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極弱電網(wǎng)下并網(wǎng)逆變器功率傳輸能力分析及提升方法

2022-07-26 06:59:26于彥雪胡鵬飛陳玉樹范元亮修曉青
電力系統(tǒng)自動化 2022年14期
關(guān)鍵詞:感性幅值補(bǔ)償

于彥雪,胡鵬飛,陳玉樹,范元亮,修曉青

(1. 浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院,浙江省杭州市 310027;2. 國網(wǎng)福建省電力有限公司,福建省福州市 350003;3. 國網(wǎng)福建省電力有限公司電力科學(xué)研究院,福建省福州市 350007;4. 中國電力科學(xué)研究院有限公司,北京市 100192)

0 引言

逆變器作為光伏、風(fēng)電、儲能等單元的電力電子并網(wǎng)接口裝置,其功率傳輸多依靠直接并網(wǎng)電流控制[1]。隨著逆變器并網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和功率等級的提高,逆變器對大電網(wǎng)的影響也越來越大[2-4]。為了保證電網(wǎng)的供電質(zhì)量,當(dāng)接口逆變器經(jīng)高壓輸電線路并網(wǎng)時(shí),要求其在公共連接點(diǎn)(point of common coupling,PCC)的電壓變化最大不超過±10%、功率因數(shù)(power factor,PF)最小不低于0.9[5]。正常電網(wǎng)下,并網(wǎng)逆變器(grid-connected inverter,GCI)可在單位功率因數(shù)控制下進(jìn)行穩(wěn)定有效的功率傳輸。然而,考慮到大規(guī)模新能源發(fā)電多位于距離主干電網(wǎng)較遠(yuǎn)的偏遠(yuǎn)地區(qū),電網(wǎng)強(qiáng)度較低[6],輸電線路上存在明顯的壓降,這可能會使GCI 難以滿足并網(wǎng)要求而影響功率傳輸[7]。尤其是在短路比(short-circuit ratio,SCR)不超過2 的極弱電網(wǎng)環(huán)境下[5],傳輸線上消耗的無功功率可能超出整個(gè)系統(tǒng)功率的1/2,此時(shí)PCC 電壓波動顯著,GCI 面臨的主要挑戰(zhàn)在于其功率傳輸能力的限制[5-9],而不是電能質(zhì)量問題[10-12]。

針對弱電網(wǎng)下GCI 并網(wǎng)功率與并網(wǎng)電流之間的非線性傳輸特性,文獻(xiàn)[7]分析了d軸并網(wǎng)電流id和q軸并網(wǎng)電流iq變化對GCI 輸出功率Pe的影響,結(jié)果表明當(dāng)SCR 較低時(shí),因PCC 電壓下降明顯,Pe對id的偏導(dǎo)數(shù)由正變負(fù),從而制約了GCI 弱電網(wǎng)運(yùn)行時(shí)功率控制的穩(wěn)定性;文獻(xiàn)[8]將在輸入、輸出不平衡有功功率驅(qū)動下衡量GCI 工作點(diǎn)的穩(wěn)定性定義為靜態(tài)穩(wěn)定性,并對GCI 功率傳輸?shù)撵o態(tài)穩(wěn)定性(即靜態(tài)功率穩(wěn)定性)進(jìn)行了研究,得到了有功功率-電流、有功功率-功角曲線的極值點(diǎn)表達(dá)式,并進(jìn)一步分析了GCI 輸出無功電流的影響。當(dāng)SCR 較低時(shí),為了改善GCI 的功率傳輸能力,無功功率補(bǔ)償設(shè)備得以應(yīng)用,如文獻(xiàn)[9]對比了靜止無功發(fā)生器(static var generator,SVG)和 靜 止 無 功 補(bǔ) 償 器(static var compensator,SVC),這2 種無功補(bǔ)償裝置可維持弱電網(wǎng)下的PCC 電壓,進(jìn)而提升GCI 的極限傳輸功率,但額外裝置的引入增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性。另外,還可通過高壓直流(high-voltage DC,HVDC)輸 電[13]或 靈 活 交 流 輸 電(flexible AC transmission,F(xiàn)ACT)[14]來增強(qiáng)線路的功率輸送能力,從而增加逆變器并入電網(wǎng)的有功功率,但大量電力電子裝置的應(yīng)用會對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和電能質(zhì)量產(chǎn)生極大的挑戰(zhàn)。為了利用GCI 靈活可控的多功能特性[15],多種無功功率控制方法[7]被提出,包括恒PF 控制、恒無功功率控制、恒端電壓幅值控制等,但這些控制方法均無法兼顧電壓幅值、PF、GCI 容量等限制因素。需要指出的是,文獻(xiàn)[5]針對純感性弱電網(wǎng),基于下垂控制原理設(shè)計(jì)了兼顧電壓幅值和PF的自適應(yīng)無功下垂控制方法以改善GCI 的有功功率輸送,使GCI 可適應(yīng)更弱的電網(wǎng)環(huán)境,但該方法設(shè)計(jì)的自適應(yīng)下垂系數(shù)較復(fù)雜且犧牲了SCR 大于等于2 時(shí)GCI 的PF。

針對極弱電網(wǎng)下GCI 的功率傳輸能力,現(xiàn)有研究主要分析了功率傳輸對GCI 并網(wǎng)電流的限制,并未充分考慮PCC 電壓跌落、PF 以及同步穩(wěn)定性[16]等限制因素,且缺乏對利用逆變器自身多功能控制優(yōu)勢進(jìn)行電壓補(bǔ)償控制的深入研究。為此,本文對GCI 并網(wǎng)電流上限與同步穩(wěn)定性、PCC 電壓、有功功率、PF 以及電網(wǎng)阻抗之間的關(guān)系進(jìn)行了對比研究,并兼顧上述限制因素提出了PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償控制方法,從而改善極弱電網(wǎng)下GCI 的功率傳輸特性。

1 GCI 單位功率因數(shù)并網(wǎng)功率特性分析

1.1 GCI 并網(wǎng)系統(tǒng)

本文所研究的三相電流控制型GCI 并網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示[17]。主電路中,直流母線電壓Vdc為定值;電感L1、L2和電容C1構(gòu)成3 階LCL 濾波電路,電 阻Rd用 來 阻 尼 其 諧 振 峰;vp和vg分 別 為PCC 電壓和電網(wǎng)電壓;ic為被控并網(wǎng)電流;Zg為阻感型電網(wǎng)阻抗且Zg=Rg+jωgLg,其中ωg、Rg、Lg分別為電網(wǎng)的角頻率、等效電阻和電感。

圖1 GCI 并網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of GCI grid-connected system

如控制電路中鎖相環(huán)(phase-locked loop,PLL)的結(jié)構(gòu)所示,其輸入為PCC 三相電壓采樣信號,輸出為相角信號θc。PLL 控制環(huán)中,Hpll(s)為比例積分調(diào)節(jié)器;ωN和ωc分別為PLL 的給定角頻率和輸出角頻率。穩(wěn)態(tài)下PCC 電壓的q軸分量vq=0,d軸分量vd等于vp的幅值。電流環(huán)的輸入信號包含有功給定電流Idr和無功給定電流Iqr、αβ坐標(biāo)系下的采樣電 流 信 號iα和iβ、αβ坐 標(biāo) 系 下 的 參 考 電 流 信 號iαr和iβr、PLL 的輸出相角θc,設(shè)定Idr=I1>0,Iqr=Iq1=0來實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)的控制,其中I1和Iq1分別為PF為1 時(shí)的有功電流和無功電流。電流調(diào)節(jié)器采用比例諧振調(diào)節(jié)器Hr(s),其輸出mα和mβ經(jīng)Clark 逆變換后得到脈寬調(diào)制(PWM)信號mabc,然后通過PWM 調(diào)制器得到開關(guān)信號vm。

如圖1 所示,GCI 通過控制并網(wǎng)點(diǎn)電流ic將直流側(cè)功率輸送至電網(wǎng)側(cè),然而,當(dāng)ic流經(jīng)并網(wǎng)線路阻抗Zg時(shí)會產(chǎn)生一定的壓降。理想情況下,Zg上的壓降為0,即PCC 電壓vp始終等于電網(wǎng)電壓vg,確保PLL能鎖定電網(wǎng)相角,同時(shí)GCI 并網(wǎng)功率與被控電流呈正相關(guān)。但在實(shí)際電網(wǎng)中,Zg上的壓降不能被忽略,尤其是在以感性為主的弱電網(wǎng)中,該壓降引起的vp下降可能會影響GCI 功率傳輸特性,導(dǎo)致系統(tǒng)因失去穩(wěn)態(tài)工作點(diǎn)而發(fā)生功率失穩(wěn),甚至PLL 同步失穩(wěn)問題,從而削弱GCI 的功率傳輸能力。

1.2 GCI 并網(wǎng)功率特性分析

根據(jù)圖1,GCI 通過控制PCC 電流實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)之間的功率傳輸,GCI 并網(wǎng)電流的幅值取決于Idr和Iqr,相角信息來自于PLL 外環(huán),說明穩(wěn)定的PLL 同步過程是GCI 實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)的第1 步。因此,需首先分析PLL 同步與并網(wǎng)電流的關(guān)系。當(dāng)Zg=Rg+jωgLg時(shí),PLL 的同步原理可用如圖2 所示的準(zhǔn)靜態(tài)模型表示[18]。圖中:Vg和θg分別為電網(wǎng)電壓的幅值和相角。

圖2 PLL 準(zhǔn)靜態(tài)模型Fig.2 Quasi-static model of PLL

PLL 通過控制θc使vq=0 來達(dá)到與電網(wǎng)的同步,穩(wěn)態(tài)下滿足ωc=ωN=ωg,由此可得PLL 的同步靜態(tài)穩(wěn)定性(以下簡稱為同步穩(wěn)定性)對GCI 有功電流的限制為:

式中:Ic為并網(wǎng)電流ic的幅值且Ic=I1。

圖3 PF 為1 時(shí)GCI 的相量圖Fig.3 Phasor diagram of GCI when PF is 1

式(3)表明,GCI 并網(wǎng)電流和電網(wǎng)阻抗會影響PCC 的電壓幅值。進(jìn)一步地,當(dāng)電網(wǎng)阻抗不同時(shí),附錄A 圖A1 給出了GCI 并網(wǎng)電壓幅值與并網(wǎng)電流之間的關(guān)系。由圖可知,當(dāng)Rg=0 時(shí),I1和Lg增加會導(dǎo)致Vp大幅下降。若要滿足Vp∈[0.9Vg,1.1Vg]的并網(wǎng)要求,則有功電流需滿足:

結(jié)合式(10)和式(11),靜態(tài)功率穩(wěn)定性對Xg的約束可被等效成對SCR 的約束,即kSCR≥2。

同樣,在高壓輸電線路中,根據(jù)式(9)可得線路電感和SCR 的取值需滿足:

根據(jù)以上對GCI 單位功率因數(shù)并網(wǎng)功率特性的分析可知,在不同電網(wǎng)阻抗環(huán)境下,同步穩(wěn)定性、PCC 并網(wǎng)電壓限制、靜態(tài)功率穩(wěn)定性對GCI 并網(wǎng)的約束如表1 所示。由表1 可得,當(dāng)GCI 的并網(wǎng)環(huán)境即Vg、Xg、Rg確定時(shí),GCI 的有功給定電流I1須合理設(shè)置其取值上限以滿足不同的并網(wǎng)要求;當(dāng)GCI 需傳輸?shù)念~定有功功率Pr確定時(shí),須合理選擇GCI 的并網(wǎng)點(diǎn)位置和并網(wǎng)線路,使Xg滿足功率傳輸?shù)囊?,避免引發(fā)靜態(tài)功率穩(wěn)定性問題。相比來說,線路電阻會提升GCI 的功率傳輸能力。

表1 PF 為1 時(shí)的GCI 并網(wǎng)約束Table 1 Grid-connected constraint of GCI when PF is 1

此外,據(jù)表1 可得,相比于同步穩(wěn)定性,靜態(tài)功率穩(wěn)定性對GCI 運(yùn)行電流的限制條件更苛刻;相比于靜態(tài)功率穩(wěn)定性,PCC 并網(wǎng)電壓要求對GCI 運(yùn)行電流的限制條件更苛刻,尤其是純感性弱電網(wǎng)下GCI 的最大并網(wǎng)功率只有0.6V2g/Xg,只能保證GCI在kSCR≥2.5 環(huán)境中的額定功率傳輸能力。因此,需要采取相應(yīng)的電壓補(bǔ)償方案。

2 PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償控制方法

2.1 基于無功電流注入的PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償

為了使GCI 能穩(wěn)定運(yùn)行在功率傳輸能力最差的純感性極弱電網(wǎng)下,本文在PLL 控制結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,提出了如圖4 所示的無功電流注入方法,即在無功給定電流Iq1的基礎(chǔ)上引入與無功電流密切相關(guān)的PCC 電壓幅值的信息來進(jìn)行無功電流控制,其中,Gv(s)為電壓采樣函數(shù)。

圖4 基于無功電流注入的電壓補(bǔ)償控制示意圖Fig.4 Schematic diagram of voltage compensation control based on injected reactive power current

由于Xg可通過輸電系統(tǒng)運(yùn)營商或阻抗辨識技術(shù)[20]得到,I1為有功電流,Vm取值與正常運(yùn)行時(shí)遠(yuǎn)端電網(wǎng)電壓最大值相同,因此,極弱電網(wǎng)下因有功功率變化導(dǎo)致的PCC 電壓跌落可通過Kr進(jìn)行分段自適應(yīng)補(bǔ)償。

此外,因GCI 并網(wǎng)的電壓幅值要求更苛刻,所提無功電流注入方法只能滿足GCI 并網(wǎng)對PCC 電壓幅值的要求。但此時(shí)GCI 的功率因數(shù)不再恒等于1,GCI 要想傳輸相同的有功功率,其容量必然增加。鑒于現(xiàn)在大多數(shù)新能源并網(wǎng)逆變器都有一定的容量裕度,以保證當(dāng)PF 為0.9 時(shí)的額定有功功率傳輸[21]。因此,需進(jìn)一步分析補(bǔ)償后GCI 的并網(wǎng)功率傳輸特性,根據(jù)PF 大于等于0.9、同步穩(wěn)定性等并網(wǎng)要求對Kr進(jìn)行修正。

2.2 補(bǔ)償后GCI 的并網(wǎng)功率特性分析

首先,分析PF 不為1 時(shí)GCI 并網(wǎng)的同步穩(wěn)定性要求。此時(shí),PLL 的準(zhǔn)靜態(tài)模型如附錄A 圖A3 所示。由圖可知,當(dāng)Iqr≠0 時(shí),GCI 有功電流I1的穩(wěn)態(tài)工作點(diǎn)會發(fā)生改變,但當(dāng)電網(wǎng)的阻性成分被忽略時(shí),Iqr近似無影響,也就是說,同步穩(wěn)定性對GCI 有功電流的約束仍如式(1)所示。

根據(jù)式(16)和式(17)可得,當(dāng)Vn=220 V 時(shí),補(bǔ)償后GCI 的Vp、Pc、PF 與I1、Lg的關(guān)系如附錄A 圖A4 所示。圖A4(a)顯示補(bǔ)償前實(shí)線和虛線重合,補(bǔ)償后的電壓幅值恒為0.9Vm,從而證明了PCC 電壓補(bǔ)償?shù)姆侄卧O(shè)計(jì)方法。圖A4(b)表明補(bǔ)償后GCI 并網(wǎng)的有功功率與并網(wǎng)電流之間不再呈非線性關(guān)系,其滿足正相關(guān)。圖A4(c)說明在滿足同步穩(wěn)定性的電流取值范圍內(nèi),PF 隨I1增大而明顯下降,若要滿足PF大于等于0.9 的并網(wǎng)要求,須對電壓補(bǔ)償系數(shù)Kr做進(jìn)一步的約束,如式(19)所示。

由此可得,采用本文所提PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償控制方法后,當(dāng)GCI 運(yùn)行于純感性電網(wǎng)時(shí),其功率傳輸能力較補(bǔ)償前提高了1 倍(對比式(13)和式(20)),并且滿足Vp≥0.9Vm、PF大于等于0.9 的并網(wǎng)要求,從而穩(wěn)定運(yùn)行在kSCR≥1.25 的極弱電網(wǎng)下。

2.3 PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償控制的適用性

上述PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償控制的設(shè)計(jì)基于純電感型輸電環(huán)境,而電網(wǎng)電阻和無功電流均影響GCI 的并網(wǎng)功率特性。因此,選擇Rg/Xg=0.31的阻感型高壓輸電線路對所提補(bǔ)償控制方法的適用性進(jìn)行深入分析。

根 據(jù) 式(16)和2.2 節(jié) 的PLL 準(zhǔn) 靜 態(tài) 模 型,當(dāng)GCI 輸出無功功率不再為零時(shí),受同步穩(wěn)定性約束的GCI 有功電流需滿足:

此時(shí),補(bǔ)償段的Vp與I1、Lg之間的關(guān)系如附錄A 圖A5 所示。由圖可見,補(bǔ)償后的Vp隨I1增加而遞減,其最大值被限定在1.1Vg內(nèi),滿足并網(wǎng)要求,且在滿足式(1)的有功電流取值范圍內(nèi),PCC 處的電壓幅值變化始終不超過10%。

此外,根據(jù)式(23)計(jì)算可得,在滿足式(1)的有功電流取值范圍內(nèi),PF 始終大于0.9。

綜上可得,補(bǔ)償下阻感性電網(wǎng)中GCI 的并網(wǎng)電流最大值為Vg/Xg,此時(shí)有功功率的最大值Prcm為:

由此可得,當(dāng)GCI 通過阻抗比為0.31 的高壓輸電線路并網(wǎng)時(shí),若采用本文所提電壓補(bǔ)償方法,其功率傳輸能力將提高約0.4 倍(對比式(13)和式(24)),并且滿足PCC 電壓上下波動不大于10%和PF 不小于0.9 的并網(wǎng)要求,從而保證了GCI 在kSCR≥1.03 的極弱電網(wǎng)下的運(yùn)行特性。

3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

本文通過基于RT-Box 的硬件在環(huán)實(shí)驗(yàn)平臺對GCI 的并網(wǎng)電壓、PF 和功率傳輸特性進(jìn)行驗(yàn)證,并證明所提PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償控制方法的有效性,實(shí)驗(yàn)平臺如圖5 所示。實(shí)驗(yàn)設(shè)備包括示波器、RT-Box、TI 控 制 板、轉(zhuǎn) 接 板、PC。RT-Box 運(yùn) 行GCI 的主電路部分,控制部分選用TMS320F28335處理器[17]。RT-Box 中運(yùn)行的主電路來源于軟件Plecs 中搭建的三相并網(wǎng)逆變器功率電路。GCI 開關(guān)頻率和控制電路的采樣頻率均為10 kHz,主電路的離散時(shí)間為10 μs,其他GCI 并網(wǎng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)參數(shù)如附錄A 表A1 所示。

花五奇急于追殺喬十二郎,卻被老太醫(yī)纏住左臂,惱怒之下舉起右手中的古怪兵器,喝道:“放手!不放手先殺了你!”

圖5 基于RT-Box 的GCI 硬件在環(huán)實(shí)驗(yàn)平臺Fig.5 RT-Box-based Hardware-in-loop experimental platform for GCI

此外,實(shí)驗(yàn)選擇10 kW 的有功功率作為參考計(jì)算SCR。在不同的SCR 下,將GCI 實(shí)際有功功率輸出與10 kW 進(jìn)行對比,說明補(bǔ)償前后GCI 功率傳輸能力的差異。

3.1 補(bǔ)償前GCI 并網(wǎng)功率特性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

首先,選擇Lg=25 mH,當(dāng)GCI 的有功功率參考值為10 kW 時(shí),由式(11)計(jì)算可得kSCR=1.85(1.47 <kSCR<2)。此時(shí),由1.2 節(jié)的GCI 功率傳輸特性分析可知,在Lg=25 mH 的純感性電網(wǎng)下GCI無法實(shí)現(xiàn)10 kW 的有功功率傳輸,而在Lg=25 mH的高壓阻感性電網(wǎng)下可以完成10 kW 的有功功率傳輸。此外,根據(jù)式(10)至式(12)可得,當(dāng)Rg=0 時(shí),GCI 的最大并網(wǎng)功率約為9.3 kW;當(dāng)Rg=0.31Xg時(shí),GCI 的最大并網(wǎng)功率約為12.6 kW。

附錄B 圖B1 所示實(shí)驗(yàn)波形為Rg=0 時(shí)GCI 并網(wǎng)有功功率Pc隨有功給定電流I1變化的情況。理論上,GCI 在28 A 的運(yùn)行電流下達(dá)到最大傳輸功率9.3 kW。圖B1 中,I1在t1時(shí)刻由20 A 提高至28 A,在t2時(shí)刻由28 A 提高至36 A,可見系統(tǒng)均能穩(wěn)定運(yùn)行(因I1<Vg/Xg≈39.6 A),但Pc隨I1的增加先增加后減小,這表明Pc存在最大值Pcm。若隨著I1的增加,GCI 交流側(cè)輸出有功功率最大值Pcm仍小于直流側(cè)輸入的有功功率,則會引發(fā)靜態(tài)功率穩(wěn)定性問題。此外,為清晰地展示示波器掃頻模式下的波形,圖B1 記錄了I1=28 A 時(shí)GCI 并網(wǎng)功率和電流的短時(shí)間刻度波形。由圖B1 可得9 kW <Pc<10 kW,證明了GCI 無法在純感性極弱電網(wǎng)下保證10 kW的有功功率傳輸。進(jìn)一步地,Rg=0.31Xg、I1=28 A 時(shí)GCI 并網(wǎng)功率和電流波形如附錄B 圖B2 所示。由圖B2 可知,Pc≈12.5 kW,證明了若GCI 通過Rg/Xg=0.31 的高壓輸電線路并網(wǎng),可進(jìn)行高達(dá)12.5 kW 的有功功率傳輸。

當(dāng)Lg增 大 到35 mH 時(shí),SCR 降 低 至1.32(小 于1.47),根據(jù)式(12)可知,即使Rg=0.31Xg,GCI 有功功率輸送能力也達(dá)不到10 kW。由式(9)計(jì)算可得,當(dāng)I1=22.8 A 時(shí),Pc取得最大值9 kW。此時(shí),相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)波形如附錄B 圖B3(a)所示。由圖B3(a)可知,在I1的取值范圍內(nèi),Pc始終小于10 kW。當(dāng)I1=22.8 A 時(shí),Pc≈9.1 kW,證明了當(dāng)單位功率因數(shù)控制下的GCI 通過高壓輸電線路并網(wǎng)時(shí),無法穩(wěn)定運(yùn)行在kSCR<1.47 的極弱電網(wǎng)下。此外,圖B3(a)所對應(yīng)的GCI 并網(wǎng)電壓幅值Vp的實(shí)驗(yàn)波形如圖B3(b)所示。由圖B3(b)可知,GCI 若要滿足并網(wǎng)電壓幅值Vp變化不超過10%的要求,其所能傳輸?shù)淖畲蠊β噬踔吝_(dá)不到I1=22.8 A 時(shí)的9.1 kW。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,考慮并網(wǎng)電壓要求時(shí)極弱電網(wǎng)下GCI 的功率傳輸能力將進(jìn)一步受限。

3.2 補(bǔ)償后GCI 并網(wǎng)功率特性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

依據(jù)式(21)可知,若加入本文所設(shè)計(jì)的PCC 電壓分段自適應(yīng)補(bǔ)償控制方法,GCI 可穩(wěn)定運(yùn)行于kSCR≥1.25 的 純 感 性 極 弱 電 網(wǎng) 下,即 當(dāng)1.25 ≤kSCR<2 時(shí),GCI 可 實(shí) 現(xiàn)10 kW 的 有 功 功 率 傳 輸。

當(dāng)Lg=35 mH 時(shí),根 據(jù) 式(18)可 知,當(dāng)I1>12 A(對應(yīng)Vp跌至0.9Vm)時(shí)加入補(bǔ)償控制。此時(shí),由式(20)可得,當(dāng)I1>0.881Vg/Xg≈25 A 時(shí),PF 會低于0.9。附錄B 圖B4 為補(bǔ)償后GCI 在Rg=0 的并網(wǎng)環(huán)境下的運(yùn)行波形。由圖可得,當(dāng)給定電流I1變化時(shí),補(bǔ)償下的GCI 并網(wǎng)電壓幅值Vp穩(wěn)定在所設(shè)計(jì)的0.9Vm附近;有功功率Pc隨I1增大而增大,當(dāng)I1=25 A 時(shí),Pc可達(dá)10.6 kW。此時(shí),無功功率Qc約為5.1 kvar,計(jì)算得PF 約為0.9。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與2.2 節(jié)的理論分析結(jié)果一致,且證明了所設(shè)計(jì)的電壓補(bǔ)償控制的有效性。

當(dāng)Lg=35 mH、Rg=0.31Xg時(shí),根據(jù)2.3 節(jié)的理論分析,Vp隨I1增大而減小,但可保證變化范圍不超過0.1Vm。此外,當(dāng)GCI 的有功給定電流I1增大到Vg/Xg≈28 A 時(shí),仍可保證PF 在0.9 以上。相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)波形如附錄B 圖B5 所示,可見Vp隨I1增加而 減 小,其 中,當(dāng)I1=15 A 時(shí),Pc≈7 kW,Qc≈100 var,計(jì) 算 得PF 約 為1;當(dāng)I1=22 A 時(shí),Pc≈10 kW,Qc≈1.5 kvar,計(jì)算得PF 約為0.987;當(dāng)I1=28 A 時(shí),Pc≈12.3 kW,Qc≈4 kvar,計(jì)算得PF 約為0.95,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與2.3 節(jié)的理論分析結(jié)果一致。

4 結(jié)語

1)當(dāng)GCI 運(yùn)行在單位功率因數(shù)并網(wǎng)控制下時(shí),為達(dá)到額定功率傳輸,GCI 需要運(yùn)行于kSCR≥2 的純感性弱電網(wǎng)下;為滿足電網(wǎng)電壓跌落不大于10%的并網(wǎng)要求,GCI 僅能運(yùn)行于kSCR≥2.5 的純感性弱電網(wǎng)下。電網(wǎng)電阻可增強(qiáng)GCI 的功率傳輸能力,當(dāng)GCI 通過阻抗比為0.31 的高壓輸電線路并網(wǎng)時(shí),其可在kSCR≥1.47 的條件下實(shí)現(xiàn)額定功率傳輸,在kSCR≥1.5 的條件下滿足并網(wǎng)電壓波動要求。

2)采用本文所提電壓補(bǔ)償控制后,在純感性電網(wǎng)中,GCI 可在kSCR≥1.25 的環(huán)境下,同時(shí)滿足額定功率傳輸且電網(wǎng)電壓波動不超過10%以及PF 大于等于0.9 的并網(wǎng)要求。此外,在阻抗比為0.31 的電網(wǎng)中,GCI 可在kSCR≥1.03 的環(huán)境下同時(shí)滿足以上并網(wǎng)要求。相較于補(bǔ)償前,在純感性和阻抗比為0.31 的電網(wǎng)中GCI 的功率傳輸能力將分別提升1.0倍和40%。

本文的研究均基于以感性為主的弱電網(wǎng)。隨著并網(wǎng)逆變器的大量應(yīng)用,亟須研究并網(wǎng)逆變器通過中低壓輸電線路并網(wǎng)時(shí)的功率傳輸特性,針對并網(wǎng)點(diǎn)電壓升高帶來的越限問題,對電壓補(bǔ)償方案進(jìn)一步優(yōu)化。

本文受到國家電網(wǎng)有限公司總部管理科技項(xiàng)目“適應(yīng)海上風(fēng)電的大容量儲能電站優(yōu)化配置及運(yùn)行控制技術(shù)研究”的資助和支持,特此感謝!

附錄見本刊網(wǎng)絡(luò)版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx),掃英文摘要后二維碼可以閱讀網(wǎng)絡(luò)全文。

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