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Nouvelle topologie de Compensateur de Puissance Réactivepour les Réseaux Ferrés 25 kV / 50 Hz

机译:无功补偿器的新拓扑用于25 kV / 50 Hz铁路网络

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摘要

Le travail présenté dans ce mémoire s’est déroulé dans le cadre d’une collaboration entre le groupe Convertisseur Statique du laboratoire LAPLACE et le département " Installations Fixes de Traction Electrique " de la Direction de l’Ingénierie de la SNCF. Aujourd'hui, la majorité du trafic sur le réseau ferré monophasé 25 kV / 50 Hz est assurée par des locomotives équipées de redresseurs contrôlés à thyristors. Du fait de l'augmentation du trafic, l'utilisation de ces locomotives nécessite la mise en place de moyen de compensation de puissance réactive afin de maintenir la tension caténaire à un niveau acceptable et de réduire la facture en énergie réactive. La correction du facteur de déplacement est réalisée en partie par des batteries de compensation fixes dont lapuissance est limitée par la tension maximale admissible à vide sur la caténaire. Afin d’adapter le niveau de compensation à la consommation, la partie fixe est complétée par un dispositif réglable basé sur une réactance contrôlée par des thyristors. Bien qu’il soit simple dans son principe, ce dispositif nécessite un filtrage des harmoniques en basse fréquence avec des circuits LC volumineux. L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle topologie de compensateur de puissance réactive à haut rendement et utilisant un contrôle à modulation de largeur d’impulsion dans le but de minimiser le volume des éléments de filtrage. La première partie de ce mémoire est consacrée à une étude comparative de différentes topologies du point de vue des pertes dans les semi-conducteurs et du dimensionnement des éléments de filtrage associés. Les résultats de cette étude montrent que les topologies à base de gradateurs MLI, constituent les solutions les plus intéressantes pour réaliser le compensateur. La deuxième partie du travail concerne l’étude de l’insertion d’un compensateur à base de gradateurs MLI sur le réseau ferré avec la prise en compte des interactions harmoniques. Le cas d’étude concerne une sous-station où doit être implantée une compensation variable de 3 MVAR. Un relevé des courants délivrés par la sous-station a été effectué dans le but d’analyser leur contenu harmonique. Une modélisation de la sous-station et du compensateur est ensuite proposée et des simulations temporelles de l’ensemble sont réalisées en prenant en compte les formes d’ondes réelles des courants absorbés par les trains. Finalement, cette étude par simulation permet d’affiner le dimensionnement du compensateur à gradateurs MLI et des éléments de filtrage associés. Elle met en évidence l’avantage d’une solution, avec des gradateurs MLI en montage élévateur de tension, qui fonctionne sans transformateur et réutilise les batteries de compensation fixes déjà installées en sous-station à la fois comme diviseur de tension et éléments de filtrage. Afin de valider le principe de cette nouvelle topologie de compensateur statique de puissance réactive, un démonstrateur de 1,2 MVAR est mis en oeuvre et testé sur une plateforme d'essai de la SNCF. ABSTRACT : The work presented in this thesis is the result of collaboration between the Static Converters research group of LAPLACE Laboratory and the department "Installations Fixes de Traction Electrique" of the Engineering Division of the French Railways company, SNCF. Nowadays, most of the traffic in 25 kV – 50 Hz lines is achieved by old locomotives equipped with thyristor rectifiers. As traffic and load increase, reactive power compensation devices are required to keep the overhead line voltage at acceptable level and to reduce the spending for reactive power. The basic power factor correction is completed by fixed compensation banks. But the difficulty of such configuration is the no-load operation of overhead lines. The voltage can increase out of the 29 kV standard limit and to avoid this problem, variable reactive power compensator is often added to the fixed compensation banks. Nowadays, SNCF is equipped with thyristor based static VAR compensators (SVC). The main drawback of this topology is the requirement of a large LC shunt filter tuned for the third harmonic. The goal of this thesis is to find a new high-efficiency topology of STATic COMpensator (STATCOM) using PWM control to minimize the filtering components. The first part of this thesis focuses on a comparative study of different topologies in terms of semiconductor losses and filter elements size. The results of this study show that the topologies based on PWM AC Chopper are the most interesting solutions to achieve the compensator. The second part of the work concerns the influence of the connection of a STATCOM to a substation and focuses on the harmonic interactions with locomotives. The study case concerns a high traffic substation where a 3 MVAR STATCOM should be installed. Substation output current measurement was carried out in order to analyze its harmonic content. Models of the substation and the STATCOM are then proposed and simulations using real current waveforms are performed. Finally, this simulation study helps to refine the features of the AC Chopper topology and its filter elements. It highlights the advantage of a solution, with boost AC Choppers which operate without transformer and reuse the fixed compensation banks already installed in the substation as voltage divider and filter. To validate the principle of this new topology of STATCOM, a 1.2 MVAR prototype is built in LAPLACE laboratory and tested on a SNCF test platform.
机译:本文提出的工作是在LAPLACE实验室的静态转换器小组与SNCF工程部门的“固定电力牵引装置”部门之间的协作框架内进行的。如今,安装有可控硅整流器的机车可处理25 kV / 50 Hz单相铁路网络上的大部分流量。由于交通的增加,使用这些机车需要安装无功功率补偿装置,以将悬链线电压保持在可接受的水平并减少无功电能费用。位移系数部分地由固定的补偿电池校正,补偿电池的功率受到悬链上空的最大允许电压的限制。为了使补偿水平适应于消耗,固定部分由可调节装置根据晶闸管控制的电抗来完成。尽管原理上很简单,但该设备需要大型LC电路在低频下过滤谐波。本文的目的是提出一种使用脉宽调制控制的高效无功功率补偿器的新拓扑,以最小化滤波器元件的体积。本文的第一部分致力于从半导体的损耗和相关滤波器元件的尺寸的角度对不同拓扑的比较研究。这项研究的结果表明,基于PWM调光器的拓扑是实现补偿器最有趣的解决方案。工作的第二部分涉及在考虑谐波相互作用的情况下研究基于PWM调光器的补偿器在轨道网络上的插入。案例研究涉及必须安装3 MVAR可变补偿的变电站。对变电站提供的电流进行了调查,以分析其谐波含量。然后提出了变电站和补偿器的模型,并考虑了列车吸收的电流的真实波形对整个系统进行了时间仿真。最后,该仿真研究使得可以完善PWM调光器补偿器和相关滤波元件的尺寸。它强调了该解决方案的优势,它在升压组件中使用PWM调光器,该调光器无需变压器即可工作,并且可以将已安装在变电站中的固定补偿电池用作分压器和滤波器元件。为了验证这种静态无功补偿器新拓扑的原理,在SNCF测试平台上实现并测试了1.2 MVAR演示器。摘要:本文中的工作是LAPLACE实验室的静态转换器研究小组与法国铁路公司SNCF的工程部门“电气安装牵引力”部门合作的结果。如今,大多数25 kV-50 Hz线路上的通信量都是通过装有晶闸管整流器的老式机车来实现的。随着交通和负载的增加,需要无功功率补偿设备将架空线电压保持在可接受的水平,并减少无功功率的支出。基本功率因数校正由固定补偿组完成。但是这种配置的困难是架空线的空载操作。电压可能会超出29 kV的标准限值,为避免此问题,经常将可变无功功率补偿器添加到固定补偿组中。如今,SNCF配备了基于晶闸管的静态VAR补偿器(SVC)。这种拓扑的主要缺点是需要针对三次谐波调谐的大型LC并联滤波器。本文的目的是利用PWM控制来寻找一种新的STATCOMCOMssator(STATCOM)高效拓扑,以最大程度地减少滤波分量。本文的第一部分着重于对不同拓扑的半导体损耗和滤波器元件尺寸进行比较研究。这项研究的结果表明,基于PWM交流斩波器的拓扑是实现补偿器最有趣的解决方案。工作的第二部分涉及STATCOM与变电站的连接的影响,并着重于机车的谐波相互作用。该研究案例涉及一个高流量变电站,应安装3 MVAR STATCOM。进行变电站输出电流测量以分析其谐波含量。然后,提出了变电站和STATCOM的模型,并使用实际电流波形进行了仿真。最后,该仿真研究有助于完善交流斩波器拓扑及其滤波器元件的功能。它突显了该解决方案的优势,它具有升压型交流斩波器,该斩波型交流斩波器无需变压器即可工作,并且可以将已安装在变电站中的固定补偿组用作分压器和滤波器。为了验证STATCOM的这种新拓扑的原理,在LAPLACE实验室中构建了1.2 MVAR原型,并在SNCF测试平台上进行了测试。

著录项

  • 作者

    Lowinsky Luc Anthony;

  • 作者单位
  • 年度 2010
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  • 正文语种
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