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一種結(jié)合相位突變和頻率擾動的孤島檢測方法

2015-01-15 01:34楊富磊侯少帥嚴(yán)干貴
化工自動化及儀表 2015年8期
關(guān)鍵詞:盲區(qū)檢測法孤島

黨 克 楊富磊 侯少帥 嚴(yán)干貴

(東北電力大學(xué)電氣工程學(xué)院,吉林 吉林 132012)

隨著分布式發(fā)電(Distribute Generation,DG)系統(tǒng)的迅猛發(fā)展,可能出現(xiàn)的孤島效應(yīng)問題越來越受到人們的關(guān)注[1]。孤島效應(yīng)是指當(dāng)主電網(wǎng)由于電氣故障或其他人為因素中斷供電時,各并網(wǎng)系統(tǒng)沒有檢測到停電狀態(tài)而將自身切離繼續(xù)供電,形成不可控的自給供電現(xiàn)象[2]。一旦孤島效應(yīng)發(fā)生,將威脅相關(guān)人員的安全,同時影響系統(tǒng)中保護開關(guān)的動作,使電網(wǎng)的保護裝置受到?jīng)_擊,影響電能質(zhì)量[3]。因此,DG并網(wǎng)系統(tǒng)需要具備孤島檢測功能。

近年來,出現(xiàn)了多種孤島檢測方法,可分為遠程檢測法和本地檢測法[4,5],遠程檢測法是在電網(wǎng)側(cè)對孤島進行檢測;本地檢測法是并網(wǎng)逆變器側(cè)的檢測,包括被動檢測和主動檢測。遠程檢測能夠有效地檢測孤島的發(fā)生,但最大的缺陷是需要增加設(shè)備,經(jīng)濟投入較大。被動檢測原理簡單、容易實現(xiàn)、經(jīng)濟性好,且對電能質(zhì)量影響小,但存在較大的檢測盲區(qū)。主動檢測利用注入電網(wǎng)的擾動所引起的電壓或頻率的變化對孤島進行檢測,擾動的引入減小了盲區(qū),但同時不同程度地影響了電能質(zhì)量。李國洪和羅秦提出了基于電力線載波通信的嵌入式電力數(shù)據(jù)檢測系統(tǒng),具有準(zhǔn)確性、實時性和可靠性,但設(shè)備投入成本較大[6]。楊海柱和金新民提出了一種基于頻率的擾動法,易于實現(xiàn)、檢測盲區(qū)小,但對電能質(zhì)量影響較大[7]。宋澤琳等提出了一種基于FPGA的電力系統(tǒng)諧波檢測算法,在一定程度上遏制了諧波,但其算法復(fù)雜、不易實現(xiàn)[8]。筆者基于對相位突變和頻率擾動的分析[9],將相位突變法與改進型頻率擾動法相結(jié)合:當(dāng)負(fù)載與逆變器輸出功率不匹配時,采用相位突變法;當(dāng)孤島功率自平衡時,采用頻率擾動法,以消除檢測盲區(qū),并提高其可靠性。

1 孤島檢測分析①

孤島檢測電路如圖1所示,負(fù)載采用RLC并聯(lián)方式,P、Q分別為分布式電源輸出的有功和無功功率;PL、QL分別為負(fù)載的有功和無功功率;ΔP、ΔQ分別為負(fù)載從電網(wǎng)獲得的有功和無功功率。

圖1 孤島檢測電路

逆變器并網(wǎng)工作時:

(1)

(2)

逆變器斷網(wǎng)工作時:

(3)

(4)

聯(lián)立式(1)、(3)可得:

U′2-U2=RΔP

(5)

聯(lián)立式(2)、(4)可得:

(w-w′)(1+ww′LC)=ww′LΔQ/U2

(6)

若ΔP=0,則輸出電壓的幅值不變;若ΔQ=0,則輸出電壓的頻率不變。因此,當(dāng)分布式電源輸出功率與負(fù)載功率相差很大時,孤島容易被檢測;當(dāng)兩者功率接近時,孤島檢測存在盲區(qū)。

2 結(jié)合相位突變和頻率擾動的孤島檢測方法

2.1 相位突變檢測法

相位突變檢測是通過檢測DG逆變器輸出端電壓與電流的相位差來判斷孤島的[10]。DG并網(wǎng)運行時,其輸出電流與電壓同頻同相;電網(wǎng)斷開后,逆變器輸出端電壓相位將發(fā)生跳變。相位跳變的大小取決于負(fù)載的阻抗角,由于負(fù)載采用RLC并聯(lián)電路等效,因此相位差可表示為:

(7)

由式(3)、(4)可得,負(fù)載等效電抗XLC為:

(8)

因此有:

(9)

若DG工作于單位功率因數(shù),其輸出無功功率為0,則式(9)可表示為:

(10)

即當(dāng)分布式發(fā)電孤島運行時,相位角的變化和逆變器輸出功率有關(guān)。當(dāng)相位變化超出一定范圍時就能檢測出孤島。優(yōu)點是算法簡單,易于實現(xiàn);缺點是當(dāng)孤島內(nèi)部功率平衡時,相位差無變化,無法檢測。

2.2 改進型頻率擾動檢測法

頻率擾動檢測是通過向并網(wǎng)電流Iinv注入微小擾動,使電網(wǎng)斷開時并網(wǎng)電壓Up的頻率偏移,從而利用過/欠頻保護(Over-Frequency/Under-Frequency Protection,OUF)來檢測孤島[11]。通過給并網(wǎng)電流加入一個死區(qū)時間Tz來改變波形(圖2)。

圖2 頻率擾動方案并網(wǎng)電流波形

斬波因數(shù)cf定義為:

(11)

式中Tgrid——電網(wǎng)電壓周期;

Tz——死區(qū)時間。

穩(wěn)態(tài)下逆變器輸出電流和相位的參考值為:

(12)

(13)

并網(wǎng)時,逆變器電流和PCC處電壓同頻同向,孤島產(chǎn)生后,PCC處電壓頻率將會發(fā)生波動直到產(chǎn)生新的平衡,穩(wěn)態(tài)頻率使負(fù)載相角滿足:

(14)

式(14)為相角判據(jù),一旦滿足,系統(tǒng)就不再調(diào)整Iinv的頻率,若在調(diào)整過程中,頻率超過設(shè)定的閥值,即可檢測出孤島[8]。

在傳統(tǒng)頻率擾動法的基礎(chǔ)上進行改進,即在每個周期的第二和第四個四分之一周期對并網(wǎng)電流進行擾動,使其不是一個標(biāo)準(zhǔn)的正弦波。具體的擾動方式是在原電流值的基礎(chǔ)上增加或減少一個擾動信號,即:

(15)

式中K——擾動系數(shù);

I——幅值;

w——角頻率。

對其進行傅里葉變換,得到一次系數(shù)a1、b1分別為:

(16)

則基波幅值I1和相位φ1為:

(17)

(18)

所以加入擾動信號引起的并網(wǎng)逆變器輸出無功功率和有功功率比值與擾動系數(shù)相關(guān),K越大主網(wǎng)斷開后擾動系數(shù)引起的系統(tǒng)頻率偏移也越大,孤島檢測更加容易。

結(jié)合相位突變測和改進型頻率擾動的孤島檢測流程如圖3所示。

圖3 結(jié)合法孤島檢測流程

3 仿真分析

根據(jù)上述孤島檢測原理,在Matlab/Simulink環(huán)境下搭建模型(圖4)進行分析,具體仿真參數(shù)為:分布式電源用直流源代替,輸出功率3kW;電網(wǎng)電壓有效值220V,頻率50Hz;負(fù)載R=16.13Ω,L=20.55mH,C=493.12μF。

圖4 孤島檢測仿真模型

仿真總時長為2s,1s時斷開主網(wǎng)。由圖5a、b可知,單獨使用相位突變法,當(dāng)負(fù)載與逆變器輸出功率不匹配時,易檢測到孤島;當(dāng)功率匹配時,PCC處的電壓和電流變化不大,孤島檢測失敗。由圖5c、d可知,采用相位突變與頻率擾動相結(jié)合的檢測方法時,無論功率是否匹配都能檢測到孤島,在1.0s時主網(wǎng)斷開后,1.1s時并網(wǎng)電流開始為零,檢測到孤島,檢測時間為5個工頻周期。

圖5 仿真波形

4 結(jié)束語

筆者提出了結(jié)合相位突變和改進型頻率擾動的孤島檢測方法,當(dāng)分布式電源和負(fù)載功率不匹配時,相位突變檢測方法能很快檢測出孤島;當(dāng)功率匹配時,通過施加頻率擾動,使公共點電壓產(chǎn)生波動并超出頻率正常值從而檢測出孤島。該方法消除了傳統(tǒng)孤島檢測方法的檢測盲區(qū),仿真結(jié)果也驗證了此方法的有效性,對分布式發(fā)電并網(wǎng)具有重要的指導(dǎo)意義。

[1] 黃偉,孫昶輝,吳子平,等.含分布式發(fā)電系統(tǒng)的微網(wǎng)技術(shù)研究綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,(9):14~18.

[2] 王鶴,李國慶,王健.基于PSCAD的微型燃?xì)廨啓C并網(wǎng)與孤島運行分析[J].東北電力大學(xué)學(xué)報,2011,31(4):86~90.

[3] 郭小強,鄔偉揚.微電網(wǎng)非破壞性無盲區(qū)孤島檢測技術(shù)[J].中國電機工程學(xué)報,2009,29(25):7~12.

[4] 王君紅,劉寶,袁若權(quán),等.基于電力載波通訊的遠程控制系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用[J].化工自動化及儀表,2009,36(1):49~51.

[5] 薛家祥,陳振升,沈棟,等.基于無線傳感網(wǎng)絡(luò)的微逆變器監(jiān)控系統(tǒng)[J].自動化與儀表,2014,(7):26~30.

[6] 李國洪,羅秦.基于電力線載波通信的嵌入式電力數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)[J].化工自動化及儀表,2014,41(12):1377~1379.

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[9] Jang S I,Kim K H.An Islanding Detection Method for Distributed Generations Using Voltage Unbalance and Total Harmonic Distortion of Current[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2004,19(2):745~752.

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