褚衍廷,余雨婷,李坤
(1.湖南鐵路科技職業技術學院,湖南 株洲 412006;2.湖南省高鐵運行安全保障工程技術研究中心,湖南 株洲 412006;3.湖南鐵道職業技術學院,湖南 株洲 412006;4.株洲中車時代電氣股份有限公司,湖南 株洲 412006)
地鐵牽引系統主要由熔斷器、濾波電容、濾波電感、制動斬波電路(制動斬波器、制動電阻)、牽引逆變器及電動機等部分構成。牽引逆變器主電路采用電壓型直-交逆變電路,其主電路如圖1所示。牽引逆變器將DC1500V直流電轉換成三相交流電。牽引逆變器包括IGBT模塊(逆變器單元、斬波單元),當電網電壓在0~30%的范圍內波動時,主電路能正常工作[1]。

圖1 牽引逆變器主電路圖
在直流回路得到DC1500V直流電壓時,啟動逆變器,通過控制3個逆變橋臂上的6個IGBT的開通和關斷實現輸出三相正弦電流。試驗時其輸出電壓、電流波形分別如下圖2、圖3所示[2-3]。

圖2 輸出電壓波形

圖3 輸出電流波形
根據以上對主電路的介紹,結合現場試驗所得到的波形,本節通過MATLAB/SIMULINK搭建其仿真電路模型,如圖4所示[4-5]。

圖4 地鐵牽引變流器仿真模型搭建
當給定電壓時,啟動逆變器,其輸出的A、B、C三相電壓、電流波形分別如圖5、圖6所示[6-7]。
將圖5和圖6所示的仿真結果與圖2和圖3相比較,可以看出此模型的輸出波形與現場實測結果相似。通過此模型可以根據實際運行需要對地鐵牽引變流器進行仿真分析。

圖5 電壓輸出波形

圖6 電流輸出波形
本論文通過搭建地鐵牽引變流器仿真模型,為后續解決現有調試方案所存在的不足提供了仿真驗證基礎,同時也為優化電氣保護和進行設備測試提供理論基礎。