电网故障下双馈风力发电系统控制策略研究硕士毕业论文.doc
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1、硕士学位论文电网故障下双馈风力发电系统控制策略研究 Control Strategy of Doubly-Fed Wind Generation System for Power Grid Fault2012年12月 摘 要随着风力发电产业的不断发展,风电机组是否具备低电压穿越能力已成为影响其并网运行的关键因素。本文围绕双馈风电机组的低电压穿越能力,针对电网故障情况下双馈风力发电系统的控制策略展开研究,完成的主要工作和取得的成果如下:(1)建立了双馈风力发电机转子侧和网侧变换器在dq同步旋转坐标系下的数学模型,分析了基于定子(电网)电压定向的转子侧和网侧变换器矢量控制策略,实现了定子输出有功和
2、无功功率的解耦控制,保证了直流母线电压的稳定。(2)分析了电网电压跌落时双馈风力发电机定子磁链暂态变化过程,找到转子过电压、过电流的根本原因。基于Matlab/Simulink仿真软件建立了完整的双馈风力发电系统的仿真模型,并对电网电压跌落故障情况下双馈风力发电机的运行特性进行了仿真分析,分析结果表明必须采取相应的措施来提高双馈风力发电机的低电压穿越能力。(3)建立了同步旋转坐标系下计及定子励磁电流动态变化的双馈风力发电机的精确数学模型,在该模型的基础上,提出了电网电压跌落时双馈风力发电系统的低电压穿越控制策略,包括转子侧和网侧控制策略。其中转子侧变换器低电压穿越控制策略在电网故障时能消除定子
3、磁链直流分量及负序分量;网侧变换器低电压穿越控制策略是基于网侧变换器输入功率与输出功率平衡而提出的,在电网故障时能及时跟踪转子侧输入瞬时功率的变化,将直流母线电压的波动限制在一定范围内。实验结果验证了所提出的控制策略在电网电压跌落时,能够抑制双馈风力发电机的定、转子过电流和直流母线电压的波动,提高了双馈风力发电机低电压穿越能力。关键词:风力发电;双馈风力发电机;低电压穿越;电网故障;控制策略AbstractWith the continuous development of the wind power industry, the capability that whether can win
4、d turbine low voltage ride through or not has become the key impact when connected to the grid operation. This paper focuses on the low voltage ride through capability of the doubly-fed wind generation and does a research on control strategy of doubly-fed wind generation system for power grid fault,
5、 the main work done and results achieved is as follows:(1) This paper established the mathematical models of the DFIG rotor side converter and the grid side converter in the d-q synchronous rotational reference frame. The stator (grid) voltage oriented vector control technology is used on the rotor
6、side converter and the grid side converter to achieve decoupling control of active power and reactive power, and maintaining the DC link voltage constant.(2) The analysis of DFIG stator flux transient period under the grid voltage dip is researched, the cause of stator and rotor overcurrent are foun
7、d. The complete simulation model of DFIG has been established based on the Matlab/Simulink simulation software, the simulation result of operation performance of DFIG under grid voltage dip shows that the LVRT ability must be enhanced to protect DFIG.(3) This paper established the precise mathematic
8、al model of DFIG that the stator excitation current is considered in the synchronous rotational reference frame. The LVRT control strategy of DFIG during grid voltage dip is proposed on the basis of the precise model, including rotor side converter controller and grid side converter controller. This
9、 paper proposed a RSC LVRT control method by reducing the DC flux and negative flux; the GSC LVRT control method is proposed based on the GSC input and output power balance, can timely track rotor side input instantaneous power under power grid fault and limit the DC bus voltage. The experimental re
10、sults prove that the mentioned control method prevents the stator and rotor overcurrent and DC bus overvoltage, improves the DFIG LVRT ability under grid voltage dip.Keywords: wind power;doubly-fed wind generation;low voltage ride through;power grid fault;control strategy目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1
11、 选题背景及意义11.2 风力发电技术的研究现状11.2.1 双馈风力发电系统的变换器结构31.2.2 双馈风力发电系统的变流控制策略41.3 双馈风力发电系统低电压穿越技术的研究61.3.1 低电压穿越技术的相关规定61.3.2 低电压穿越技术的研究现状81.4 论文主要内容10第2章 双馈风力发电系统基本理论112.1 双馈风力发电系统的运行原理和功率特性122.1.1 双馈风力发电系统的运行原理122.1.2 双馈风力发电系统的功率特性132.2 风力机特性142.3 机械传动轴系的数学模型162.4 转子侧变换器的建模与控制162.4.1 同步旋转坐标系下DFIG的数学模型162.4.
12、2 传统的转子侧变换器控制策略182.5 网侧变换器的建模与控制202.5.1 网侧变换器的数学模型202.5.2 传统的网侧变换器控制策略212.6 本章小结23第3章 电网电压跌落时DFIG的运行特性243.1 定子磁链动态过程分析243.2 转子绕组动态过程分析263.3 电压跌落时DFIG的动态响应273.4 本章小结31第4章 双馈风电机组低电压穿越控制策略324.1 电网故障时转子侧变换器的控制策略324.2 电网故障时网侧变换器的控制策略354.3 仿真分析374.4 本章小结40第5章 结论与展望415.1 结论415.2 展望41参考文献43攻读硕士学位期间发表的学术论文及其
13、它成果46致 谢47第1章 绪 论1.1 选题背景及意义伴随着工业的发展,人类对于能源的需求量也日益增长,其中对化石能源(煤、石油、天然气等)的运用则最为广泛,然而,一方面化石能源不可再生,在人类大量的采掘下正在不断枯竭,另一方面由于大量的无休止的化石能源的使用,使得地球上的生态环境正在持续恶化,为了解决能源短缺和环境污染问题,必须大力提倡低碳生活,用可再生的新能源代替现在大量使用的不可再生的化石能源。从七十年代开始,各国政府和国际组织不断投入了大量的资金和人力用于研究可再生新能源。可再生新能源主要包括太阳能、风能、海洋能和地热能等等,这些能源都是清洁并且没有污染的新型能源、可以反复使用,而且
14、在解决能源短缺和环境污染等问题上都有着优异的表现,是社会健康可持续发展的重要组成部分。可再生新能源的研究已经成为一个世界性的重要课题。相比于太阳能、核能等新能源发电,风力发电技术是目前发展较成熟、应用前景较好的一种发电方式。风力发电具有以下优点:建设周期较短、安装机组的规模较为灵活多变、运行和维护成本较低、占地面积较小、清洁无污染并且不消耗化石燃料等。正是由于风力发电具有这些优点才使得风力发电技术在全世界范围内得到了迅猛的发展1, 2。风力发电虽然清洁环保,但具有发电波动性、随机性、间歇性等缺点,不同于水电、火电等常规发电方式的稳定性和可预测性,风能的随机性和不可预测性使得电力系统接入风电后的
15、运行调度更加困难,这给电力系统的安全稳定运行带来了新的挑战3。另外,从电网安全的角度考虑,当电网发生故障时,传统上采取风力发电机组自动解列的方式来保护自身发电设备的安全。虽然这种传统的方法保护了发电设备,但一有故障便采取自动解列的措施,将会使大电网故障加剧,甚至可能导致电网瘫痪,对电网的安全稳定运行造成严重影响。那么如何提高风力发电机组的安全可靠性,把在并入电网时的影响降低到最小,是将来风力发电大规模发展应用的关键。1.2 风力发电技术的研究现状从发电机的运行和控制方式来讲,我们可以把风力发电系统分为恒速恒频(CSCF)风力发电系统和变速恒频(VSCF)风力发电系统这两大类。当风电机组并网运行
16、时,发电机组的电能频率和电网必须是相同的,即保持恒频。CSCF风电系统就是不管外界风速如何变化,始终保持发电机的转子转速恒定不变,从而达到“恒频”。由于风速变化时,发电机的转速不变,风能利用系数通常无法维持在最佳值,同样也就无法实现最大功率点跟踪,风能利用率也就低。此外,对刚性连接的恒速恒频风力发电系统来说,一旦风速发生突变,风能将在机组的机械传动构件(例如齿轮箱)上产生很大的机械应力,而上述过程的反复则会导致该构件的疲劳损坏、使用寿命的缩短,还可能影响电力系统的稳定性4。上世纪八十九十年代的丹麦广泛采用了这种恒速恒频风电技术,我国六百千瓦、七百五十千瓦等风电机组也都采用这种恒速恒频风电技术5
17、。当风电机组采用变速运行方式时,发电机转子的角速度是随风速而变的,同时通过一定的手段来限制电能频率的输出,从而达到“恒频”。由于发电机转子的角速度是随风速而变的,故风能利用系数能维持在最佳值,从而能实现最大功率点跟踪,提高风能利用率。当风速升高时,部分风能被风轮所吸收,作为机械能(动能)储存起来(表现为风轮转速上升),减小了机组传动链上的疲劳负载,提高了传动系统的柔性,从而避免了机组的机械传动构件(例如齿轮箱)上产生过大的机械应力。在风速下降后,经电子设备调节控制,再将风轮所存储的机械能(动能)转换为电能送入电网(表现为风轮转速下降)。实际中风速是频繁的、随机性突变的,而风轮转速的上升、下降则
18、起到了一定的缓冲作用,使机组内部的能量传输部件所承的应力相对平缓,避免产生破坏性机械应力。这样风电机组运行时的平稳性和安全性就大大提高了4。VSCF风电系统最主要的优点是发电机可以变速运行,其转速的调整是通过变换器调节发电机的转子励磁电流来实现的。另一方面,转速的调整还可通过改变桨距角调节风力机的转速来实现。与定桨距机组相比较,变桨距机组最大的优点是启动特性比较好,输出功率稳定性比较好且桨叶受力比较小。同时,在风速超出切出风速的时候,还可由调节桨距角来避免风力机受损,从而增加风力机的寿命。正是由于VSCF风电系统具备以上的优点,使其在风电领域得到了广泛的应用。VSCF风电系统依据所使用的功率变
19、换器相对于发电机额定功率的大小不同可以分为全功率变换器系统以及部分功率变换器系统,若依据发电机与风力机之间机械传动系统不同又可以分为变速齿轮箱系统和无齿轮箱直驱系统,若依据所采用的发电机类型不同又可以分为异步发电机风电系统、交流励磁双馈发电机风电系统、无刷双馈发电机风电系统、永磁直驱型同步发电机风电系统以及开关磁阻发电机风电系统等等6-9。在各种类型的VSCF风电系统之中,双馈风力发电机(DFIG)风电系统具有其独特的优点:调速范围比较宽,有功及无功功率可进行解耦控制,所需励磁变换器容量比较小以及能实现安全、快速地柔性并网等。正是由于这些独特的优点和相对成熟的技术使得双馈风力发电机组成为当今世
20、界主流的风电机组产品,市场反响普遍良好10, 11。1.2.1 双馈风力发电系统的变换器结构变换器在双馈风力发电系统中是一个非常关键的组成部分。DFIG交流励磁变换器的特点是必须保证双馈发电机在转子转速运行范围内,能量可以双向流动。同时系统要求励磁变换器产生的谐波污染较小,输入和输出性能良好,开关的损耗较小,甚至还要具备在尽量不吸收电网无功功率的条件下同时产生无功功率的能力12, 13。目前市场上广泛应用的DFIG励磁变换器主要有如下几种:(1)交-交变换器14 交-交变换器是一种由反向并联的晶闸管相控整流电子回路组成,把电网交流电直接变换成一种电压、频率均可调节的交流电的变频电子回路。这种变
21、换器虽然功率可双向流动,但是由于采用晶闸管自然换流方式,故而功率因数低,低次谐波含量大,输入、输出特性不理想。一般这种由36管6脉波三相桥式电路所组成的交-交变换器由于输入的功率因数比较低,而且在输出电压中低次谐波的含量很大,所以对发电机组和电网均会造成严重的谐波污染及不良效应,并不适合在风力发电领域进行广泛应用。(2)矩阵式交-交变换器15, 16 矩阵变换器(MC, Matrix Converter)是近些年来才出现的一种新型交-交变频器,主要由9个双向的开关构成。和传统意义上的交-直-交变换器或者交-交变换器不同,矩阵式交-交变换器具有很多优点:输入输出性能良好,输入功率因数可随意调节,
22、输出电压是由电源的3个电平组成,一定程度上降低了谐波含量;能量可以双向流动,略去变换器中原有的直流电容储能环节,缩减了变换器所占的空间并提高了变频效率和寿命。但目前仍存在很多问题:目前双向导通开关器件尚无商品化,只能通过单相开关器件反并联方式获得,这使得电路结构更加复杂,成本更高;略去了直流电容储能环节的矩阵变换器将输入和输出进行直接耦合,所以电网的故障运行状态(如电网电压的不平衡等)会很容易对双馈发电机的控制造成影响,同时矩阵变换器在电网故障下的保护仍然存在问题,因此其在双馈风电系统中的应用程度还远远不够完善,目前正处在研发的阶段。(3)双PWM变换器17-19目前较为常用的DFIG励磁变换
23、器为背靠背(Back-to-Back)电压源双PWM变换器。如图1-1所示,这种双PWM变换器主要由两个结构完全对称的转子侧PWM变换器和网侧PWM变换器背靠着背构成,中间则是采用了一个能够稳定直流侧电压的电容。转子侧和网侧PWM变换器的控制系统和功用均是相对分离的两部分。转子侧PWM变换器主要是向双馈发电机中的转子绕组提供相应的励磁电流,从而实现发电机变速恒频运行、最大功率点跟踪以及定子输出有功功率和无功功率的解耦控制;网侧PWM变换器的功能主要体现在保证能量可以双向流动与直流母线电压的恒定不变,并且可以调整网侧的功率因数。图 1-1双PWM变换器电路结构示意图当双馈发电机进入欠同步速的运行
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