張春美,馬如偉,彭 靜,尹新明
(國(guó)網(wǎng)山東省電力公司萊蕪供電公司,山東 萊蕪 271100)
隨著新能源技術(shù)的不斷發(fā)展,微網(wǎng)技術(shù)引起了國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者的廣泛關(guān)注,其中包括對(duì)逆變器本身的控制、多臺(tái)逆變器之間的協(xié)調(diào)控制、考慮前級(jí)發(fā)電單元特性的前后級(jí)協(xié)調(diào)控制等[1]??紤]到微網(wǎng)并網(wǎng)技術(shù)的必要性和傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的應(yīng)用理論的成熟性,為了使傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的理論在微網(wǎng)中廣泛應(yīng)用,有學(xué)者提出了虛擬同步發(fā)電機(jī)(Virtual Synchronous Generator, 簡(jiǎn)稱VSG)的概念[2]。VSG通過對(duì)有功頻率下垂控制環(huán)的改進(jìn),使采用下垂控制的逆變器具備同步發(fā)電機(jī)(Synchronous Generator, 簡(jiǎn)稱SG)的慣性特性,在并網(wǎng)過程中和負(fù)載突增突減等其他暫態(tài)過程中提供較大的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量來(lái)抑制輸出頻率和功率的波動(dòng),減小了對(duì)大電網(wǎng)和微網(wǎng)的電流和電壓的沖擊,可保證整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
國(guó)內(nèi)外已對(duì)VSG控制方面展開深入研究,包括VSG參數(shù)的自適應(yīng)控制的設(shè)計(jì)、無(wú)功環(huán)流的抑制和電網(wǎng)電壓不平衡情況或負(fù)載不平衡情況下的控制策略研究等[3]。針對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)中關(guān)于VSG控制策略中的同步發(fā)電機(jī)本體模型的選擇進(jìn)行對(duì)比分析得出:五階模型[4]考慮了同步發(fā)電機(jī)的電氣方程和磁鏈方程,比較真實(shí)地模擬了同步發(fā)電機(jī)的電氣外特性。但是,逆變器模擬同步發(fā)電機(jī)外特性的出發(fā)點(diǎn)是只模擬其轉(zhuǎn)動(dòng)慣量特性,而不希望引入同步發(fā)電機(jī)復(fù)雜的暫態(tài)過程。換言之,逆變器是有選擇地模擬同步發(fā)電機(jī)外特性,只模擬慣性特性。二階方程只包括電氣方程,這樣在逆變器控制中只引入了轉(zhuǎn)動(dòng)慣量控制,而未引入其他不必要的控制。同時(shí),二階方程和虛擬阻抗的表達(dá)式類似,同時(shí)實(shí)現(xiàn)同步發(fā)電機(jī)電氣特性模擬和輸出阻抗特性。
一般來(lái)講,VSG的主電路拓?fù)錇殡妷涸葱湍孀兤?,其基本控制為傳統(tǒng)的三環(huán)控制,功率外環(huán)和電壓電流雙閉環(huán)。其中,功率外環(huán)為下垂控制,包括有功頻率下垂控制和無(wú)功電壓下垂控制,分別調(diào)節(jié)逆變器輸出的頻率和相電壓幅值。VSG基本控制框架見圖1。
圖1 VSG基本控制框架
從本質(zhì)上來(lái)講,VSG是下垂控制的一種改進(jìn),是在有功頻率下垂控制的環(huán)路中引入了轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)方程,方程的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量即決定了此系統(tǒng)慣性的大小[5]。
VSG的有功頻率下垂控制是在傳統(tǒng)下垂控制的基礎(chǔ)上加入了轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)方程,同時(shí)還模擬了原動(dòng)機(jī)調(diào)節(jié)。
此時(shí),頻率控制環(huán)路輸出的角頻率表達(dá)式為
(1)
式中ω0和ω——額定和實(shí)際轉(zhuǎn)子角速度,rad/s;D——阻尼系數(shù);Js——轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,kg·m2;Pref——有功給定,W;Kω——調(diào)差系數(shù)。
通過無(wú)功電壓下垂關(guān)系可得VSG輸出電壓參考值ue,其表達(dá)式為
ue=UN+DQ(Qref-Q)
(2)
式中UN——額定電壓,V;DQ——無(wú)功電壓下垂系數(shù);Qref和Q——給定和輸出無(wú)功。
在模擬同步發(fā)電機(jī)下垂控制和轉(zhuǎn)動(dòng)特性的基礎(chǔ)上,還需模擬同步發(fā)電機(jī)的電氣外特性,即控制環(huán)路中加入同步發(fā)電機(jī)基本方程。
在現(xiàn)有的相關(guān)文獻(xiàn)中,研究應(yīng)用較多的是五階方程和二階方程[6],此處詳盡分析兩種模型的優(yōu)缺點(diǎn)。
考慮嵌入到自同步電壓源逆變器模型的精確程度,選擇dq坐標(biāo)系下的同步發(fā)電機(jī)方程作為其電氣部分,由式(3)和式(4)表示。其中,式(3)為同步發(fā)電機(jī)電壓方程,式(4)為磁鏈方程。阻尼繞組為短路回路,故dq軸阻尼繞組電壓為0。
五階模型表達(dá)式為
(3)
(4)
式中 下標(biāo)d、q、e、D、Q——d、q軸定子繞組、勵(lì)磁繞組、d、q軸阻尼繞組;Mij——互感;L——發(fā)電機(jī)定子電感;ψd~Q——相應(yīng)繞組的磁鏈;ud~Q——相應(yīng)繞組的電壓;id~Q——相應(yīng)繞組的電流;Rd~Q——相應(yīng)繞組的電阻。
二階模型的表達(dá)式為
(5)
式中R——同步電阻,Ω;L——同步電抗,H。
含虛擬阻抗的下垂控制如圖2所示。
圖2 含虛擬阻抗的下垂控制
考慮虛擬阻抗上的壓降,此時(shí)輸出參考電壓表達(dá)式為
(6)
式中Rv——虛擬電阻,Ω;Lv——虛擬電抗,H。
虛擬阻抗表達(dá)式Z=Rv+jωLv。
此時(shí)虛擬阻抗表達(dá)式只考慮了輸出阻抗呈感性情況,因?yàn)槟孀兤鬏敵鲎杩钩矢行裕颂幪摂M電阻為零。對(duì)比式(5)、式(6)可知,式(6)既可表示同步發(fā)電機(jī)的二階方程,又可表示虛擬阻抗。也就是說,采用此種同步發(fā)電機(jī)本體模型的VSG在模擬同步發(fā)電的電氣特性的同時(shí),還可控制逆變器輸出阻抗的特性,具備雙重作用。
由五階方程和二階方程可知,二階方程具有五階方程所不具備的優(yōu)勢(shì):在模擬同步發(fā)電機(jī)電氣特性的同時(shí),可參與控制逆變器輸出阻抗的特性,從而省去了虛擬阻抗環(huán)節(jié),簡(jiǎn)化了控制復(fù)雜度;二階方程所涉及的參數(shù)較少,參數(shù)設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單,五階方程所用參數(shù)較多,參數(shù)設(shè)計(jì)要參考經(jīng)驗(yàn)值,并且五階方程中包含磁鏈方程,這樣增加了逆變器控制的復(fù)雜程度[7-8]。
在試驗(yàn)室搭建了小功率VSG試驗(yàn)臺(tái)架,在控制環(huán)路參數(shù)相同、試驗(yàn)工況相同的情況下,分別對(duì)采用五階模型和二階模型的VSG進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖3和圖4所示。
圖3 五階模型
圖4 二階模型
在主電路和控制電路參數(shù)設(shè)置相同情況下,同步發(fā)電機(jī)模型分別選用二階和五階模型,觀察兩種情況下VSG輸出波形。對(duì)比圖3和圖4可以明顯看出,采用二階模型的VSG的輸出有功功率振蕩相比于采用五階模型的VSG相對(duì)較小。
圖5 二階模型的輸出波形
二階模型的輸出波形如圖5所示。圖5 (a)和5 (b)分別是采用二階模型時(shí)的單臺(tái)VSG和并聯(lián)VSG輸出電壓電流波形,可看出采用二階模型的VSG的穩(wěn)態(tài)波形良好,說明采用此種模型可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)和并聯(lián)VSG穩(wěn)態(tài)運(yùn)行。圖5(c)和5(d)分別為并聯(lián)系統(tǒng)突增突減負(fù)載時(shí)輸出電壓電流波形,可看出在負(fù)載突增突減的動(dòng)態(tài)過程中,無(wú)明顯的電流沖擊,動(dòng)態(tài)特性良好。
圖5(a)和5(b)分別是采用二階模型時(shí)的單臺(tái)VSG和并聯(lián)VSG輸出電壓電流波形,可以看出采用二階模型的VSG的穩(wěn)態(tài)波形良好,說明采用此種模型可實(shí)現(xiàn)逆變器的單臺(tái)和并聯(lián)的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行。圖5(c)和5(d)分別為并聯(lián)系統(tǒng)突增突減負(fù)載時(shí)輸出電壓電流波形,可以看出在負(fù)載突增突減的動(dòng)態(tài)過程中,沒有明顯的電流沖擊,動(dòng)態(tài)特性良好。
(1)對(duì)比了采用五階模型和二階模型的VSG的輸出特性,可以發(fā)現(xiàn),二階模型相比于五階模型更適用于VSG控制,且獲得良好的動(dòng)靜態(tài)特性;
(2)采用二階模型的VSG可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)和并聯(lián)帶載運(yùn)行,在負(fù)載突增突減過程中沒有明顯電流沖擊,動(dòng)態(tài)特性好,并且具有良好的穩(wěn)態(tài)特性。
參考文獻(xiàn):
[1] 杜燕.微網(wǎng)逆變器的控制策略及組網(wǎng)特性研究[D].合肥:合肥工業(yè)大學(xué),2013.
[2]ZHONG Q C, WEISS G. Synchronverters: Inverters That Mimic Synchronous Generators[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(4): 1259-1267.
[3]毛福斌,張興,劉芳,等.基于虛擬阻尼補(bǔ)償?shù)母倪M(jìn)型VSG控制策略研究[J].電力電子技術(shù),2016,50(9):75-78.
MAO Fubin, ZHANG Xing, LIU Fang, et al. Research on Improved VSG Control Strategy Based on Virtual Damping Compensation[J]. Power Electronics, 2016, 50(9): 75-78.
[4]張玉治,張輝,賀大為,等.具有同步發(fā)電機(jī)特性的微電網(wǎng)逆變器控制策略[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2014,29(7):261-267.
Zhang Yuzhi, Zhang Hui, He Dawei, et al. Control Strategy of Micro Grid Converters with Synchronous Generator Characteristic [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(7): 261-267.
[5]ZHANG Y, LIU H, MANTOOTH H A. Control strategy of high power converters with synchronous generator characteristics for PMSG-based wind power application[J]. 2016 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Long Beach, CA, 2016, pp. 3180-3184.
[6]呂志鵬,盛萬(wàn)興,鐘慶昌,等.虛擬同步發(fā)電機(jī)及其在微電網(wǎng)中的應(yīng)用[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(16):2591-2603.
LYU Zhipeng, SHENG Wanxing, ZHONG Qingchang, et al. Virtual synchronous generator and its applications in micro-grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(16): 2591-2603.
[7]鄭天文,陳來(lái)軍,陳天一,等.虛擬同步發(fā)電機(jī)技術(shù)及展望[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2015,39(21):165-175.
ZHENG Tianwen, CHEN Laijun, CHEN Tianyi, et al. Review and Prospect of Virtual Synchronous Generator Technologies[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015. 39(21): 165-175.
[8]張輝,宋瓊,魏亞龍.離網(wǎng)運(yùn)行的多微源微網(wǎng)調(diào)頻調(diào)壓控制策略[J].高電壓技術(shù),2017,43(1):149-156.
ZHANG Hui, SONG Qiong, WEI Yalong. Frequency and voltage regulation control strategy of micro-grid with multiple micro sources under island mode[J]. High Voltage Engineering, 2017,43(1): 149-156.