PLAN PREZENTACJI. 2 z 30



Podobne dokumenty
Elektronika przemysłowa

Stabilizatory impulsowe

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Elektryczny

Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale

Pulse width modulation control of three-phase three-level inverter Sterowanie modulacji szerokości impulsów trójpoziomowego trójfazowego falownika.

Koncepcja interfejsu energoelektronicznego dla mikroinstalacji prosumenckiej

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot wspólny Katedra Energoelektroniki Dr inż. Jerzy Morawski. przedmiot kierunkowy

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI. Marcin Zygmanowski

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

Impulsowe przekształtniki napięcia stałego. Włodzimierz Janke Katedra Elektroniki, Zespół Energoelektroniki

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych

STRATY MOCY W ZAWORACH PIĘCIOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA Z DIODAMI POZIOMUJĄCYMI POWER LOSSES AT SWITCHING DEVICES OF FIVE-LEVEL DIODE- CLAMPED INVERTER

HYBRYDOWY ASYMETRYCZNY PRZEKSZTAŁTNIK WIELOPOZIOMOWY WYBRANE ZAGADNIENIA

Przekształtniki DC/DC

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI. Marcin Zygmanowski

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

B O O K E R I N F O 1

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów

GTS Transformujemy Waszą przyszłość

Altivar Przetwornice częstotliwości na średnie napięcie. Nowoczesna konstrukcja wysoka jakośc Zakres mocy od 500 kw do 10 MW

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Stabilizatory ciągłe

Przekształtnikowy napęd na napięcie 3,3 kv zintegrowany z silnikiem dużej mocy

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Moduł superkondensatorowy BMOD0350 jako element kondycjonera energii. The supercapacitor module as an component of the power conditioning system

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Energoelektronika Cyfrowa

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Kompensacja zaburzeń JEE Statcom i DVR Szkolenie Tauron Dystrybucja Kraków AGH 2018

ENIKA Sp. z o.o. Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości urządzeń.

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Protect 4.33 o mocy 160 kva kva

PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe

Przemiennik częstotliwości 1,8 MV A

Elektryczne napędy główne na statkach

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika. Lucas Nülle GmbH 1/7

Laboratorium Podstaw Energoelektroniki. Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

PL B1. Sposób i układ kontroli napięć na szeregowo połączonych kondensatorach lub akumulatorach

Dotacje na innowacje. mgr inż. Sebastian Styński Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechnika Warszawska

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i

Podstawowe układy energoelektroniczne

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii

Badania przekształtnika sieciowego w prosumenckiej mikroinfrastrukturze energetycznej w stanach statycznych i dynamicznych

Funkcje sterowania cyfrowego przekształtników (lista nie wyczerpująca)

TRAMWAJE TROLEJBUSY METRO

Właściwości przetwornicy zaporowej

Przenoszenie wyższych harmonicznych generowanych przez odbiory nieliniowe przez transformatory do kablowych sieci zasilających

Przegląd półprzewodnikowych przyrządów mocy

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii

PRZEKSZTAŁTNIK 3-POZIOMOWY NPC 3,3 kv DO INTEGRACJI Z SILNIKIEM KLATKOWYM

Porównanie uzysku energetycznego z użyciem falownika centralnego i mikrofalowników

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

MGE Galaxy /30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności

Przegląd topologii i strategii sterowania układów do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

STEROWANIE MIKROPROCESOROWE FALOWNIKA 3-POZIOMOWEGO Z DIODAMI POZIOMUJĄCYMI IDEA I REALIZACJA

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA Specjalność: AUTOMATYKA I INŻYNIERIA KOMPUTEROWA Zakład Elektroniki Przemysłowej

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania

[RAPORT zapowiedź] CHARAKTźRYSTYKI OBCIĄ źnia TYPOWYCH ODBIORNIKÓW źnźrgii W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Jarosław Michalak*, Marcin Zygmanowski*

Regulacja prędkości obrotowej oraz silniki wysokosprawne. Marcin Nowicki ABB Sp. z o.o.

Sposoby poprawy jakości dostawy energii elektrycznej

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PROCES ŁĄCZENIA BATERII KONDENSATORÓW

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

Część 2. Sterowanie fazowe

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Zespół blach przyłączeniowych do tranzystorów HV-IGBT w przekształtniku energoelektronicznym wysokonapięciowym

Dane Techniczne. UPS modułowy serii ESTER-MOD Typ: RM kw. Główne zalety UPS:

5. Elektronika i Energoelektronika test

MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS O STRUKTURZE TYPU VFI

Silnik indukcyjny - historia

Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy

Plan Prezentacji Wprowadzenie Specyficzne zagadnienia i związane z rozpływemł zaburzeń ń przewodzonych w systemach Smart Grid Rozpływ zaburzeń wrozleg

Współpraca rozproszonych źródeł energii z sieciami elektroenergetycznymi. dr inż. Marek Adamowicz Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego

Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAPADY NAPIĘCIA

Przemienniki częstotliwości ANSALDO precyzyjna regulacja prędkości obrotowej silników indukcyjnych. Sterowanie prędkością.

f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy

Energoelektroniczne Układy Zasilające

STANOWISKO DO BADANIA DŁAWIKÓW DLA NAPĘDÓW

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI. Prostowniki niesterowane trójfazowe

Transkrypt:

P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż. Marcin Zygmanowski

2 z 30 PLAN PREZENTACJI 1. Cel referatu i wprowadzenie 2. Energoelektroniczny przekształtnik DC-AC i AC-DC 3. Działanie przekształtnika wielopoziomowego 4. Podstawowe topologie 5. Metody modulacji 6. Zastosowanie 7. Najnowsze rozwiązania 8. Podsumowanie i wnioski

3 z 30 CEL REFERATU I WPROWADZENIE Cel referatu: Przybliżenie tematyki związanej z najnowocześniejszymi rozwiązaniami energoelektronicznymi dla napędu elektrycznego i energetyki. Motywacja: Przekształtniki wielopoziomowe są najkorzystniejszym rozwiązaniem stosowanym przy przekształcaniu energii elektrycznej AC-DC i DC-AC przy napięciach wyższych niż 1000 V. Przekształtniki wielopoziomowe znane są nauce od początku lat 90- tych XX. wieku, lecz dopiero w ostatnim dziesięcioleciu doczekały się seryjnej produkcji (ABB, Alstom, Ansaldo, GE, Rockwell, Siemens i wiele innych). Słownik: Przekształtnik wielopoziomowy ang. MultilevelConverter

4 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK DC-AC (FALOWNIK) Jednofazowy falownik napięcia idea działania U DC /2 0 U DC /2 i A A u A0 widmo napięcia u A0 1.5 1 0.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 rząd harmonicznej h przebieg prądu i A0

5 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK DC-AC (FALOWNIK) Trójfazowy falownik napięcia idea działania

6 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK DC-AC Falownik Prostownik PWM Zamiast nazwy falownik/prostownik PWM stosuje się nazwę przekształtnik dwupoziomowy (2-level converter) (od liczby poziomów w napięciu wyjściowym u A0, u B0 lub u C0 ).

7 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK DWUPOZIOMOWY Prąd fazowy przekształtnika zależy od: - napięcia obwodu DC -U DC - głębokości modulacji -m a - impedancji odbiornika (modułu i kąta fazowego) - częstotliwości przełączania tranzystorów f Przykład: U DC = 600 V; P = 100 kw; cosφ = 0,99; m a = 0,9 f = 1 khz; f = 5 khz Wyższa częstotliwość przełączania redukuje harmoniczne niższych rzędów i znacząco zwiększa straty mocy!

8 z 30 OGRANICZENIA PRZEKSZTAŁTNIKA DWUPOZIOMOWEGO Napięcie: Tranzystory IGBT o napięciu 6,5 kv umożliwiają, że U DC 3300 V, U RMS 3x2300 V. Zwiększenie napięcia można osiągnąć za pomocą: - łączenia szeregowego tranzystorów (nierówne napięcia) -transformatora podwyższający napięcie (drogie i wielkogabarytowe) Częstotliwość: Częstotliwość przełączania przekształtnika jest ograniczana szybkością tranzystorów - stratami mocy przełączania. Prąd: Znamionowy prąd przekształtnika nie stanowi ograniczenia konstrukcyjnego ponieważ IGBT można łączyć równolegle.

9 z 30 WYSOKONAPIĘCIOWE TRANZYSTORY IGBT Tranzystor CM400HG-66H CM600HG-90H CM600HG-130H Obudowa Napięcie blokowania/prąd 3300 V/400 A 4500 V/600 A 6500 V/600 A Strata energii przy pojedynczym przełączeniu 1,59 J 1,65 kv, 300 A, 125ºC 3,1 J 2,25 kv, 300 A, 125ºC 6,4 J 3,6 kv, 300 A, 125ºC Całkowity czas przełączania 6,1 µs 10,8 µs 13,3 µs Maksymalna częstotliwość przełączania 2000 Hz 1500 Hz 1000 Hz Dla napięć większych niż 3000 V (U DC = 4,5 kv) konieczne było opracowanie nowych topologii przekształtników przekształtników wielopoziomowych.

10 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK WIELOPOZIOMOWY IDEA DZIAŁANIA Napięcie wyjściowe przekształtnika n-poziomowego Napięcia występujące na tranzystorach przekształtnika n-poziomowego równe sąu DC /(n-1).

11 z 30 PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA Wielopoziomowy przekształtnik kaskadowy jedna faza Przekształtnik 9-poziomowy Separowane źródła napięcia DC (wielouzwojeniowy transformator lub kilkanaście transformatorów średniej częstotliwości MFT)

12 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK KASKADOWY (CHB) (trójfazowy, 5-poziomowy, z transformatorami MF)

13 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK KASKADOWY (CHB) Zalety: - modularność, - zwielokrotnienie częstotliwości napięcia wyjściowego względem częstotliwości przełączania tranzystorów, - równomierne obciążenie wszystkich zaworów (liczba przełączeń, prądy, napięcia). Wady: - Wymagana duża liczba separowanych źródeł DC (3(n-1)/2), (za pomocą transformatora wielouzwojeniowego (n-1)/2+1, albo za pomocą transformatorów średniej częstotliwości (MFT), - Rozwiązanie z transformatorami MFT wymaga stosowania bardzo dużej liczby tranzystorów (24(n-1) co dla n = 5 daje 96 tranzystorów, a dla n = 9 daje 192 tranzystorów).

14 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK NPC najczęściej stosowany przekształtnik wielopoziomowy w układach napędowych do napięcia 3x1000 V, przekształtnik 3-poziomowy, stosując tranzystory 6,5 kv lub 4,5 kv można uzyskać przekształtnik na napięcie 3x3300 V.

15 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK NPC Zalety: - liczba poziomów n = 3, - wymaga użycia małej liczby tranzystorów (12 tranzystorów dla jednego przekształtnika AC-DC lub DC-AC), - stosunkowo prosty układ sterowania, - do napięcia 1700 V (3x690 V) produkowane są gotowe moduły NPC. Wady: - nierównomierne obciążenie tranzystorów - konieczność stabilizowania napięcia punktu środkowego kondensatorów obwodu DC (za pomocą napięcia wspólnego) Przekształtnik NPC jest szczególnym przypadkiem przekształtnika z diodami poziomującymi.

16 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK Z DIODAMI POZIOMUJĄCYMI (DCC) Trójfazowy czteropoziomowy przekształtnik z diodami poziomującymi. Wszystkie tranzystory narażane są na napięcia U DC /(n-1) = U DC /3. Wady: - diody poziomujące muszą być szybkie, - istnieją problemy ze stabilizacją napięć na kondensatorach.

17 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK Z KONDENSATORAMI POZIOMUJĄCYMI (FCC) Jest to drugi obok przekształtnika NPC i przekształtnika kaskadowego najpopularniejszy przekształtnik wielopoziomowy.

18 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK Z KONDENSATORAMI POZIOMUJĄCYMI (FCC) Zalety: - dostateczna modularność przekształtnika (wyjątkiem są kondensatory poziomujące), - prosty sposób zapewnienia stabilnych napięć na kondensatorach poziomujących. - zwielokrotnienie częstotliwości przełączeń w napięciu wyjściowym względem częstotliwości przełączeń tranzystorów Wady: - duża liczba kondensatorów poziomujących, - skomplikowany układ wstępnego ładowania kondensatorów poziomujących.

19 z 30 METODY MODULACJI W PRZEKSZTAŁTNIKACH WIELOPOZIOMOWYCH Korzystne dla dużych n Lepsze dla małych n

20 z 30 METODY MODULACJI W PRZEKSZTAŁTNIKACH WIELOPOZIOMOWYCH Metoda z sygnałami nośnymi przesuniętym poziomowo (PD-PWM) Metoda z sygnałami nośnymi przesuniętym fazowo (PS-PWM) ma = 0,85 n = 5 f = 1050 Hz m a =0,85 n=5 f = 250 Hz S N1 S N2 S N3 S N4 S M S N1 S M S N2 t t S N3 S N4 u A0 u A0 S M U DC /2 t U DC /2 t THD = 35,7% THD=35,9% u A u A S M U DC /2 t U DC /2 t THD = 18,9% THD=29,1%

21 z 30 METODY MODULACJI W PRZEKSZTAŁTNIKACH WIELOPOZIOMOWYCH Metoda wektorowa (SV-PWM) n = 2 y u A0 m a = 0,85 n = 11 m f = 21 S M U DC /2 t x THD = 20,2% u A y S M U DC /2 t n = 11 THD = 11,2% x Większa liczba poziomów bardziej złożona metoda.

22 z 30 ZASTOSOWANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW WIELOPOZIOMOWYCH Zastosowanie przekształtników wielopoziomowych: - przemysłowe napędy elektryczne średniego napięcia i dużych mocy (pompy, wentylatory, przenośniki, taśmociągi i wiele innych), - transport (kolej dużych prędkości), - energetyka (kompensatory mocy biernej STATCOM, układy HVDC) STATCOM P Q U U S P = δ δ X L U U X S P S L sin 0 0 U U P 1 HVDC

23 z 30 KONDYCJONER ENERGII Z WIELOPOZIOMOWYM PRZEKSZTAŁTNIKIEM I SUPERKONDENSTORAMI 5-poziomowy przekształtnik kaskadowy (metoda z sygnałami nośnymi przesuniętymi fazowo) zasobnik superkondensatorowy 1 m U n =3x400 V, 50 Hz; S n =10 kva; Zasobnik superkondensatorowy 48 modułów 58 F, 15 V E max =300 kj.

24 z 30 INNE ROZWIĄZANIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW WIELOPOZIOMOWYCH Przekształtniki hybrydowe i aktywne bazują na topologiach podtawowych. Cechami pożądanymi nowych rozwiązań są: - modularność, - równomierność obciążenia, - minimalizacja strat mocy, - stabilizacja napięć obwodów DC, - duża liczba poziomów napięć przy najmniejszej liczbie tranzystorów A (typowo w trójfazowym przekształtniku n-poziomowymn= 6(n-1)).

25 z 30 INNE ROZWIĄZANIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW WIELOPOZIOMOWYCH Przekształtnik kaskadowy zbudowany z mostkowego przekształtnika NPC, a zasilany za pomocą prostownika 36-pulsowego. A B C

26 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK MODULARNY (MMC) Przekształtnik MMC zyskuje w ciągu ostatnich 2-3 lat coraz więcej zainteresowania z uwagi na jego liczne zalety.

27 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK MODULARNY (MMC) Zalety: - pełna modularność, - brak kondensatora w obwodzie DC, - możliwość budowania przekształtników na dowolne napięcia DC (rzędu 100 kv do kilku MV), - opracowane lecz bardzo złożone metody stabilizacji napięć kondensatorów modularnych. Te zalety sprawiają, że jest on predestynowany do układów HVDC Wady: - silna nieliniowość dynamiczna przekształtnika, - bardzo złożony układ sterowania umożliwiający stabilizację napięć na kondensatorach modularnych. Mimo tych wad wielu światowych producentów (SIEMENS, ABB i ALSTOM) jest zainteresowanych tym przekształtnikiem.

28 z 30 PRZEKSZTAŁTNIK MODULARNY (MMC) Pilotażowy model HVDC z MMC o mocy 25 MW

29 z 30 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1. Przekształtniki wielopoziomowe są coraz powszechniej stosowane w różnych gałęziach przemysłu. 2. Co roku coraz więcej przekształtników wielopoziomowych jest w ofercie producentów (zmniejszenie ceny z 1 mln zł/ MW?). 3. Choć technologia przekształtników wielopoziomowych wydaje się, że osiągnęła dojrzałość, to wiele problemów istniejących w przekształtnikach nie zostało jeszcze do końca rozwiązanych (całkowita odporność na awarie, minimalizacja gabarytów, układ chłodzenia, długa żywotność). 4. W Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki trwają prace naukowo-badawcze nad przekształtnikami wielopoziomowymi od ponad 8 lat.

30 z 30 Dziękuję za uwagę