较差供电电源及软件可靠性较差q基于上述微处理器硬件平台的励磁调节器,欲实现更高的可靠基于上述微处理器硬件平台的励磁调节器,欲实现更高的可靠性具有一定难度。

性具有一定难度。

2.2同步及移相触发可靠性问题q软件中断方法软件中断方法-系系统任任务较多多时,CPUCPU响响应脉冲脉冲可能会可能会产生延生延时,造成触,造成触发误差差q软件计数器方法软件计数器方法-软件开发量较大,应用软件复杂软件开发量较大,应用软件复杂q外部硬件锁相环电路和比较器外部硬件锁相环电路和比较器-外部硬件较多外部硬件较多2.3功率及功率因数测量可靠性q变送器变送器法法输入时间常数较大(一般输入时间常数较大(一般为为8080200200ms)ms)q交流采样法交流采样法对调节器硬件处理速度要求对调节器硬件处理速度要求很高,一般只能采用很高,一般只能采用32位单位单片机或片机或DSP实现实现2.4励磁功率单元的散热及均流方式励磁功率单元的散热及均流方式强制风冷式铝型材散热强制风冷式铝型材散热器,散热效率低,风机器,散热效率低,风机易损坏,易导致功率组易损坏,易导致功率组件过热,元件寿命短且件过热,元件寿命短且风机耗能大。

风机耗能大。

功率元件筛选电缆功率元件筛选电缆阻抗补偿法:

阻抗补偿法:

均流系数较低、均流均流系数较低、均流效果不稳定,技术难效果不稳定,技术难度较大。

度较大。

2.52.5励磁控制算法励磁控制算法固定参数固定参数PIDPID励磁调节算法:

励磁调节算法:

当电力系统运行结构和参当电力系统运行结构和参数发生较大变化时,励磁系数发生较大变化时,励磁系统的电压和无功功率控制效统的电压和无功功率控制效果较差。

果较差。

如何解决上述6个方面的问题?

3基于PCC的励磁系统的基本原理总体思路:

以解决上述问题为出发点,有关专家提出总体思路:

以解决上述问题为出发点,有关专家提出了以可编程计算机控制器(了以可编程计算机控制器(PCCPCCProgrammableProgrammablecomputercontroller)computercontroller)为核心的技术方案。

为核心的技术方案。

更高可靠性更高可靠性更好控制品质更好控制品质的励磁装置的励磁装置模糊模糊PID励磁控制策略励磁控制策略PCC调节器调节器全全数数字字式式同同步步及及移相触发方法移相触发方法全全数数字字式式功功率率因因素在线测量方法素在线测量方法热管散热技术热管散热技术数字式均流方法数字式均流方法3.1基于PCC的励磁系统的硬件结构信号采集部分信号采集部分控制策略部分控制策略部分触发脉冲部分触发脉冲部分主回路部分主回路部分与传统方与传统方案的区别案的区别?

3.2PCC励磁调节器

(一)PCC的特点PCC是在是在PLC基础上引入计算机的分时多任务操作系统基础上引入计算机的分时多任务操作系统的新一代工业微机控制器平台,其可靠性与的新一代工业微机控制器平台,其可靠性与PLC相同,灵相同,灵活性与活性与IPC相当。

相当。

PCC内部集成了时间处理器单元(内部集成了时间处理器单元(TPUTimerProcessorUnit),可以在不增加主可以在不增加主CPU负荷的前提下,负荷的前提下,对由开关信号引发的事件提供微秒级的分辨率,适用于励对由开关信号引发的事件提供微秒级的分辨率,适用于励磁系统同步信号捕捉和触发脉冲产生。

磁系统同步信号捕捉和触发脉冲产生。

3.2PCC励磁调节器总结:

总结:

q具有良好的可靠性:

平均无故障时间达具有良好的可靠性:

平均无故障时间达5050万小时万小时q支持分时多任务操作系统,支持高级语言编程支持分时多任务操作系统,支持高级语言编程q3232位位微微处处理理器器技技术术高高速速时时间间处处理理单单元元TPUTPU,TPUTPU任任务务不不占占用用CPUCPU资源资源q具有良好的电磁兼容能力具有良好的电磁兼容能力q全面支持全面支持RSRS232232,RSRS422/485422/485,CANCAN,以太网,以太网,ProfibusProfibus等通信协议,易于系统集成等通信协议,易于系统集成3.2PCC励磁调节器

(二)

(二)PCCPCC分时多任务处理系统分时多任务处理系统3.2PCC励磁调节器(三(三)PCCPCC调节器的硬件结构调节器的硬件结构qPCCPCC型控制器具有更高的可靠性。

型控制器具有更高的可靠性。

q3232位数据处理能力、独立的位数据处理能力、独立的TPUTPU单元可以满足励磁系统的单元可以满足励磁系统的频率测量、功率因素测量、自然换流点检测以及移相触发频率测量、功率因素测量、自然换流点检测以及移相触发等功能的动态响应要求。

等功能的动态响应要求。

q多任务优先分级管理可使励磁控制中对时间响应要求不同多任务优先分级管理可使励磁控制中对时间响应要求不同的任务实现不同的优先级设置,有利于合理分配的任务实现不同的优先级设置,有利于合理分配CPUCPU资源,资源,保证高速任务的实时响应。

保证高速任务的实时响应。

vPCCPCC技术性能完全满足了现代电力系统对励磁控制的各项技术性能完全满足了现代电力系统对励磁控制的各项要求,适用于作为高可靠性和更好控制品质的同步发电机要求,适用于作为高可靠性和更好控制品质的同步发电机励磁调节器的硬件平台。

励磁调节器的硬件平台。

3.2PCC励磁调节器励磁调节器由励磁调节器由PCCPCC系列产品中的系列产品中的PP41PP41型控制器、操作系统、外围型控制器、操作系统、外围扩展模块和应用软件构成。

扩展模块和应用软件构成。

本体硬件资源:

本体硬件资源:

q1010个个高速高速数字量数字量输入端口(入端口(44个支持个支持TPUTPU操作)操作)q88个数字量个数字量输出端口(不支持出端口(不支持TPUTPU操作)操作)q66个系个系统扩展插槽展插槽,44,55,66号支持号支持TPUTPU操作操作q11个个RS232RS232接口,接口,11个个CANCAN通信接口通信接口q显示控制面板等硬件示控制面板等硬件设备扩展硬件资源:

扩展硬件资源:

q11块模模拟量量输入模入模块q22块数字量数字量输出模出模块3.2PCC励磁调节器PCC励磁调节器硬件结构原理图励磁调节器硬件结构原理图3.2PCC励磁调节器(四)(四)PCCPCC调节器的软件结构调节器的软件结构调节器软件按任务等级分层调节器软件按任务等级

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