По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.314.6

Анализ решений балансировки звена постоянного тока в трехуровневых преобразователях частоты

Марейченко И.В. директор, ГБУ «НИИВЭ», e‑mail: niive@list.ru
Поважнюк А.Н. заведующий научно-исследовательским отделом автоматизированного электропривода и энергосберегающих устройств, ГБУ «НИИВЭ», ORCID 0009–0006–7894–904X
Роговской А.Д. стажер-исследователь, ГБУ «НИИВЭ», г. Донецк

В статье представлен анализ современных методов балансировки напряжений на конденсаторах звена постоянного тока в трехуровневых преобразователях частоты, применяемых в системах электроприводов горнодобывающих механизмов. Рассмотрены топологии NPC и T‑Type инверторов, а также активные и гибридные методы балансировки, основанные на пространственно-векторной и скалярной широтно-импульсной модуляции. Результаты исследования показывают, что применение активных и гибридных методов позволяет снизить коэффициент гармонических искажений (THD), повысить устойчивость преобразователей в переходных режимах и обеспечить равномерное распределение напряжений между конденсаторами. Предложен алгоритм с обратной связью по напряжению конденсаторов, обеспечивающий компенсацию дисбаланса напряжений конденсаторов в условиях переменной нагрузки и асимметрии питающего напряжения. Результаты моделирования в среде MATLAB/Simulink подтверждают, что применение предложенного алгоритма с обратной связью по напряжению конденсаторов обеспечивает компенсацию дисбаланса при начальных отклонениях, снижает коэффициент гармонических искажений (THD) и повышает устойчивость преобразователей в переходных режимах. Научная новизна работы заключается в разработке алгоритма балансировки напряжений для отечественных высоковольтных преобразователей частоты. Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученного алгоритма при проектировании и эксплуатации отечественных высоковольтных преобразователей частоты для горнодобывающей промышленности, что способствует повышению надежности электроприводов.

Литература:

1. Иванов В.О. Исследование преобразователей частоты. Основные сведения//Вестник науки и образования. 2015. № 5 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-preobrazovateley-chastotyosnovnye-svedeniya.

2. Рабл И. 3‑L NPC-инвертор: управление, режимы работы, расчет параметров/И. Рабл, У. Николаи, А. Колпаков//Силовая электроника.— 2016.— Т. 3, № 60.— С. 42–48.— EDN XADBTN.

3. Шпрехер Д.М., Зеленков А.В., Новаков А.В. Проверка адекватности математической модели системы управления приводом подачи очистного комбайнА//Известия ТулГУ. Технические науки. 2022. № 12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proverka-adekvatnosti-matematicheskoy-modelisistemy-upravleniya-privodom-podachi-ochistnogo-kombayna.

4. K. Kumari, S. Mapa and R. Maheshwari, “Loss Analysis of NPC and T‑Type Three-Level Converter for Si, SiC, and GaN based Devices,” 2020 IEEE 9th Power India International Conference (PIICON), Sonepat, India, 2020, pp. 1–6, doi: 10.1109/PIICON49524.2020.9112873.

5. Виноградов А.Б, Коротков А.А. Алгоритмы управления высоковольтным многоуровневым преобразователем частоты/ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».— Иваново, 2018.— 184 с.

6. Брованов С.В., Гришанов Е.В. Анализ способов баланса напряжений на конденсаторах звена постоянного тока в однофазном трехуровневом преобразователе//Системы анализа и обработки данных. 2015. № 1 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sposobov-balansa-napryazheniy-nakondensatorah-zvena-postoyannogo-toka-v‑odnofaznom-trehurovnevom-preobrazovatele.

7. Разработка системы управления 3‑уровневого преобразователя для ветрогенераторных установок с переменной частотой вращения/А.А. Чепига, Ю. Али, Е.О. Столяров [и др.]//Энергосбережение — теория и практика: Труды Одиннадцатой Всероссийской конференции с Международным участием, Москва, 10–14 октября 2022 года.— Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Центр полиграфических услуг « РАДУГА», 2022.— С. 256–261.— EDN JNXPOD.

8. Маклаков А.С. Исследование векторной ШИМ с различными таблицами переключения силовых ключей трехуровневого преобразователя/А.С. Маклаков, А.А. Радионов//Электротехника: сетевой электронный научный журнал.— 2015.— Т. 2, № 1.— С. 30–37.— EDN TKCFOJ.

9. Шпенст В.А., Краснов Н.В. Анализ вариантов применения sic- и gan-транзисторов в силовых преобразователях//Известия ТулГУ. Технические науки. 2022. № 5. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/analiz-variantov-primeneniya-sic-i‑gan-tranzistorov-v‑silovyh-preobrazovatelyah.

Развитие горнодобывающей промышленности сопровождается активным внедрением регулируемых электроприводов для широкого спектра технологических механизмов: очистных комбайнов, транспортных систем, насосных и вентиляторных установок. Применение напряжения 1140 В стало важным направлением повышения энергоэффективности и надежности оборудования. Однако использование высоковольтных силовых ключей в преобразователях частоты сопровождается рядом проблем, связанных с высокими коммутационными потерями и ограниченной скоростью переключения при синусоидальных и векторных алгоритмах ШИМ [1]. Дополнительно применение высоковольтных модулей приводит к удорожанию конструкции, усложняет задачу отвода тепла и требует решения вопросов, связанных с повышенными требованиями к изоляции и надежности. В этих условиях рациональным направлением развития является применение многоуровневых преобразователей частоты, которые находят широкое применение в системах высоковольтного электропривода [2]. Такие ПЧ представляют собой перспективное решение, позволяющее существенно снизить уровень гармоник, уменьшить потери на переключение и повысить качество выходного напряжения, а также позволяют снизить напряжение на отдельных ключах, уменьшить тепловые потери и повысить эффективность охлаждения.

Современные тенденции проектирования отдают предпочтение жидкостному или комбинированному охлаждению, особенно для мощных электроприводов, где эффективность отвода тепла прямо пропорциональна площади теплообменных поверхностей. Для повышения надежности рационально использовать увеличенное количество силовых ключей, что позволяет распределить тепловые нагрузки.

В настоящее время на российском рынке представлен широкий ряд низковольтных преобразователей частоты (380–660 В), выпускаемых отечественными производителями. Однако аналоги высоковольтных ПЧ, рассчитанных на напряжение 1140 В, отсутствуют. Это обстоятельство вынуждает предприятия, занимающиеся разработкой и эксплуатацией горно-шахтного электрооборудования, использовать зарубежные решения, что снижает уровень технологической независимости и усложняет задачу создания комплексных отечественных систем электропривода для горнодобывающей промышленности.

Для Цитирования:
Марейченко И.В., Поважнюк А.Н., Роговской А.Д., Анализ решений балансировки звена постоянного тока в трехуровневых преобразователях частоты. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2025;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: