0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

逆變器與發(fā)電機并聯(lián)控制為獨立電力系統(tǒng)提供技術基礎

tnwD_DGgrid ? 2017-12-07 17:34 ? 次閱讀

隨著新能源技術的發(fā)展,偏遠山區(qū)、海島等獨立電力系統(tǒng)越來越多地采用新能源發(fā)電設備與柴油發(fā)電機混合供電方式。

針對這類系統(tǒng)中新能源逆變器單獨供電、與柴油發(fā)電機并聯(lián)供電的功能需求,以逆變器單獨供電時采用電壓源控制、與柴油發(fā)電機并聯(lián)時采用電流源控制為基礎,提出基于逆變器控制模式切換和柴油發(fā)電機準同期并聯(lián)相結合的控制策略,解決逆變器與柴油發(fā)電機并聯(lián)過程的控制問題,電磁暫態(tài)時域仿真和1:1樣機物理實驗驗證了該控制策略的有效性。

獨立電力系統(tǒng)是指獨立運行在與大電網(wǎng)隔離地區(qū)的電力系統(tǒng),常應用于偏遠山區(qū)、孤立海島等地區(qū)。傳統(tǒng)獨立電力系統(tǒng)采用柴油發(fā)電機組、輕型燃氣輪機發(fā)電機組等旋轉發(fā)電裝置,它存在噪聲大、環(huán)境污染、偏遠地區(qū)燃料補給困難等缺點。

隨著新能源發(fā)電技術的發(fā)展,獨立電力系統(tǒng)越來越多地采用風能、太陽能等新能源發(fā)電裝置單獨供電,或者采用與傳統(tǒng)發(fā)電機并聯(lián)向負載供電方式,來提高發(fā)電經(jīng)濟性、減少環(huán)境污染、增強偏遠地區(qū)供電自給能力。

然而,逆變器與發(fā)電機在電壓與頻率控制方法、輸出端口阻抗特性、機電慣性、抗擾能力等方面均存在較大差異,導致逆變器與發(fā)電機的并聯(lián)控制較困難,傳統(tǒng)的逆變器并聯(lián)、并網(wǎng)控制策略難以解決逆變器與發(fā)電機的并聯(lián)控制問題。因此,有必要開展逆變器與發(fā)電機并聯(lián)控制策略研究,為基于新能源發(fā)電的獨立電力系統(tǒng)運行與控制提供技術基礎。

根據(jù)并聯(lián)對象的不同,逆變器并聯(lián)控制可分為逆變器之間相互并聯(lián)、逆變器并入電網(wǎng)、逆變器與發(fā)電機并聯(lián)三種類型。截至目前,國內外學者在前兩種并聯(lián)系統(tǒng)控制方面已取得了豐碩的研究成果。其中,逆變器之間相互并聯(lián)的控制策略主要有主從控制法、下垂控制法、分布控制法等。

逆變器并網(wǎng)已經(jīng)實現(xiàn)了電壓源并網(wǎng)和電流源并網(wǎng)控制。在逆變器與發(fā)電機并聯(lián)控制方面,對于發(fā)電機在電網(wǎng)運行、逆變器投入并聯(lián)運行的情況與逆變器并網(wǎng)的情況類似,相關研究已比較成熟。因此本文只討論逆變器在電網(wǎng)運行,發(fā)電機投入并聯(lián)運行的控制策略。

在這方面的研究中,提出了一種柴油發(fā)電機和由逆變器接入的電池儲能裝置的無縫切換控制方法。但是,該文獻中除了兩種設備的本地控制器外,還需要增設上層控制單元,以實現(xiàn)兩者的協(xié)調控制,這增加了系統(tǒng)控制的復雜性,而且沒有進行1∶1樣機實驗研究,其控制算法的實用性還有待進一步驗證。

本文以某新能源發(fā)電逆變器與柴油發(fā)電機組混合供電系統(tǒng)為研究對象,在介紹該系統(tǒng)運行模式、發(fā)電機和逆變器的控制方式基礎上,結合逆變器在單獨帶負載、與柴油發(fā)電機組并聯(lián)帶負載等不同工況下的運行需求,提出了將逆變器電壓源、電流源控制模式切換與柴油發(fā)電機準同期操作相結合的控制策略。

在PSCAD/EMTDC中搭建了該系統(tǒng)的仿真模型,并在實驗室構建了1∶1樣機實驗系統(tǒng),通過時域仿真和物理實驗驗證了所提出控制策略的有效性和實用性,降低了工程應用技術風險。

圖1逆變器與柴油發(fā)電機混合供電系統(tǒng)結構

圖4新能源發(fā)電逆變器的控制框圖

結論

本文提出了一種基于模式切換的逆變器與發(fā)電機并聯(lián)控制策略,其主要思想是:

1)逆變器單獨帶負載運行時采用恒電壓控制模式,且逆變器不鎖相、控制器自身產(chǎn)生調制波相位。

2)在與發(fā)電機并聯(lián)運行時采用恒電流控制模式,但需要通過鎖相產(chǎn)生調制波相位。

3)在不同工況切換時,逆變器通過信號線檢測發(fā)電機輸出斷路器的閉合狀態(tài)來判斷模式切換時刻的發(fā)生,并快速切換控制模式;同時,結合發(fā)電機的同期控制、逆變器電壓外環(huán)PI控制器積分環(huán)節(jié)在切換時刻重新賦值等方法,來實現(xiàn)不同模式切換過程中較小的系統(tǒng)沖擊,保證系統(tǒng)安全運行。

本文建立了逆變器與發(fā)電機混合供電系統(tǒng)的仿真模型,并在實驗室構建了1∶1樣機實驗系統(tǒng),通過不同工況下的時域仿真和物理實驗,驗證了所提切換控制策略的有效性。該控制策略不僅能保證不同工況下的穩(wěn)定運行、實現(xiàn)不同工況之間切換的暫態(tài)過程中系統(tǒng)平穩(wěn)過渡以及靈活調配逆變器和發(fā)電機并聯(lián)運行的功率分配,而且具有控制原理簡單、工程實現(xiàn)容易、不需要增加用于逆變器和發(fā)電機之間協(xié)調的上層控制器等優(yōu)點。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 并聯(lián)
    +關注

    關注

    5

    文章

    235

    瀏覽量

    35285
  • 逆變器
    +關注

    關注

    281

    文章

    4664

    瀏覽量

    205988
  • 發(fā)電機
    +關注

    關注

    26

    文章

    1612

    瀏覽量

    67480

原文標題:基于模式切換的逆變器與發(fā)電機并聯(lián)控制策略

文章出處:【微信號:DGgrid,微信公眾號:分布式發(fā)電與微電網(wǎng)】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于UPS逆變器并聯(lián)控制技術分析

      摘要:文章通過工作實踐并結合相關資料分析了最新無互聯(lián)線逆變器并聯(lián)控制基本原理,相比較傳統(tǒng)的集中控制、主從控制、分散邏輯控制,總結了各種
    發(fā)表于 09-28 16:23

    電力系統(tǒng)電壓和頻率綜合控制,調壓調頻simulink仿真

    電力系統(tǒng)的頻率特性取決于負荷的頻率特性和發(fā)電機的頻率特性(負荷隨頻率的變化而變化的特性叫負荷的頻率特性。發(fā)電機組的出力隨頻率的變化而變化的特性叫發(fā)電機的頻率特性),它是由
    發(fā)表于 01-25 19:21

    基于虛擬同步發(fā)電機控制的T型三電平并網(wǎng)逆變器研究 相關資料分享

    電網(wǎng)中的分布式電源大多需要通過逆變器實現(xiàn)并網(wǎng),然而傳統(tǒng)的控制算法只考慮響應速度和響應精度,并沒有考慮類似同步發(fā)電機的慣性特征,因而會對電網(wǎng)帶來較大沖擊。為增加基于逆變器接口的新能源對保
    發(fā)表于 07-06 06:23

    自動化電力系統(tǒng)綜合實驗裝置設備

    自動化電力系統(tǒng)綜合實驗裝置設備,一、裝置特點QY-GPD21電力系統(tǒng)綜合自動化實驗設備全部采用液晶中文菜單顯示,將指示燈和按鍵組合在薄膜面貼上,裝置采用軟件調試和校準,調試人員不拆面板即可實現(xiàn)二
    發(fā)表于 07-07 06:50

    什么是微網(wǎng)集成與控制技術?

    近年來,由于能源、環(huán)境、技術等因素,新能源領域得到廣泛的關注和發(fā)展,分布式電源在電力系統(tǒng)的滲透率不斷提升,與此同時,傳統(tǒng)的同步發(fā)電機裝置比例逐漸降低,電力系統(tǒng)的旋轉備用容量及轉動慣量相
    發(fā)表于 07-07 06:28

    帶整流負載的同步發(fā)電機系統(tǒng)

    的困難。隨著MATLAB軟件的推出與發(fā)展,該軟件強大的計算能力和完善的電力系統(tǒng)模型使得帶整流負載的同步發(fā)電機的仿真問題變得簡捷而準確。本文通過建立帶整流負載的同步發(fā)電機系統(tǒng)的MATLAB仿真模型,分析了...
    發(fā)表于 09-03 07:38

    電力系統(tǒng)結構分析

    現(xiàn)代互聯(lián)電網(wǎng)的巨大規(guī)模使其無法將其作為單個對象進行控制和操作。將電網(wǎng)細分為多個內部一致的區(qū)域可以應對其固有的復雜性并實現(xiàn)更有效的控制結構。本文的重點是發(fā)現(xiàn)電力系統(tǒng)結構,以方便定義用于廣域監(jiān)視,保護
    發(fā)表于 09-09 08:31

    小編科普一下發(fā)電機勵磁系統(tǒng)的作用

      維持發(fā)電機的電壓在給定水平維持電壓水平是勵磁控制系統(tǒng)的最主要的任務,有以下3個主要原因:  1、保證電力系統(tǒng)運行設備的安全  電力系統(tǒng)中的運行設備都有其額定運行電壓和最高運行電壓。
    發(fā)表于 03-08 15:20

    電力系統(tǒng)的單線圖/阻抗圖/電抗圖

    表示。下圖表示典型塊系統(tǒng)的單線圖。很難繪制少數(shù)組件的線圖。因此,為了簡化起見,阻抗圖用于表示電力系統(tǒng)組件?! ?b class='flag-5'>電力系統(tǒng)阻抗圖  在阻抗圖中,各元件由其等效電路表示,例如,同步發(fā)電機
    發(fā)表于 04-20 17:44

    電力系統(tǒng)中的總線有哪些類型?

      電力系統(tǒng)中的總線被定義為連接電力系統(tǒng)的幾個組件(如發(fā)電機、負載和饋線等)的垂直線。電力系統(tǒng)中的總線與四個數(shù)量相關聯(lián)。這些量是電壓的大小、電壓的相位角、有功或有功功率以及無功功率。 
    發(fā)表于 04-21 16:08

    電力系統(tǒng)并聯(lián)補償:結構、原理、控制與應用

    電力系統(tǒng)并聯(lián)補償:結構、原理、控制與應用基于電力電子技術電力系統(tǒng)
    發(fā)表于 11-17 15:11 ?0次下載
    <b class='flag-5'>電力系統(tǒng)</b><b class='flag-5'>并聯(lián)</b>補償:結構、原理、<b class='flag-5'>控制</b>與應用

    基于UPS逆變器并聯(lián)控制技術的研究

    的發(fā)展趨勢,分析了基于下垂特性的無互聯(lián)線逆變器并聯(lián)控制技術,指出無互聯(lián)線的并聯(lián)控制技術將成為未來模塊化UPS的發(fā)展主流。##人們?yōu)榱私鉀Q集中
    發(fā)表于 02-13 10:39 ?3660次閱讀
    基于UPS<b class='flag-5'>逆變器</b><b class='flag-5'>并聯(lián)控制</b><b class='flag-5'>技術</b>的研究

    電力系統(tǒng)調壓有哪些手段

    對于由一臺發(fā)電機供電的單一電網(wǎng),調節(jié)發(fā)電機的勵磁電流,控制升壓變壓器的端電壓,使電網(wǎng)電壓質量達到要求,調壓范圍小于5%。大型電力系統(tǒng)采用該方法時,由于須將
    的頭像 發(fā)表于 07-18 17:26 ?2.6w次閱讀

    同步發(fā)電機的數(shù)學模型及電力系統(tǒng)靜態(tài)、暫態(tài)穩(wěn)定性分析

    同步發(fā)電機的數(shù)學模型及電力系統(tǒng)靜態(tài)、暫態(tài)穩(wěn)定性分析
    發(fā)表于 03-28 10:10 ?2次下載
    同步<b class='flag-5'>發(fā)電機</b>的數(shù)學模型及<b class='flag-5'>電力系統(tǒng)</b>靜態(tài)、暫態(tài)穩(wěn)定性分析

    什么是發(fā)電機的異步運行?

    發(fā)電機的異步運行是指發(fā)電機電力系統(tǒng)中的負載或其他發(fā)電機之間的運行方式。在異步運行中,發(fā)電機的轉速與電力
    的頭像 發(fā)表于 10-17 10:26 ?1074次閱讀