国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

電壓有功正反饋孤島檢測的改進(jìn)算法

2012-07-30 09:23王西偉
綜合智慧能源 2012年7期
關(guān)鍵詞:檢測法孤島擾動(dòng)

王西偉

(貴州大學(xué) 電氣工程學(xué)院,貴州 貴陽 550003)

0 引言

當(dāng)電網(wǎng)供電因故障或停電維修而斷開時(shí),用戶端的分布式發(fā)電系統(tǒng)并未即時(shí)檢測出孤島狀態(tài)而將自身切離市電網(wǎng)絡(luò),使電網(wǎng)停電區(qū)的部分線路仍維持帶電狀態(tài),形成自給電力供應(yīng)的孤島[1]。孤島一旦形成,將危害設(shè)備的安全運(yùn)行,危及運(yùn)行人員的生命安全,影響孤島系統(tǒng)的電能質(zhì)量。因此,研究孤島檢測的方法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)孤島,將其產(chǎn)生的危害降到最低,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。隨著新能源的發(fā)展,分布式電源并網(wǎng)運(yùn)行增多,孤島發(fā)生的可能性及對系統(tǒng)的影響越來越大。而大部分的分布式電源是通過逆變器并網(wǎng)的,因此,基于逆變器的孤島檢測受到重視。

1 傳統(tǒng)孤島檢測方法

目前,逆變器側(cè)的孤島檢測方法分為2類:被動(dòng)檢測方法和主動(dòng)檢測方法。被動(dòng)檢測方法是通過監(jiān)測電網(wǎng)斷電時(shí)公共連接點(diǎn)的端電壓幅值、相位、頻率、諧波是否出現(xiàn)異常來判斷是否產(chǎn)生孤島。它主要包括:電壓/頻率檢測法 VFD[2](Voltage/Frequency Detection)、電壓諧波檢測法 HD[3](Harmonics Detection)、電壓相位突變檢測法 PJD[4](Phase Jump Detection)及關(guān)鍵電量變化率檢測法 CRDKP[5](Change Rate Detection of Key Power)。被動(dòng)檢測方法的不足之處是存在較大的檢測盲區(qū)。一般將被動(dòng)法與主動(dòng)法結(jié)合使用,應(yīng)用于負(fù)載頻率變化不大且與逆變器的功率輸出不匹配的場合。當(dāng)分布式發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率與本地負(fù)載完全匹配時(shí),電網(wǎng)斷電后系統(tǒng)端電壓幅值及相位、頻率無明顯變化,被動(dòng)式檢測法無法準(zhǔn)確地檢測出孤島狀態(tài)。主動(dòng)檢測法的提出,解決了這個(gè)問題。主動(dòng)檢測法是在逆變器的控制中加入擾動(dòng)信號,并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),由于大電網(wǎng)的鉗制,擾動(dòng)信號對逆變器的影響很小;孤島發(fā)生時(shí),逆變器輸出端的參數(shù)(電壓、相位、頻率)受擾動(dòng)信號作用偏離正常值,當(dāng)超出設(shè)定閾值時(shí),逆變器停止并網(wǎng)運(yùn)行。主動(dòng)檢測方法主要包括特定頻率的阻抗測量法 SFIM[6](Specific Frequency Impedance Measurement)、輸出功率擾動(dòng)法 OPP[6](Output Power Perturbation)、Sandia 電壓偏移法 SVS[7](Sandia Voltage Shift)、主動(dòng)頻率偏移法 AFD[8](Active Frequency Drift)、滑模頻率漂移 SMS[9](Slide - Mode Frequency Shift)及 Sandia 頻率偏移法 SFS[10](Sandia Frequency Shift)等。對于主動(dòng)檢測法,相應(yīng)的檢測盲區(qū)(NDZ)有了較大的改善,孤島檢測的效率有一定提高,但由于引入了擾動(dòng),對系統(tǒng)的電能質(zhì)量和暫態(tài)響應(yīng)有一定的影響。在孤島檢測法研究中,應(yīng)從投資成本、檢測盲區(qū)、檢測靈敏度及電能質(zhì)量等方面出發(fā),提出一種新型或改進(jìn)的檢測方法,為電力系統(tǒng)針對產(chǎn)生的孤島采取相應(yīng)的措施、減小孤島帶來的危害提供依據(jù)[11-12]。

基于此,本文提出了一種改進(jìn)電壓有功正反饋主動(dòng)檢測法,該方法在原有電壓有功正反饋基礎(chǔ)上引入頻率變化量,結(jié)合電壓、頻率這2個(gè)變量,加速有功擾動(dòng),從而減小檢測盲區(qū)、提高檢測靈敏度。

2 改進(jìn)電壓有功正反饋檢測方法

2.1 試驗(yàn)原理

孤島檢測電路如圖1所示,當(dāng)斷路器S斷開,孤島形成,此時(shí)負(fù)載有功功率與電壓、無功功率與頻率的關(guān)系為

式中:VPCC為公共節(jié)點(diǎn)電壓;Pload為負(fù)載有功功率;Qload為無功功率;ω為電壓角頻率;C為電容。

圖1 孤島檢測電路圖

電壓有功正反饋的原理如圖2所示,當(dāng)系統(tǒng)檢測到VPCC升高時(shí),由于正反饋,逆變器輸出有功功率P增加,孤島狀態(tài)時(shí),負(fù)載所需有功功率只需與逆變器輸出平衡,即Pload=P,則Pload相應(yīng)增加,VPCC相應(yīng)升高。依此循環(huán),最終超出電壓越限檢測元件閾值,檢測出孤島。

圖2 電壓有功正電饋原理圖

在電力系統(tǒng)分析和控制中,為使數(shù)學(xué)模型簡化,常將abc坐標(biāo)系的各參數(shù)變換到dq坐標(biāo)系[13]。因此,本文將電壓有功正反饋與dq變換相結(jié)合,通過dq變換實(shí)現(xiàn)對Vd,Vq電壓的分離及有功電流Id和無功電流Iq的分離。由式(2)可知,負(fù)載電壓的變化也會影響1/ωL-ωC。即當(dāng)有功功率不匹配時(shí),負(fù)載電壓發(fā)生變化,如果此時(shí)電源提供的無功功率沒有發(fā)生變化,則系統(tǒng)角頻率將依據(jù)式(2)發(fā)生相應(yīng)的變化。在設(shè)計(jì)中,如果保證斷網(wǎng)前、后負(fù)載無功功率不發(fā)生變化,由式(2)可以看出,電壓的變化和角頻率的變化趨勢相同,即電壓增大時(shí),角頻率增大,電壓減小時(shí),角頻率減小。因此,將頻率的變化引入正反饋環(huán)節(jié)可以加快逆變器有功輸出與負(fù)載有功功率的不匹配度,孤島檢測更靈敏。本文令無功電流的參考值Iqref為恒定值,用來平衡本地負(fù)載的無功功率,在斷網(wǎng)前、后,無功功率不發(fā)生變化;將Vd和ω作為正反饋加入的擾動(dòng)量,經(jīng)過增益環(huán)節(jié)與參考電流值Idref一起作為Id的參考量。改進(jìn)電壓有功正反饋孤島檢測方案如圖3所示,其控制原理圖如圖4所示。

圖3 加入頻率變量的電壓有功正反饋檢測方案

2.2 仿真分析

本文用Matlab/Simulink對改進(jìn)算法進(jìn)行了仿真和試驗(yàn)研究,采用電流特性控制的電壓源逆變器和諧振情況下的負(fù)載。由于在功率不匹配情況下效果比較明顯,本文不做研究,只針對功率匹配的情況進(jìn)行仿真研究,0.3 s時(shí)斷路器斷開。仿真圖如圖5、圖6所示。

分析如下:

(1)加入未改進(jìn)電壓有功正反饋時(shí),0.40 s時(shí)電壓幅值達(dá)到最大值,最大值為2750V。

(2)加入改進(jìn)電壓有功正反饋時(shí),0.37 s時(shí)電壓幅值達(dá)到最大值,最大值為2955V。

試驗(yàn)結(jié)果表明,與未改進(jìn)電壓有功正反饋相比,改進(jìn)的檢測方法檢測時(shí)間縮短,電壓幅值有所增大。

圖6 加入改進(jìn)電壓有功正反饋后的電壓波形

3 結(jié)束語

與傳統(tǒng)的電壓有功正反饋檢測方法相比,改進(jìn)的檢測方法由于在電壓擾動(dòng)基礎(chǔ)上加入了頻率擾動(dòng),使檢測效果更加明顯。在以后的研究中,可以針對連續(xù)性擾動(dòng)的情況進(jìn)行改善,對系統(tǒng)進(jìn)行間歇性擾動(dòng),從而減小對系統(tǒng)電能質(zhì)量的影響。

[1]姚丹.分布式發(fā)電系統(tǒng)孤島效應(yīng)的研究[D].合肥:合肥工業(yè)大學(xué),2006.

[2]Ye Zhihong,KolwalkarA,Zhang Yu,etal.Evaluation of Antiislanding Sehemes Based on Nondetection Zone Concept[J].IEEE Trans on Power Eleetronies,2004,19(5):1171 -1176.

[3]郭小強(qiáng),趙清林,鄔偉揚(yáng).光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)孤島檢測技術(shù)[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2007,22(4):157 -162.

[4]張有兵,穆淼婕,翁國慶.分布式發(fā)電系統(tǒng)的孤島檢測方法研究[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2011,39(1):139-146.

[5]曾議,吳政球,劉楊華,等.分布式發(fā)電系統(tǒng)孤島檢測技術(shù)[J].電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào),2009,21(3):106-110.

[6]程啟明,王映斐,程尹曼,等.分布式發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)中孤島檢測方法的綜述研究[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2011,39(6):147 -154.

[7]Kobayashi H,Takigawa K,Hashimoto E,et al.Method for Preventing Islanding Phenomenon on Utility Grid with a Number of Small Scale PV Systems[C]//Proceedings of the 21st IEEE Photovoltaic Specialists Conference.Florida:IEEE,1990:695 -700.

[8]袁玲,鄭建勇,張先飛.光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)孤島檢測方法的分析與改進(jìn)[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2007,31(21):72-75.

[9]Yu Yuma S,Lchinose T,Kimoto K,et al.A Highspeed Frequency ShiftMethod as a Protection for Islanding Phenomena of Utility Interactive PV Systems[J].Solar Energy Materials and Solar Cells,1994,35(11):477 -486.

[10]曹海燕,田悅新.并網(wǎng)逆變器孤島控制技術(shù)[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2010,38(9):72 -75.

[11]殷桂梁,孫美玲,肖麗萍.分布式發(fā)電系統(tǒng)孤島檢測方法研究[J].電子測量技術(shù),2007,30(1):1 -6.

[12]郭柯,代璐,周林.分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)孤島檢測方法綜述[C]∥重慶市電機(jī)工程學(xué)會2010年學(xué)術(shù)會議論文集.重慶:重慶市電機(jī)工程學(xué)會,2010.

[13]魏明,康強(qiáng).基于dq變換和正反饋的孤島效應(yīng)檢測策略[J].電測與儀表,2009,46(8):5 -7.

猜你喜歡
檢測法孤島擾動(dòng)
淺析GB50325-2020與GB/T18883-2002關(guān)于室內(nèi)環(huán)境污染物檢測法的區(qū)別
帶擾動(dòng)塊的細(xì)長旋成體背部繞流數(shù)值模擬
不再是孤島
《島上書店》:與書相伴,沒有誰是一座孤島
結(jié)合向量化和FFT技術(shù)的模型擾動(dòng)引力快速計(jì)算
基于擾動(dòng)觀測器的AUVs固定時(shí)間編隊(duì)控制
時(shí)序IO與AO型異常值穩(wěn)健聯(lián)合檢測法及其應(yīng)用
一種改進(jìn)的基于SINS/GNSS的水平重力擾動(dòng)測量方法
沒有人是一座孤島
有源濾波器單次諧波正負(fù)序統(tǒng)一檢測法
临邑县| 阳城县| 苏尼特左旗| 福鼎市| 长丰县| 靖边县| 那坡县| 军事| 永兴县| 苗栗县| 莱州市| 淮阳县| 泸水县| 通州区| 安图县| 竹山县| 南雄市| 绩溪县| 大连市| 德江县| 闽侯县| 永清县| 佛坪县| 建阳市| 乐东| 屏南县| 沙雅县| 济宁市| 铜川市| 右玉县| 宜春市| 扶风县| 垣曲县| 龙南县| 长寿区| 德昌县| 丰都县| 兴仁县| 玉门市| 仁布县| 韶山市|