王旭峰
(安徽理工大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,安徽淮南232001)
目前,大規(guī)模風(fēng)電場大多采用雙饋異步發(fā)電機,但其存在很多缺陷。特別在低電壓穿越能力方面,因為雙饋機的定子直接與電網(wǎng)相連,當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生故障或電壓出現(xiàn)波動時會對發(fā)電機的正常運行產(chǎn)生很大影響。永磁直驅(qū)同步風(fēng)力發(fā)電機(permanent magnet synchronous generator,PMSG)因其沒有故障率較高的齒輪傳動,噪音小以及維護成本低等獨特優(yōu)勢,已經(jīng)成為風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域重要研究方向。
直驅(qū)式永磁同步風(fēng)電機組需經(jīng)過全功率變流器才能接入電網(wǎng),目前應(yīng)用最多的是“AC-DC-AC”變流方式,其中采用背靠背四象限電壓源型變流器的聯(lián)網(wǎng)方式由于控制靈活而越來越受到重視。
該直驅(qū)永磁風(fēng)力系統(tǒng)主要采用雙PWM背靠背方案,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
永磁同步發(fā)電機定子通過背靠背變流器和電網(wǎng)連接,能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)側(cè)的獨立控制,并把電網(wǎng)不對稱故障的影響最大限度的控制在網(wǎng)側(cè)。機側(cè)PWM變流器的主要作用是控制風(fēng)力發(fā)電機的運行,并實現(xiàn)最大風(fēng)能跟蹤。網(wǎng)側(cè)PWM變流器的主要作用是提供穩(wěn)定的直流母線電壓,并實現(xiàn)網(wǎng)側(cè)的單位功率因數(shù)控制。
機側(cè)變流器將頻率和幅值變化的交流電整流成恒定直流,同時通過調(diào)節(jié)發(fā)電機定子電流的d、q軸分量,進而控制發(fā)電機的電磁轉(zhuǎn)矩來完成最大風(fēng)能捕獲。本文采用定子電壓定向的定子電流控制方法,取同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系的d軸方向為定子電壓矢量的方向,則有usd=us,usq=0。
永磁同步電機電流方程[2]:
發(fā)電機的功率為:
由式(2)可見,在定子電壓定向的坐標(biāo)系下,有功和無功電流是解耦的。但是由式(1)可見,定子的d、q軸電流除了受定子控制電壓usd、usq的影響外還存在耦合項。所以,在發(fā)電機的電流內(nèi)環(huán)控制中,需要對定子的d、q軸電流分量分別進行PI閉環(huán)控制。在得到相應(yīng)的控制定壓u′sd和 u′sq之后, 分別加上前饋電壓交叉項-ωeLisq和 ωeLisd+Es,即可實現(xiàn)電流的解耦控制。
網(wǎng)側(cè)變流器把直流母線電壓逆變?yōu)榕c電網(wǎng)電壓同頻率的交流電,通過調(diào)節(jié)接收端電流d、q軸分量可以維持直流母線電壓穩(wěn)定,同時對流向電網(wǎng)的無功功率進行控制,實現(xiàn)有功和無功的單獨控制。本文以直流電壓Vdc和網(wǎng)側(cè)變流器與電網(wǎng)交換的無功功率Qc為控制目標(biāo),采用電網(wǎng)電壓定向的矢量控制方案,實現(xiàn)有功和無功的解耦控制。選取同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系的d軸方向為電網(wǎng)電壓矢量方向,q軸順著旋轉(zhuǎn)方向超前d軸90°,則ed=E;eq=0。網(wǎng)側(cè)變流器的電壓方程為:
式中:ed、eq為電網(wǎng)電壓的 d、q 軸分量;ucd、ucq為網(wǎng)側(cè)變流器電壓的d、q軸分量。
網(wǎng)側(cè)變流器與電網(wǎng)交換的有功功率Pc和無功功率Qc分別為[3]:
由(4)可知,網(wǎng)側(cè)的有功和無功功率只與d、q軸電流有關(guān),實現(xiàn)完全解耦。但是由式(3)可見,網(wǎng)側(cè)變流器動態(tài)模型中還存在相互耦合項。通過前饋補償法分別加上-ωcLcicq和ωcLcicd,就可以實現(xiàn)解耦。
根據(jù)上述理論分析,建立仿真模型,仿真參數(shù):額定功率1.5MW,額定電壓0.69kV,額定轉(zhuǎn)速18r/min,極對數(shù)32,定子電阻0.0001p.u,直流電容30000μF,直流電壓25kV,機側(cè)變流器開關(guān)頻率2kHz,網(wǎng)側(cè)變流器開關(guān)頻率0.5kHz,風(fēng)機數(shù)量40臺,總?cè)萘?0MW。
該系統(tǒng)共有4個發(fā)電單元,每單元出口電壓是690V,然后分別經(jīng)過一個額定容量為20MVA的機側(cè)PMW變流器,將幅值、頻率變化的交流電整流為25kV直流電。其中兩個單元經(jīng)過10km直流輸電電纜,另外兩個單元經(jīng)過5km直流輸電電纜然后共同連接至一個額定容量為65MVA的網(wǎng)側(cè)PWM變流器,將25kV直流電逆變?yōu)轭l率50Hz的690V交流電。再通過額定容量為65MVA,額定電壓分別為0.69kV/20kV和20kV/110kV的兩個升壓變壓器,將電能接入110kV的無窮大電網(wǎng)。仿真結(jié)果如圖2所示。
圖2 各參數(shù)仿真結(jié)果曲線分布
由圖2(a)可見,經(jīng)歷1.159s左右的啟動階段后,單臺發(fā)電機的有功功率能夠達到額定功率1.5MW并保持穩(wěn)定。說明在風(fēng)電場啟動之后,機側(cè)變流器能夠控制發(fā)電機輸出有功功率以實現(xiàn)最佳風(fēng)能跟蹤。由圖2(b)可見,在0.74s左右網(wǎng)側(cè)變流器能夠?qū)崿F(xiàn)單位功率因數(shù)并網(wǎng)運行;由圖2(c)可見,該網(wǎng)側(cè)變流器可以有效維持直流母線電壓穩(wěn)定在25k V;由圖2(d)可見,在1.159s時電網(wǎng)高壓側(cè)的相電壓與給定值相等并且保持穩(wěn)定,是63.51kV。說明本文采用的網(wǎng)側(cè)變流器控制策略能夠維持直流母線電壓穩(wěn)定,同時通過電流解耦控制可以滿足有功和無功功率的單獨控制。
本文分析研究了永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的工作原理,根據(jù)機側(cè)和網(wǎng)側(cè)變流器的控制目標(biāo)設(shè)計了全功率變流器的控制策略。在DIgSILENT/PowerFactory仿真平臺中建立了完整的基于雙PWM變流器并網(wǎng)的永磁直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)仿真模型,仿真結(jié)果表明系統(tǒng)能很好的跟蹤參考值,實現(xiàn)最大風(fēng)能跟蹤以及并網(wǎng)有功和無功的獨立控制,驗證了該發(fā)電場并網(wǎng)技術(shù)的可行性。
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