双馈风力发电机双PWM变换器控制及实现ppt课件.ppt
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1、二九年九月十四日,李 辉,双馈风力发电机双PWM变流器的控制及实现,主要内容,一、双馈发电机工作原理二、双馈用变流器的要求及拓扑三、转子侧PWM变流器及对DFIG控制四、网侧PWM变流器及其控制五、SVPWM变换技术原理六、双PWM变流器的DFIG系统及设计七、结论和讨论,一、双馈发电机工作原理,1.什么是双馈发电机,双馈发电机(Doubly Fed Induction Generator: DFIG)的基本结构与绕线式感应电机类似,其定子侧接电网,转子上由变频电源提供对称交流电励磁,且励磁电压的幅值、频率、相位、相序都可以根据要求加以控制,从而可以控制发电机励磁磁场的大小、相对转子的位置和电
2、机转速。,一、双馈发电机工作原理,2.双馈发电机特点,具有较好的转速适应能力,能实现变速恒频发电具有独立的有功、无功调节能力具有深度进相运行能力具有良好的稳定运行能力,亚同步转速运行(定、转子电流同相序)同步转速运行超同步转速运行(定、转子电流反相序),一、双馈发电机工作原理,3.双馈发电机运行状态,调节输入转子的电流相序和频率时,双馈电机便可以运行在亚同步、同步及超同步状态。,一、双馈发电机工作原理,4.双馈发电机等效电路和稳态方程,一、双馈发电机工作原理,5.双馈发电机能量流动关系,一、双馈发电机工作原理,5.双馈发电机能量流动关系,一、双馈发电机工作原理,5.双馈发电机能量流动关系,发电
3、机转子能量是在电网和电机之间双向流动的,这也是双馈发电机中“双馈”的本质。此外,接转子回路的变流器,即发电机转子励磁的电源必须是一个能量能够双向流动的变流器。,二、双馈用变流器的要求及拓扑,1.双馈发电机用变流器的要求,网侧变流器要求,转子侧变流器要求,二、双馈用变流器的要求及拓扑,1.双馈发电机用变流器的要求,二、双馈用变流器的要求及拓扑,2.双馈发电机用变流器的形式,两电平电压型双PWM变流器多电平双P W M 变流器,晶闸管相控交交直接变流器矩阵式双PWM变流器钳位谐振双PWM变流器,二、双馈用变流器的要求及拓扑,两电平电压型双PWM变流器,由两个完全相同的两电平电压型三相PWM变流器通
4、过直流母线连接而成,通常为背靠背变流器,英文为back-to-back PWM converter由于在双馈风力发电运行中,两个变流器的工作状态时刻发生变化,因此通常不按整流或逆变来区分,而是按照其位置称为转子侧变流器和网侧变流器。,两电平电压型双PWM变流器,二、双馈用变流器的要求及拓扑,两电平电压型双PWM变流器,网侧PWM变流器任务,转子侧PWM变流器任务,两电平电压型双PWM变流器,两电平电压型双PWM变流器,双PWM变流器运行状态,两电平电压型双PWM变流器,优点,两电平电压型双PWM变流器,优点,两电平电压型双PWM变流器,优点,两电平电压型双PWM变流器,两电平电压型双PWM变流
5、器,Voltage and currents,缺点,两电平电压型双PWM变流器,中间直流侧电压的波动。如果增加直流母线电容值,电容体积庞大,随着时间的增加电容值减少,影响寿命。目前通常采用功率平衡控制方式来解决。,缺点,两电平电压型双PWM变流器,中间直流侧电压的波动。如果增加直流母线电容值,电容体积庞大,随着时间的增加电容值减少,影响寿命。目前通常采用功率平衡控制方式来解决。,二、双馈用变流器的要求及拓扑,多电平双P W M 变流器,为了满足风力发电对高压、大功率和高品质变流器的需求,多电平变流技术得到广泛应用。采用多电平变流技术后,可以在常规功率器件的耐压基础上,提高电压等级,获得更高级(
6、台阶)的输出电压,使波形更接近正弦。谐波含量少,电压变化率小,并获得更大的输出容量。典型的多电平拓扑结构有:二极管箝拉型、飞越电容型,级联H桥型、混合箝拉型等。随着电平数增加,箝拉器件的数目也增加,导致系统实现困难。通常以三电平、五电平变流应用居多。,二、双馈用变流器的要求及拓扑,三电平双P W M 变流器形式,二极管箝位三电平双P W M 变流器,当由于功率器件的容量受制造水平的限制时,多电平变流器最主要的优点是能够实现较大容量的电能转换。和两电平相比:三电平变换器输出三个电压等级,减小了波形的谐波含量;在相同直流母线电压下,输出的dv/dt 减小了一半,同时也有利于电机或滤波器的绝缘和安全
7、运行,降低了滤波器的设计难度。三电平变换器主电路中的每个开关器件仅承受一半的直流侧电压,且无需动态均压电路,开关损耗小,为两电平的25%。中点箝位三电平双P W M 变换器成为目前最为适合在高压大容量场合的双P W M 电路拓扑结构。目前在2MW以上的风电机组中已采用。,优点,二极管箝位三电平双P W M 变流器,和两电平相比:功率器件和电容增加1倍,额外增加了箝位二极管。整流侧由两个完全一样的电容串联而成。电容中点作为变流器的箝位点,由网侧变流器保持直流侧两个电容的电压均衡。如果电平数超过三,一般会出现电压平衡问题。( 电容值、死区时间和负载不平衡),缺点,二极管箝位三电平双P W M 变流
8、器,二极管箝位三电平双P W M 变流器,Voltage and currents,二、双馈用变流器的要求及拓扑,变流器比较及发展趋势,主功率元器件数量:尽管交-交变流器和矩阵变流器无需中间直流环节,但是主功率器件比两电平变流器多。电压型两电平双PWM变流器具有优势。,两电平电压型双PWM变流器多电平双P W M 变流器晶闸管相控交交直接变流器矩阵式双PWM变流器钳位谐振双PWM变流器,电压传输比:电压型PWM变流器高。效率:谐振变流器高,其次是多电平。谐波和滤波问题:多电平最好。对电网故障适应能力:无中间环节,输出和输入直接耦合,因此有中间环节的变流器具有较好的故障适应能力。,二、双馈用变流
9、器的要求及拓扑,变流器比较及发展趋势,控制复杂程度:两电平变流器方案简单、可靠,技术最成熟。转子侧:电气传动领域的电压型PWM逆变器控制;网侧:PWM整流器。,两电平电压型双PWM变流器多电平双P W M 变流器晶闸管相控交交直接变流器矩阵式双PWM变流器钳位谐振双PWM变流器,主电路实现的难易度和成熟度:最易实现的是两电平变流器,其次是多电平变流器。目前2MW以下都采用的两电平变流器方式;同样额定功率器件采用多电平方式可应用到大功率场合,2MW以上通常采用,已有商品化模块。,两电平电压型双PWM变流器是双馈用最具有优势的一种变流器,而多电平和软开关的结合将是双馈风电机组变流器的发展趋势。,三
10、、转子侧PWM变流器及对DFIG控制,1. 转子侧PWM变流器功能,双馈风力发电系统控制主要是对DFIG的控制双PWM转子侧变流器对DFIG实现有效控制,决定运行性能网侧PWM变流器功能独立,控制直流母线电压稳定和好的输入特性。,三、转子侧PWM变流器及对DFIG控制,2. 转子侧变流器控制目标,通过对DFIG转速或有功功率控制,实现最大风能追踪和功率控制对DFIG定子输出无功功率的控制,DFIG有功、无功功率和转子电流密切相关双PWM转子侧变流器对其电流控制DFIG是控制对象,转子侧变流器是控制指令的执行者,三、转子侧PWM变流器及对DFIG控制,3. 转子侧变流器控制思路,转子侧变流器控制
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