由于穩(wěn)態(tài)時(shí),系統(tǒng)工作于同一角頻率,所以有功功率分配精度較高。然而由于線路壓降,各節(jié)點(diǎn)電壓幅值略有差異,從而導(dǎo)致無(wú)功功率不能按照需求精確分配。將重點(diǎn)針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行分析并提出改善方法。

1、改善VCM-VSC 分配精度的虛擬阻抗控制

VCM-VSC 通過(guò)內(nèi)環(huán)控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓指令的跟蹤,其內(nèi)環(huán)控制器參數(shù)與戴維寧電路等效電壓源矢量和串聯(lián)阻抗關(guān)系為:

式中:UVref 為下垂控制給出的電壓指令;GcV 為內(nèi)環(huán)控制器增益;zcV 為控制器閉環(huán)等效阻抗。

由圖2可知,微電網(wǎng)母線電壓為:

若不采用虛擬阻抗,內(nèi)環(huán)控制器的設(shè)計(jì)常使GcV 和zcV 在基波角頻率點(diǎn)的值分別約為1 和0。

因此,上式可以簡(jiǎn)化為:

由于各分布式DR 系統(tǒng)到PCC 點(diǎn)距離不同,則等效的線路阻抗zLV 難免有差異。由上式可知,若設(shè)置所有VCM-VSC 的UVref 相等,則會(huì)導(dǎo)致輸出電流的差異,其差值取決于線路阻抗。

當(dāng)2 臺(tái)VCM-VSC 下垂系數(shù)一致時(shí),2 臺(tái)變流器無(wú)功差值QmVdif 為:

可見(jiàn),無(wú)功功率差值取決于下垂系數(shù)、空載電壓指令差值和實(shí)際因?yàn)榫€路阻抗導(dǎo)致的電壓差值。為改善無(wú)功分配精度,可以通過(guò)有互聯(lián)線方式適當(dāng)調(diào)整空載電壓幅值或者采用無(wú)互聯(lián)線虛擬阻抗形式。減小2 個(gè)電源到PCC點(diǎn)之間等效阻抗差值。

2、CCM-VSC 間的功率分配精度分析

CCM-VSC 通過(guò)內(nèi)環(huán)控制器實(shí)現(xiàn)對(duì)功率或者電流指令的跟蹤,常用諾頓等效電路表示。內(nèi)環(huán)控制器參數(shù)與諾頓電路等效電流源和阻抗關(guān)系為:

式中:Icref 為電流指令;Gcc為內(nèi)環(huán)控制器增益;gcc為閉環(huán)控制系統(tǒng)等效導(dǎo)納。

由圖2可得:

由上述兩個(gè)公式可得:

內(nèi)環(huán)控制器的設(shè)計(jì)常使Gcc和gcc在基波角頻率點(diǎn)的值分別約為1 和0。若所給的電流指令一致,則能實(shí)現(xiàn)CCM-VSC 間較好的均流特性。

3、VCM-VSC 與CCM-VSC 間的無(wú)功分配精度改善控制

令 QmC 為CCM-VSC 計(jì)算的無(wú)功功率值,假設(shè)CCM-VSC 的功率反饋能夠準(zhǔn)確跟蹤功率指令,即QmC≈QC??傻?,若kqvkqc=1 成立,則VCM-VSC 和CCM-VSC 之間的無(wú)功功率差值為

可見(jiàn),其值取決于空載電壓差異和因?yàn)榫€路阻抗導(dǎo)致的電壓差異以及下垂系數(shù)。

對(duì)于CCM-VSC,忽略線路的阻性部分,并令XLC 為線路感抗,則

,可得

可見(jiàn),無(wú)功功率差值主要取決于虛擬感抗、下垂系數(shù)以及當(dāng)前的無(wú)功功率值。

可以自適應(yīng)調(diào)節(jié)VCM-VSC 空載電壓值來(lái)改善功率分配精度。但該方法將減弱虛擬阻抗對(duì)VCM-VSC間無(wú)功分配精度的改善。

基于以上分析,提出CCM-VSC 自適應(yīng)空載電壓補(bǔ)償法,其無(wú)功控制方程為:

可見(jiàn),該方法無(wú)需依據(jù)互聯(lián)線來(lái)調(diào)整空載電壓幅值。只需依據(jù)當(dāng)前計(jì)算的無(wú)功功率值即可自適應(yīng)調(diào)整空載電壓補(bǔ)償值。

3、控制實(shí)現(xiàn)

基于以上分析,本文采用的 VCM-VSC 和CCM-VSC 控制框圖如圖3 所示。

分布式多變流器型微電網(wǎng)無(wú)互聯(lián)線潮流控制造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢(xún)價(jià)
材料名稱(chēng) 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
(除稅)
工程建議價(jià)
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
分布式控制、支 RVVP2×1.0 查看價(jià)格 查看價(jià)格

m 13% 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司
分布式存儲(chǔ)設(shè)備 192 TB 查看價(jià)格 查看價(jià)格

分布式存儲(chǔ)設(shè)備

13% 江蘇海通交通集團(tuán)有限公司南寧分公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī) FET-8609D 查看價(jià)格 查看價(jià)格

迅捷

臺(tái) 13% 深圳迅捷光通科技有限公司
分布式智能系統(tǒng)控制 X-DCS2000 參 數(shù) 數(shù) 值 主源供壓 -100-240V,50/60Hz 備源供壓 DC 21.5V-28.5V 主源保險(xiǎn) T2AL 250V 最大輸入功率 120 W 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái) 13% 黑龍江柏禾電子科技有限公司
分布式智能系統(tǒng)控制 X-DCS3000 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái) 13% 黑龍江柏禾電子科技有限公司
分布式光伏并網(wǎng)逆變器 品種:逆變器;型號(hào):RSG3K-SM;功率規(guī)格:3KW;壓范圍輸出壓:150-450V/230V;重量(kg):7;規(guī)格:264/326 查看價(jià)格 查看價(jià)格

Reille

個(gè) 13% 廣東雷樂(lè)電子有限公司
分布式光伏并網(wǎng)逆變器 品種:逆變器;型號(hào):RSG-10K-DM;功率規(guī)格:10KW;壓范圍輸出壓:250-950V/400V;重量(kg):20;規(guī)格:330 查看價(jià)格 查看價(jià)格

Reille

個(gè) 13% 廣東雷樂(lè)電子有限公司
分布式光伏并網(wǎng)逆變器 品種:逆變器;型號(hào):RSG-50K;功率規(guī)格:50KW;壓范圍輸出壓:250-950V/400V;重量(kg):68;規(guī)格:636/10 查看價(jià)格 查看價(jià)格

Reille

個(gè) 13% 廣東雷樂(lè)電子有限公司
材料名稱(chēng) 規(guī)格/型號(hào) 除稅
信息價(jià)
含稅
信息價(jià)
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量40t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年4季度信息價(jià)
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量40t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年2季度信息價(jià)
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量5t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年1季度信息價(jià)
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量40t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2012年1季度信息價(jià)
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量3t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2011年4季度信息價(jià)
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量40t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2011年4季度信息價(jià)
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量40t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2011年3季度信息價(jià)
履帶式電動(dòng)起重機(jī) 提升質(zhì)量50t 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 汕頭市2011年3季度信息價(jià)
材料名稱(chēng) 規(guī)格/需求量 報(bào)價(jià)數(shù) 最新報(bào)價(jià)
(元)
供應(yīng)商 報(bào)價(jià)地區(qū) 最新報(bào)價(jià)時(shí)間
導(dǎo)電網(wǎng) 防靜接地導(dǎo)電網(wǎng)|2300m2 3 查看價(jià)格 河北源聚金屬絲網(wǎng)制品有限公司 四川  成都市 2022-08-10
分布式存儲(chǔ) ,12個(gè)14TB SATA硬盤(pán),可用容量≥300TB,糾刪碼冗余策略"為保證兼容性性能,本次存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)提供的NVMe SSD硬盤(pán)要求與分布式存儲(chǔ)同一品牌.本次采用數(shù)據(jù)糾刪冗余保護(hù)機(jī)制,支持副本的冗余保護(hù)|1臺(tái) 1 查看價(jià)格 廣州尚漢信息科技有限公司 全國(guó)   2022-01-07
分布式光纖測(cè)溫主機(jī) 最小報(bào)警長(zhǎng)度選用0.5米精度,含分布式光纖線型感溫火災(zāi)探測(cè)系統(tǒng)軟件|1套 1 查看價(jià)格 廣州熹尚科技有限公司 全國(guó)   2022-10-18
分布式存儲(chǔ) Series 1.92TB SSD (緩存盤(pán));10塊14TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企業(yè)級(jí);1 X SAS 12Gb/半高/RAID卡;冗余源模塊;2 塊雙口萬(wàn)兆網(wǎng)卡/雙多模|3套 1 查看價(jià)格 廣州市熹尚科技設(shè)備有限公司 廣東  河源市 2022-01-17
分布式坐席機(jī)框 分布式配套機(jī)框,標(biāo)準(zhǔn)19"的4U機(jī)架設(shè)計(jì).單個(gè)機(jī)框可以安裝8個(gè)分布式節(jié)點(diǎn).|6臺(tái) 1 查看價(jià)格 廣州市保倫電子有限公司 廣東  江門(mén)市 2021-06-15
分布式控制軟件 、支持顯示預(yù)案設(shè)置、存儲(chǔ)、調(diào)用,支持場(chǎng)景一鍵快速調(diào)用,可定義不同場(chǎng)景切換效果場(chǎng)景名稱(chēng);4、支持場(chǎng)景輪詢(xún),輪詢(xún)時(shí)間可調(diào);5、采用托拽控制,實(shí)時(shí)圖像可通過(guò)多點(diǎn)觸摸放大和縮小;6、信號(hào)源分組顯示|1套 3 查看價(jià)格 廣州天銳信息有限公司 四川   2022-05-14
分布式存儲(chǔ) 詳見(jiàn)附件|1套 3 查看價(jià)格 廣州賽瑞電子有限公司 全國(guó)   2021-10-25
分布式存儲(chǔ) 型號(hào):900V5P12A 3節(jié)點(diǎn) 單節(jié)點(diǎn)配置: 4U 配置2顆處理器,單顆處理器性能2.1GHz/20C,配置閃存加速模塊:2塊3.2T SSD 加速盤(pán)|1套 3 查看價(jià)格 廣州賽瑞電子有限公司 全國(guó)   2021-11-04

針對(duì)VCM-VSC 和CCM-VSC 控制特點(diǎn),研究適用于這2 種接口變流器的無(wú)互聯(lián)線潮流控制,以期實(shí)現(xiàn)潮流在基于這2 種接口變流器的DR 間的合理分配。

1、適用于VCM-VSC 的下垂控制

假設(shè)線路阻抗為感性(目前VSC 常采用LCL 濾波器,因?yàn)榫W(wǎng)側(cè)電感的存在,假設(shè)一般成立或者可通過(guò)虛擬阻抗的設(shè)計(jì)來(lái)保證),VCM-VSC 常采用P-ω、Q-U 下垂控制來(lái)實(shí)現(xiàn)VCM-VSC 之間的有功

與無(wú)功功率分配。其控制方程為:

式中ωV、UV,

,kpv、kqv,PV、QV,PmV、QmV,ωc 分別為輸出角頻率和相電壓幅值、空載角頻率和電壓幅值、角頻率和電壓下垂增益、濾波前后有功功率和無(wú)功功率以及濾波器截止角頻率。

穩(wěn)態(tài)時(shí),微電網(wǎng)系統(tǒng)工作于同一頻率,忽略線路阻抗壓降,則所有VCM-VSC 具有同一ωV、UV。若、一致,則:

式中下標(biāo)數(shù)字含義同圖2。

可見(jiàn),合理設(shè)置下垂系數(shù),即可實(shí)現(xiàn)有功與無(wú)功功率的按需分配。常采用按DR 系統(tǒng)容量設(shè)置下垂系數(shù)。且下垂系數(shù)需滿足以下條件:

式中:Δω 和ΔU 分別為系統(tǒng)允許的最大角頻率和電壓幅值偏差;PmaxV 和QmaxV 分別為每個(gè)單元允許輸出的最大有功和無(wú)功功率值。

2、適用于CCM-VSC 的倒下垂控制

基于 VCM-VSC 的下垂控制思想,適用于CCM-VSC 的倒下垂控制方法來(lái)實(shí)現(xiàn)CCM-VSC 之間的有功與無(wú)功功率分配。該類(lèi)CCM-VSC 分為2 種形式:

1)采用ω-P、U-Q 倒下垂控制。

該類(lèi)方法可應(yīng)用于CCM-VSC 有功和無(wú)功功率調(diào)節(jié)能力不受DR 系統(tǒng)一次資源(如光伏、風(fēng)電系統(tǒng))環(huán)境條件的限制,如可再生能源過(guò)剩,DR 處于限功率運(yùn)行工況,可以在限定的功率范圍內(nèi)自由調(diào)配的情況。該方法控制方程為

式中ωg、Ug,

,kpc、kqc,PC、QC 分別為CCM-VSC 變流器網(wǎng)側(cè)電壓采樣點(diǎn)母線電壓角頻率和幅值、空載角頻率和電壓幅值、角頻率和電壓倒下垂增益、有功功率和無(wú)功功率指令。

穩(wěn)態(tài)時(shí),微電網(wǎng)系統(tǒng)工作于同一頻率,忽略線路壓降,則CCM-VSC 檢測(cè)的網(wǎng)側(cè)母線電壓約等于微電網(wǎng)交流母線電壓,若

、
一致,則有

式中下標(biāo)數(shù)字含義同圖2。

可見(jiàn),合理設(shè)置倒下垂系數(shù),即可實(shí)現(xiàn)有功與無(wú)功功率按需分配。

針對(duì)同時(shí)含有VCM-VSC 和CCM-VSC 的微電網(wǎng),穩(wěn)態(tài)時(shí)系統(tǒng)工作于同一角頻率,即ωgV。忽略線路阻抗壓降,則理想工況下,有Ug=UV 成立。若需實(shí)現(xiàn)同等容量的VCM-VSC 和CCM-VSC 均載分配,則只需預(yù)設(shè)

、kpvkpc=1 且kqvkqc=1 即可,其中,上標(biāo)ref 的含義是參考值。則由上述可得,此時(shí)PmV=PC 且QmV=QC。

2)有功功率按照DR 一次資源特性分配,無(wú)功功率按照剩余容量倒下垂控制運(yùn)行。當(dāng)CCM-VSC 用于可再生能源時(shí),為了最大化能源利用,常采用最大功率點(diǎn)跟蹤控制。因此有功功率輸出受限于當(dāng)前DR 系統(tǒng)一次資源。同時(shí),在視在功率一定的情況下,該系統(tǒng)當(dāng)前具有的無(wú)功儲(chǔ)備也隨著有功功率的變化而變化。令SC 為系統(tǒng)額定視在功率,PMPPT 為系統(tǒng)當(dāng)前最大功率點(diǎn),則DR系統(tǒng)的無(wú)功儲(chǔ)備為:

典型的微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,根據(jù)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)狀態(tài)的不同,微電網(wǎng)可運(yùn)行于并網(wǎng)或孤島模式。分布式多變流器型微電網(wǎng)系統(tǒng)以基于變流器接口的DR 系統(tǒng)為主導(dǎo),本文重點(diǎn)對(duì)此展開(kāi)研究。根據(jù)戴維寧和諾頓定理,接口為VCM-VSC 的DR 系統(tǒng)可等效為電壓源UV 和阻抗zv 串聯(lián)的電路,而接口為CCM-VSC 的DR 系統(tǒng)則可以等效為電流源IC與阻抗zC并聯(lián)的電路。因此,圖1可簡(jiǎn)化為如圖2所示的等效電路,其中,n、m 分別表示微電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)VCM-VSC 和CCM-VSC 臺(tái)數(shù),不同VCM-VSC 和CCM-VSC 的相關(guān)變量用數(shù)字下標(biāo)加以區(qū)分;zLV 為VCM-VSC到PCC點(diǎn)等效線路阻抗(包含VCM-VSC濾波器中網(wǎng)側(cè)電感);zLC為CCM-VSC 電壓采樣點(diǎn)到PCC 點(diǎn)的等效阻抗;UcV 表示VCM-VSC 電壓矢量;Ug 表示CCM-VSC 采樣點(diǎn)電壓矢量;ioV、ioC分別為VCM-VSC和CCM-VSC輸出電流矢量;UMG表示微電網(wǎng)母線電壓矢量。

分布式多變流器型微電網(wǎng)無(wú)互聯(lián)線潮流控制功率分配精度分析及改善常見(jiàn)問(wèn)題

  • 電流控制型器件

    電流控制型器件如:普通的NPN、PNP型三極管,SCR,因?yàn)樗膬?nèi)阻較小,加電壓控制時(shí)電流相對(duì)較大(一般小功率的都有100uA以上,大功率的可達(dá)20mA以上),加入一個(gè)基極驅(qū)動(dòng)電流,就可以實(shí)現(xiàn)放大作用...

  • 風(fēng)力發(fā)電,全功率變流器的優(yōu)缺點(diǎn)。。

    全功率變流器相對(duì)雙饋型變流器而言,發(fā)電機(jī)的視在功率均流過(guò)變流器,因此其缺點(diǎn)在于變流器功率較大,例如2MW雙饋?zhàn)兞髌黝~定設(shè)計(jì)功率(僅流過(guò)滑差功率和勵(lì)磁無(wú)功功率)可在1MW左右,而2MW全功率變流器一般設(shè)...

  • 三極管是電流控制電壓源器件 還是 電流控制電流器件?為什么?

    三極管是電流控制電流的器件。樓上有答案了。

近幾年,微電網(wǎng)概念備受關(guān)注,被視為利用分布式能源的最佳途徑。 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEEE 1547.4,微電網(wǎng)從概念上講, 一般是指由分布式資源(distributed resource,DR)和本地負(fù)荷組成的電氣上互聯(lián)、控制上協(xié)調(diào)運(yùn)行,具有自我控制、保護(hù)和管理的小型發(fā)配電系統(tǒng)。DR 一般包括分布式發(fā)電(distributed generator,DG)和分布式儲(chǔ)能(distributedstorage,DS),或者兩者的組合。根據(jù)DR 系統(tǒng)接入微電網(wǎng)的方式,其可分為旋轉(zhuǎn)電機(jī)接口和變流器接口2 種形式。其中接口變流器常采用電壓源變流器(voltage source converter,VSC),其控制策略??煞譃殡妷嚎刂颇J?voltage controlled mode,VCM)和電流控制模式(current controlled mode,CCM)。在分布式多變流器型微電網(wǎng)中,為最大化能源利用效率,DG 中的可再生能源如光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)接口變流器的控制模式一般采用CCM,并根據(jù)最大功率跟蹤算法產(chǎn)生功率指令,且常運(yùn)行于單位功率因數(shù)。而DS 可在微電網(wǎng)孤島運(yùn)行工況下提供供需功率平衡和電壓支撐,控制模式一般采用VCM。基于此,微電網(wǎng)處于孤島運(yùn)行工況下,系統(tǒng)內(nèi)的無(wú)功需求將由DS 系統(tǒng)提供。這樣,在變流器視在功率一定的情況下,微電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)無(wú)功需求越大時(shí),則DS 對(duì)電源與負(fù)荷之間有功供需平衡的調(diào)節(jié)能力將越弱。

另一方面,隨著分布式發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)外DG 和微電網(wǎng)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始要求可再生能源具備無(wú)功控制和電壓調(diào)節(jié)能力,允許DG 參與公共連接點(diǎn)(point of common coupling,PCC)電壓調(diào)節(jié)。

因此,這些DG 將可看成微電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的分布式無(wú)功功率補(bǔ)償裝置。

基于此,國(guó)內(nèi)外學(xué)者開(kāi)始探討利用這些分布式無(wú)功補(bǔ)償裝置輔助PCC 點(diǎn)電壓調(diào)節(jié)的控制研究。其中針對(duì)變流器無(wú)功控制策略的研究較多,主要有:恒無(wú)功功率Q 控制、恒功率因數(shù)cosφ 控制、基于有功輸出P 的cosφ(P)控制、基于并網(wǎng)點(diǎn)電壓幅值U 的Q(U)控制策略及基于并網(wǎng)點(diǎn)電壓幅值與有功出力的Q(U,P)等。但研究大多集中在DG 自身和接口變流器的無(wú)功功率控制上。很少?gòu)南到y(tǒng)(微電網(wǎng))層面上來(lái)協(xié)調(diào)整個(gè)微電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)的無(wú)功功率潮流。

多臺(tái)VSC 并聯(lián)運(yùn)行時(shí),其控制方法有主從控制、集中控制、平均負(fù)載分配等基于有互聯(lián)線的控制方法,這類(lèi)方法以高速數(shù)字通信或模擬信號(hào)形式實(shí)現(xiàn)對(duì)負(fù)載功率的分配,雖然能夠得到較好的負(fù)載分配效果,但是降低了系統(tǒng)的靈活性與可靠性。針對(duì)該問(wèn)題,基于下垂控制的無(wú)互聯(lián)線方法被廣泛應(yīng)用于VCM-VSC 中,其僅依賴(lài)變流器的本地信息,通過(guò)預(yù)設(shè)的下垂曲線來(lái)分配負(fù)載功率,達(dá)到了較好的功率分配效果。然而該方案很難直接應(yīng)用于基于CCM-VSC 控制的DR 上。

基于以上分析,從系統(tǒng)層面出發(fā),提出一種分布式多變流器型微電網(wǎng)無(wú)互聯(lián)線潮流控制方法。該方法利用微電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)所有潛在的分布式無(wú)功補(bǔ)償源提供負(fù)荷所需無(wú)功,以期減小儲(chǔ)能系統(tǒng)功率調(diào)節(jié)壓力,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)潮流合理分配。

首先對(duì)微電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行建模。針對(duì)VCM-VSC 和CCM-VSC 控制特點(diǎn),提出了適用于CCM-VSC 的倒下垂控制來(lái)實(shí)現(xiàn)CCM-VSC 間的功率分配。通過(guò)合理設(shè)置CCM-VSC 倒下垂系數(shù)與VCM-VSC 下垂系數(shù)實(shí)現(xiàn)潮流在基于這2 種接口變流器的DR 間的合理分配。其次,對(duì)功率分配精度進(jìn)行分析,給出影響功率分配精度的因素。為改善VCM-VSC 無(wú)功分配的精度和控制穩(wěn)定性,VCM-VSC 常采用虛擬阻抗控制, 其將影響無(wú)功在VCM-VSC 和CCM-VSC 間的分配。為了解決該問(wèn)題,提出虛擬阻抗與自適應(yīng)空載電壓補(bǔ)償相結(jié)合的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)潮流在VCM-VSC 和CCM-VSC 間精確分配。

1、仿真參數(shù)

為驗(yàn)證所提控制策略的有效性,基于 dSPACE1005 平臺(tái)對(duì)其性能進(jìn)行實(shí)時(shí)硬件在環(huán)仿真測(cè)試。該平臺(tái)拓?fù)淙鐖D2,由4 臺(tái)容量為25 kVA 變流器及1臺(tái)90 kVA 可調(diào)模擬負(fù)荷組成。4 臺(tái)變流器中,2 臺(tái)變流器控制于CCM:CCM-VSC1 和CCM-VSC2,分別模擬光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng);另外2 臺(tái)控制于VCM:VCM-VSC1 和VCM-VSC2。4 臺(tái)變流器參數(shù)相同,如表1 所示。

2、VCM-VSC 與CCM-VSC 間均載

實(shí)時(shí)硬件在環(huán)仿真結(jié)果和數(shù)據(jù)分別如圖4 和表2所示。初始階段S0:微電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行于孤島模式,VCM-VSC1 和VCM-VSC2 采用下垂和虛擬阻抗控制, CCM-VSC1 和CCM-VSC2 均運(yùn)行最大功率點(diǎn)、單位功率因數(shù)模式下,其有功功率PmC1 和PmC2 均為5 kW,無(wú)功功率QmC1 和QmC2 均為0。微電網(wǎng)負(fù)荷為阻感負(fù)荷,其中電阻R 為9.65Ω,電感L 為46 mH,額定電壓工況下對(duì)應(yīng)有功負(fù)荷PL 為15 kW,無(wú)功負(fù)荷QL為10kvar。由于下垂控制特性,微電網(wǎng)電壓幅值和角頻率稍偏離額定值UN 和ωN,負(fù)載有功功率為12.6kW,無(wú)功功率為8.4kvar。由圖4 和表2 可見(jiàn),雖然VCM-VSC1 和VCM-VSC2 并網(wǎng)線路阻抗略有差異,但通過(guò)虛擬阻抗可實(shí)現(xiàn)均載,兩者的有功功率PmV1 和PmV2 均在1.298 kW,QmV1 和QmV2分別為在4.233 kvar 和4.153 kvar。2 臺(tái)VCM-VSC之間有功實(shí)現(xiàn)了精確的均分,無(wú)功分配誤差δV12 為0.019,可見(jiàn)無(wú)功分配精度也較高。在該階段,負(fù)荷無(wú)功全部由VCM-VSC 提供。

S1 階段:在T1 時(shí)刻,將CCM-VSC1 控制模式轉(zhuǎn)為ω-P、U-Q 倒下垂模式。在此假設(shè)其有功功率與無(wú)功功率可自由調(diào)配,且認(rèn)為與VCM-VSC具有相同的有功與無(wú)功容量。由于CCM-VSC1 對(duì)系統(tǒng)無(wú)功功率的支持作用,系統(tǒng)電壓偏離額定值的差值減小。由圖4 和表2 可見(jiàn),CCM-VSC1 與2 臺(tái)VCM-VSC 間實(shí)現(xiàn)了較好的有功功率均載,均穩(wěn)定運(yùn)行于2.888kW。然而,由于等效線路阻抗差異的影響,CCM-VSC 與VCM-VSC 并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)較好的無(wú)功均載,CCM-VSC1 與2 臺(tái)VCM-VSC無(wú)功分配誤差δV1C1 和δV2C1 分別為0.683 和0.705。

S2 階段:在T2 時(shí)刻,將CCM-VSC2 轉(zhuǎn)變?yōu)榕cCCM-VSC1 同樣的工作模式。系統(tǒng)電壓偏離額定值的差值進(jìn)一步減小。同時(shí)可見(jiàn),由于穩(wěn)態(tài)時(shí),系統(tǒng)運(yùn)行于同一頻率,有功功率在4 臺(tái)變流器之間實(shí)現(xiàn)了較好的均載,均穩(wěn)定運(yùn)行于3.514kW。

無(wú)功功率在2 臺(tái)CCM-VSC 之間實(shí)現(xiàn)了較好的均載,均穩(wěn)定運(yùn)行于3.161kvar。但由于等效線路阻抗差異的影響,其并未與VCM-VSC 實(shí)現(xiàn)均載,δV1C1 和δV2C1分別為0.682 和0.709。

3、功率分配精度改善

實(shí)時(shí)硬件在環(huán)仿真結(jié)果如圖5 和表2所示,在本算例中,CCM-VSC 控制中加入自適應(yīng)的空載電壓補(bǔ)償法控制。與上節(jié)相比, 無(wú)功功率在VCM-VSC 與CCM-VSC之間實(shí)現(xiàn)較好的均載性能。由表2 可見(jiàn),在S2 階段,δV1C1 和δV2C1 分別為0.007 和0.033。

按照 VCM-VSC 有功額定為10 kW,無(wú)功額定為10 kvar,最大電壓偏差為10%額定電壓,最大頻率偏差為± 0.5Hz 設(shè)置下垂系數(shù)。CCM -VSC 按照視在功率為10kVA 計(jì)算。

初始條件S0 :CCM-VSC1 和CCM-VSC2 均運(yùn)行最大功率點(diǎn)、單位功率因數(shù)模式下,其有功功率PmC1 和PmC2 分別為5 kW 和9 kW,無(wú)功功率QmC1 和QmC2 均為0。

S1 階段:T1 時(shí)刻,啟動(dòng)CCM-VSC1,按照無(wú)功儲(chǔ)備量,3 臺(tái)變流器按照QmC1:QmV1:QmV2=8.66:10:10共同分擔(dān)負(fù)荷無(wú)功8.8kvar。因此,QmC1、QmV1、QmV2無(wú)功功率將分別承擔(dān)2.6、3.1、3.1kvar。

為了減小儲(chǔ)能系統(tǒng)功率調(diào)節(jié)壓力,實(shí)現(xiàn)潮流在系統(tǒng)內(nèi)的合理分配,提出了一種分布式多變流器型微電網(wǎng)無(wú)互聯(lián)線潮流控制。針對(duì)VCM-VSC 和CCM-VSC 控制特點(diǎn),提出了適用于CCM-VSC 的倒下垂控制來(lái)實(shí)現(xiàn)CCM-VSC 間的功率分配,并通過(guò)合理設(shè)置CCM-VSC 倒下垂系數(shù)與VCM-VSC 下垂系數(shù)實(shí)現(xiàn)潮流在基于這2 種接口變流器的DR 間的合理分配。同時(shí), 為了改善VCM-VSC 和CCM-VSC 間功率分配精度,提出虛擬阻抗與自適應(yīng)空載電壓結(jié)合法。最后,通過(guò)實(shí)時(shí)硬件在環(huán)仿真平臺(tái)驗(yàn)證了所提控制策略的正確性與可行性。結(jié)果表明, 功率能夠按照需求在VCM-VSC 和CCM-VSC 間合理分配,減小了VCM-VSC 功率調(diào)控壓力,且分配精度較高。

采用的虛擬阻抗與自適應(yīng)空載電壓結(jié)合法暫僅考慮線路阻抗或虛擬阻抗設(shè)置為感性工況,其他工況可類(lèi)比分析。在今后工作中分析多種線路阻抗和虛擬阻抗設(shè)置時(shí)的功率分配情況,以更好滿足實(shí)際工程應(yīng)用的多種需求。

分布式多變流器型微電網(wǎng)無(wú)互聯(lián)線潮流控制功率分配精度分析及改善文獻(xiàn)

分布式電源的微電網(wǎng)控制策略?? 分布式電源的微電網(wǎng)控制策略??

格式:pdf

大?。?span id="29d4exf" class="single-tag-height">151KB

頁(yè)數(shù): 3頁(yè)

評(píng)分: 4.8

近幾年來(lái),分布式新能源及綠色環(huán)??稍偕茉窗l(fā)電技術(shù)雖然取得了重要進(jìn)步,然而由于大部分綠色環(huán)保可再生能源發(fā)電裝置所產(chǎn)生的電力能源存在不穩(wěn)定性,例如風(fēng)力發(fā)電機(jī)、太陽(yáng)能光伏電池等,其產(chǎn)生的電力能源對(duì)整個(gè)電網(wǎng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行具有重要作用, 因此將各類(lèi)能源與電力儲(chǔ)能裝置以及電力電子裝置有機(jī)的結(jié)合起來(lái),構(gòu)建成為一個(gè)發(fā)電設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備以及控制設(shè)備組成的微型電網(wǎng).在文中提出一種模糊模式算法為控制器設(shè)計(jì)最優(yōu)情況模式,從而達(dá)到節(jié)能,環(huán)保的目的.

立即下載
適合城市電網(wǎng)的級(jí)聯(lián)型統(tǒng)一潮流控制器 適合城市電網(wǎng)的級(jí)聯(lián)型統(tǒng)一潮流控制器

格式:pdf

大?。?span id="akptjth" class="single-tag-height">151KB

頁(yè)數(shù): 5頁(yè)

評(píng)分: 4.7

為提高上海地區(qū)10 kV電網(wǎng)的供電可靠性,需要潮流控制能力強(qiáng)的柔性交流輸電(flexible AC transmissionsystems,FACTS)裝置來(lái)實(shí)現(xiàn)10 kV電網(wǎng)的合環(huán)運(yùn)行,而統(tǒng)一潮流控制器(unified power flow controller,UPFC)就是一種很好的選擇。文章對(duì)基于H橋級(jí)聯(lián)技術(shù)的UPFC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)對(duì)級(jí)聯(lián)型UPFC的動(dòng)態(tài)性能進(jìn)行分析和驗(yàn)證。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,省略掉串聯(lián)變壓器的H橋級(jí)聯(lián)型,UPFC能夠有效控制線路潮流并維持直流電壓恒定,采用脈寬調(diào)制技術(shù)有效消除了中低次諧波。

立即下載

中文名稱(chēng):統(tǒng)一潮流控制器英文名稱(chēng):unified power flow controller,UPFC定義:由兩套共用直流電容器組的電壓源換流器分別以并聯(lián)和串聯(lián)的方式接入輸電系統(tǒng),可以同時(shí)調(diào)節(jié)線路阻抗、控制電壓的幅值和相角的裝置。應(yīng)用學(xué)科:電力(一級(jí)學(xué)科);變電(二級(jí)學(xué)科)

統(tǒng)一潮流控制器(UPFC)是一種功能最強(qiáng)大、特性最優(yōu)越的新一代柔性交流輸電裝置,也是迄今為止通用性最好的FACTS裝置,綜合了FACTS元件的多種靈活控制手段,它包括了電壓調(diào)節(jié)、串聯(lián)補(bǔ)償和移相等所有能力,它可以同時(shí)并非常快速的獨(dú)立控制輸電線路中有功功率和無(wú)功功率。UPFC可以控制線路的潮流分布,有效地提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

《分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù)》主要內(nèi)容簡(jiǎn)介:分布式發(fā)電是解決未來(lái)能源短缺的必經(jīng)之路,而微電網(wǎng)作為“網(wǎng)中網(wǎng)”的形式是解決分布式發(fā)電無(wú)縫接入大電網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。《分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù)》第一部分介紹分布式發(fā)電,以解決能源問(wèn)題;第二部分介紹微電網(wǎng),以解決電網(wǎng)模式問(wèn)題。全書(shū)共分為9章。第1章主要簡(jiǎn)述分布式發(fā)電以及微電網(wǎng);第2章至第5章介紹分布式發(fā)電的關(guān)鍵技術(shù),包括分布式電源特性、含分布式發(fā)電的配電網(wǎng)潮流計(jì)算以及分布式電源的定址和定容問(wèn)題;第6章至第9章介紹微電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù),主要包括國(guó)內(nèi)外微電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、微電網(wǎng)管理系統(tǒng)、孤島檢測(cè)問(wèn)題以及微電網(wǎng)下的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)問(wèn)題?!斗植际桨l(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù)》可供省市級(jí)電網(wǎng)運(yùn)行與調(diào)度工作者及科研院所工程技術(shù)人員參考,也可供高等院校電氣工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)教師、高年級(jí)本科生及研究生參考使用。

2021年10月11日,《統(tǒng)一潮流控制器技術(shù)規(guī)范》發(fā)布。

2022年5月1日,《統(tǒng)一潮流控制器技術(shù)規(guī)范》實(shí)施。

分布式多變流器型微電網(wǎng)無(wú)互聯(lián)線潮流控制相關(guān)推薦
  • 相關(guān)百科
  • 相關(guān)知識(shí)
  • 相關(guān)專(zhuān)欄

最新詞條

安徽省政采項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 數(shù)字景楓科技發(fā)展(南京)有限公司 懷化市人民政府電子政務(wù)管理辦公室 河北省高速公路京德臨時(shí)籌建處 中石化華東石油工程有限公司工程技術(shù)分公司 手持無(wú)線POS機(jī) 廣東合正采購(gòu)招標(biāo)有限公司 上海城建信息科技有限公司 甘肅鑫禾國(guó)際招標(biāo)有限公司 燒結(jié)金屬材料 齒輪計(jì)量泵 廣州采陽(yáng)招標(biāo)代理有限公司河源分公司 高鋁碳化硅磚 博洛尼智能科技(青島)有限公司 燒結(jié)剛玉磚 深圳市東海國(guó)際招標(biāo)有限公司 搭建香蕉育苗大棚 SF計(jì)量單位 福建省中億通招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 泛海三江 威海鼠尾草 廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司 Excel 數(shù)據(jù)處理與分析應(yīng)用大全 甘肅中泰博瑞工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 山東創(chuàng)盈項(xiàng)目管理有限公司 當(dāng)代建筑大師 廣西北纜電纜有限公司 拆邊機(jī) 大山檳榔 上海地鐵維護(hù)保障有限公司通號(hào)分公司 甘肅中維國(guó)際招標(biāo)有限公司 舌花雛菊 華潤(rùn)燃?xì)猓ㄉ虾#┯邢薰? 湖北鑫宇陽(yáng)光工程咨詢(xún)有限公司 GB8163標(biāo)準(zhǔn)無(wú)縫鋼管 中國(guó)石油煉化工程建設(shè)項(xiàng)目部 韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 莎草目 建設(shè)部關(guān)于開(kāi)展城市規(guī)劃動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作的通知 電梯平層準(zhǔn)確度 廣州利好來(lái)電氣有限公司 蘇州弘創(chuàng)招投標(biāo)代理有限公司