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        基于輔助慣性功率調(diào)節(jié)的虛擬同步發(fā)電機模糊控制策略

        2021-07-14 02:04:50張赟寧蔡明磊向芳洲胡松林
        電機與控制學(xué)報 2021年7期
        關(guān)鍵詞:角頻率慣性儲能

        張赟寧, 蔡明磊, 向芳洲, 胡松林

        (1.三峽大學(xué) 電氣與新能源學(xué)院,湖北 宜昌 443002;2.三峽大學(xué) 智慧能源技術(shù)湖北省工程研究中心,湖北 宜昌 443002;3.南京郵電大學(xué) 先進技術(shù)研究院,南京 210023)

        0 引 言

        由于傳統(tǒng)火力發(fā)電大量使用非可再生能源,導(dǎo)致非可再生能源的日益衰竭,新能源發(fā)電的利用率逐年增高,因此新能源并網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)也得到了廣泛的關(guān)注[1-3]。新能源通常利用基于電力電子技術(shù)的逆變器接入電網(wǎng),電力電子設(shè)備響應(yīng)速度快,但不能為系統(tǒng)提供慣性和阻尼,大量的新能源并入電網(wǎng)會大大削弱電力系統(tǒng)的慣性和阻尼[4]。低慣性系統(tǒng)在受到擾動后支撐能力差、頻率調(diào)節(jié)能力和阻尼特性弱,致使頻率穩(wěn)定受到威脅[5]。此外,光伏和風(fēng)力等發(fā)電方式出力具有波動性、隨機性和不可控性等缺陷,會使得低慣性電力系統(tǒng)的運行環(huán)境變得更加惡劣[6]。

        為了解決新能源并網(wǎng)的問題,學(xué)者們提出一種新型的逆變器控制算法,即虛擬同步發(fā)電機(virtual synchronous generator, VSG)技術(shù)[7-9],該技術(shù)的主要思想是模擬同步發(fā)電機的一次調(diào)頻和轉(zhuǎn)子運動方程,使接口逆變器具有傳統(tǒng)同步發(fā)電機應(yīng)對擾動時的輸出特性,有效提高了新能源滲透率較高的電力系統(tǒng)的慣性和阻尼水平。VSG使得采用接口逆變器并入電網(wǎng)的新能源呈現(xiàn)出友好特性,因此引起了眾多學(xué)者的廣泛關(guān)注。

        文獻[10]提出在重點關(guān)注逆變器的控制算法時,可以采用直流電壓源來替代直流側(cè)的分布式電源。文獻[11-12]通過在VSG有功控制的前向通道串聯(lián)微分補償環(huán)節(jié),加快了VSG的功率響應(yīng)速度,增大了系統(tǒng)阻尼比,從而有效減小了動態(tài)過程中功率振蕩,但其輸出角頻率的超調(diào)量變大。文獻[13-16]提出自適應(yīng)慣性策略,指出在頻率惡化階段應(yīng)該采用大慣性抑制頻率惡化,而在頻率恢復(fù)階段應(yīng)該采用小慣性加快頻率的恢復(fù)速度,自適應(yīng)慣性策略有效減小了頻率超調(diào),加快了頻率恢復(fù)速度。文獻[17-19]提出將自適應(yīng)慣性和阻尼相結(jié)合進一步改善了VSG的性能,但自適應(yīng)策略忽略了虛擬參數(shù)調(diào)節(jié)與系統(tǒng)輸出功率和頻率性能存在矛盾的問題[11]。文獻[20]引入了與VSG基本結(jié)構(gòu)相獨立的強化慣性環(huán)節(jié),在控制上更加靈活,但并未考慮該環(huán)節(jié)引發(fā)的有功功率超調(diào)問題。

        上述文獻都采取了一定的策略改善了VSG的性能,但鮮有文獻研究慣性功率對VSG性能的影響。本文通過分析慣性功率對VSG角頻率的影響,提出一種輔助慣性功率調(diào)節(jié)策略,此策略在擾動過程中根據(jù)系統(tǒng)頻率偏差和頻率變化率不斷調(diào)節(jié)慣性功率的輸出水平,并將該策略與自適應(yīng)參數(shù)調(diào)節(jié)策略進行比較,得出兩種策略的對應(yīng)關(guān)系;設(shè)計出精細化的調(diào)節(jié)規(guī)律,基于此規(guī)律設(shè)計模糊規(guī)則,利用模糊算法動態(tài)調(diào)節(jié)輔助慣性功率,減小VSG輸出功率和頻率超調(diào)量,加快頻率恢復(fù)速度。此環(huán)節(jié)僅在擾動過程中作用,擾動結(jié)束后此環(huán)節(jié)自動失效,不影響系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)有功功率輸出。通過仿真驗證了所提策略的可行性和優(yōu)越性。

        1 VSG有功控制原理及數(shù)學(xué)模型

        VSG的控制拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示,光伏和儲能設(shè)置為共直流母線型,為保證光伏的高能量利用率,前級的DC-DC變換器實施最大功率點跟蹤(maxi-mum power point tracking,MPPT),儲能系統(tǒng)則以直流母線電壓Udc為控制目標來維持前后級的功率平衡。Lf、rf、Cf、Rf分別是逆變器濾波電感、寄生電阻、濾波電容和電阻。Lg和Rg分別是VSG與電網(wǎng)并網(wǎng)時的線路電感和電阻。通過控制PCC(公共耦合點)的開通和關(guān)斷可以實現(xiàn)孤島和并網(wǎng)兩種模式的轉(zhuǎn)換,同時將電網(wǎng)等效為無窮大母線。VSG的基本運行過程為:能量管理層利用各類預(yù)測和計劃信息給出有功、無功功率參考值Pref和Qref,同時結(jié)合功率測量裝置得到的實時輸出有功功率Pout和輸出無功功率Qout;再通過VSG控制算法輸出電壓E和功角δ,進而經(jīng)過電壓、電流雙環(huán)控制輸出相應(yīng)的信號,經(jīng)過SPWM調(diào)制器生成脈沖信號來控制逆變器開關(guān)管的通斷,完成整個控制過程,從而改變逆變器輸出功率特性。

        圖1 VSG控制拓撲結(jié)構(gòu)Fig.1 Topology of VSG control

        采用電壓源型VSG的建模方式,其核心在于將同步發(fā)電機的轉(zhuǎn)子運動方程數(shù)學(xué)模型嵌入到逆變器的控制算法,使逆變器具有同步發(fā)電機的慣性和阻尼特性。轉(zhuǎn)子運動方程為

        (1)

        式中:J和D分別為虛擬慣量和虛擬阻尼;Pm和Pout分別為虛擬機械功率和輸出功率;ω0和ω分別為角頻率參考值和輸出角頻率。

        控制算法中還引入了同步發(fā)電機的調(diào)速器原理,即

        Pm=Pref+Kω(ω0-ω)。

        (2)

        式中:Pref為有功功率參考值;Kω為虛擬調(diào)速器調(diào)差系數(shù)。

        2 VSG有功控制性能分析

        2.1 虛擬參數(shù)對有功控制的影響

        結(jié)合同步發(fā)電機的轉(zhuǎn)子運動方程和調(diào)速器的下垂方程,可以得到當功率不平衡時輸出角頻率的偏差與功率變化量的傳遞函數(shù)為

        (3)

        根據(jù)式(3)可知,該傳遞函數(shù)為一階慣性環(huán)節(jié),當系統(tǒng)的功率發(fā)生突變時,頻率不會立即發(fā)生變化。

        由式(1)、式(2)可以得到VSG有功-頻率控制框圖如圖2所示。

        圖2中:ωg為電網(wǎng)電壓角頻率;δ為VSG輸出電壓與電網(wǎng)電壓的相角差;Kp為δ至Pout的比例系數(shù)。

        圖2 VSG有功-頻率控制框圖Fig.2 Active power-frequency control block diagram of VSG

        圖3為VSG處于并網(wǎng)模式時的等效模型,E為逆變器輸出電壓,U為電網(wǎng)電壓,Zfiflter為逆變器濾波阻抗,Zline為逆變器輸出線路阻抗。將電網(wǎng)電壓設(shè)為參考電位,記作U∠0,則逆變器的輸出電壓為E∠δ,電網(wǎng)頻率為工頻時,功角為

        圖3 VSG并網(wǎng)等效模型Fig.3 Equivalent model of grid-connected VSG

        (4)

        在穩(wěn)態(tài)時,功角δ一般較小,此時有sinδ≈δ,輸出功率為

        (5)

        將式(5)分別求一階、二階導(dǎo)數(shù)后可得:

        (6)

        將式(6)和式(2)代入式(1)中,可得

        (7)

        將式(7)拉式變換后整理可得VSG并網(wǎng)時的有功閉環(huán)傳遞函數(shù)為

        (8)

        選取不同的參數(shù)繪制出傳遞函數(shù)極點的變化趨勢,箭頭所指方向為D增大的方向,如圖4所示。

        圖4 VSG有功閉環(huán)零極點分布圖Fig.4 Pole-zero map of active power loop of VSG

        根據(jù)圖4可知,當VSG的虛擬慣量J分別設(shè)置為2.5、6、15時,極點S1、S2的位置離虛軸越近,J的增大會使得VSG的穩(wěn)定性變差。虛擬阻尼D不斷增大后,極點的位置按照箭頭所指方向移動,極點由共軛極點變?yōu)閷崝?shù)極點,系統(tǒng)從欠阻尼轉(zhuǎn)變到過阻尼,VSG的響應(yīng)速度變慢,根據(jù)文獻[11]中的分析可知,增大D還會使輸出有功功率穩(wěn)態(tài)誤差增大。而J和D較小,VSG抑制頻率變化的性能較差,擾動過程中的最大角頻率偏差值較大?;谏鲜龇治隹芍摂M參數(shù)的調(diào)節(jié)在優(yōu)化系統(tǒng)的過程中存在矛盾。

        2.2 慣性功率對角頻率的影響

        傳統(tǒng)同步發(fā)電機在正常運行時保持同步轉(zhuǎn)速,此時電網(wǎng)角頻率維持在100π,當系統(tǒng)遭遇功率擾動后,功率平衡狀態(tài)被打破導(dǎo)致系統(tǒng)角頻率發(fā)生變化,由于發(fā)電機轉(zhuǎn)子具有較大的質(zhì)量,當其高速旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的巨大慣性能夠減緩角速度變化速度,在頻率變化過程中轉(zhuǎn)子動能的變化會引起吸收和釋放電磁功率,VSG正是模擬發(fā)電機轉(zhuǎn)子在這一動態(tài)過程中的能量變化過程來為系統(tǒng)提供慣性功率支撐。

        根據(jù)文獻[21]慣性功率表達式為

        (9)

        式中:ω0為額定角頻率,虛擬慣量J為定值時,慣性功率與角頻率變化率相反值成正比關(guān)系,且轉(zhuǎn)子加速運動時吸收功率,其符號為負;轉(zhuǎn)子減速運動時輸出功率,其符號為正。虛擬慣量J和角頻率變化率的幅值決定了慣性功率的大小。指令功率發(fā)生階躍時慣性功率和角頻率曲線如圖5所示。

        當系統(tǒng)的指令功率發(fā)生階躍變化時,會使得角頻率上升,VSG控制策略能夠利用儲能來模擬轉(zhuǎn)子吸收能量,在短時內(nèi)為系統(tǒng)提供頻率支撐。此策略存在的缺點是:由于模擬了轉(zhuǎn)子運動的全過程,在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速到達峰值后至恢復(fù)為額定值,此過程做減速運動釋放能量,因而儲能系統(tǒng)也會釋放能量(圖5中的陰影部分)。實際上,此階段系統(tǒng)的角頻率還未恢復(fù)穩(wěn)定,儲能系統(tǒng)釋放的能量會使得系統(tǒng)輸出功率增大,對系統(tǒng)頻率上升產(chǎn)生“疊加效應(yīng)”,使系統(tǒng)角頻率偏差變大,導(dǎo)致系統(tǒng)的頻率響應(yīng)特性變差,儲能不合時宜的動作使得輸出功率出現(xiàn)超調(diào)振蕩現(xiàn)象,容易觸發(fā)VSG的反向電流保護。

        圖5 慣性功率對角頻率的影響Fig.5 Influence of inertial power on angular frequency

        3 基于輔助慣性功率調(diào)節(jié)的VSG控制策略

        根據(jù)第2節(jié)的分析,VSG模擬的慣性功率受頻率變化率符號的影響,會對其性能產(chǎn)生負面影響。而VSG的慣性功率由儲能系統(tǒng)提供,可以通過控制作用改變其出力規(guī)律,從而避免上述不利影響。

        圖6 頻率偏差和頻率變化率區(qū)間劃分Fig.6 Interval division of frequency and frequency change rate

        表1 文獻[14]不同區(qū)間虛擬慣性和慣性功率對應(yīng)關(guān)系

        3.1 普通型慣性功率調(diào)節(jié)

        在VSG的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)上增加輔助慣性功率Pad,同時此環(huán)節(jié)定義為普通型慣性功率調(diào)節(jié),引入的輔助慣性功率Pad能夠根據(jù)頻率變化率和頻率偏差自適應(yīng)調(diào)節(jié),其表達式為:

        (10)

        式中r為慣性功率調(diào)節(jié)閾值,設(shè)置閾值以避免頻率輕微波動造成的輔助慣性功率環(huán)節(jié)頻繁動作。根據(jù)第2節(jié)分析,將dω/dt取絕對值是為了使Pad調(diào)節(jié)不受頻率變化率符號的影響,根據(jù)文獻[22]可知下垂控制能夠讓儲能出力與系統(tǒng)角頻率恢復(fù)穩(wěn)定的需求出力方向一致,于是利用Δω判斷Pad調(diào)節(jié)方向,確保調(diào)節(jié)利于頻率穩(wěn)定。K為調(diào)節(jié)補償系數(shù),該系數(shù)的設(shè)置需要確保慣性功率調(diào)節(jié)值不大于最大功率波動值ΔPmax,否則將對系統(tǒng)產(chǎn)生負作用,具體設(shè)置將在第4節(jié)說明。

        在保留傳統(tǒng)VSG基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,增加輔助慣性功率調(diào)節(jié)的改進VSG有功控制如圖7所示。

        圖7 改進VSG有功控制Fig.7 Active power control of improved VSG

        根據(jù)圖7,可得改進后的VSG動態(tài)方程為

        (11)

        式中KD=Kω+Dω0,當頻率變化率大于調(diào)節(jié)閾值r時,將式(10)代入式(11)可得

        (12)

        將表1中Δω和dω/dt的符號代入式(12)等號左側(cè),并將各變量取絕對值,符號提取至前方可得:

        隨著臨床工作對抗血小板治療的重視,患者在服用強效抑制血小板聚集的藥物的同時其出血風(fēng)險也相應(yīng)地增加。GRACE、HORIZONS-AMI、ACUITY等研究結(jié)果顯示研究ACS患者院內(nèi)30天出血發(fā)生率高達3.0%~8.3%[22-24]。 而中國的ACS臨床路徑的疾病登記研究結(jié)果也證實ACS患者院內(nèi)大出血風(fēng)險接近5%[25]?;颊叩母叱鲅L(fēng)險往往預(yù)示著其臨床預(yù)后較差,其死亡率可顯著升高。研究結(jié)果顯示,ACS患者若在住院期間發(fā)生大出血,其死亡風(fēng)險可升高3倍~6倍[26]。

        (13)

        由式(1)、式(2)、式(12)和式(13)可知,增加的慣性功率調(diào)節(jié)項等效于在動態(tài)過程中改變虛擬慣量的大小,相比于自適應(yīng)參數(shù)J調(diào)節(jié)策略,輔助環(huán)節(jié)與傳統(tǒng)VSG結(jié)構(gòu)相對獨立,在控制上更加靈活,能夠避免參數(shù)調(diào)節(jié)帶來的矛盾。

        3.2 模糊控制慣性功率調(diào)節(jié)

        根據(jù)上節(jié)的分析已基本明確了動態(tài)過程中慣性功率的調(diào)整原則,為了進一步提高控制的精度,將表1中各個區(qū)間進行更加細致的劃分,得出的慣性調(diào)節(jié)功率的控制規(guī)律如表2所示,同時利用所得規(guī)律設(shè)計模糊控制器如圖8。K1和K2為輸入量化因子,K3為輸出量化因子。增加了模糊慣性功率調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)后新的慣性功率表達式為

        圖8 采用模糊控制的慣性功率調(diào)節(jié)Fig.8 Inertial power regulation with fuzzy control

        表2 慣性功率調(diào)節(jié)的模糊控制規(guī)律

        (14)

        根據(jù)式(9),Pad的符號設(shè)置邏輯為:若吸收功率其為負值,若釋放功率則其為正值。

        模糊控制器的設(shè)計包含:模糊化、模糊推理、反模糊化。接下來分別予以說明。

        模糊化:利用量化因子將頻率偏差和頻率變化率這兩個輸入變量做歸一化處理,K1和K2分別為最大功率波動下的角頻率偏差和角頻率變化率幅值,則角頻率偏差和角頻率變化率的基本論域設(shè)置為[-1,1]。將輸出變量的變化范圍也設(shè)置為[-1,1],代表慣性功率調(diào)節(jié)比例U,同上一小節(jié),K3的范圍可根據(jù)最大功率波動ΔPmax設(shè)置為[0,ΔPmax],具體設(shè)置將在第4節(jié)說明。通過定義隸屬度函數(shù)可將輸入輸出轉(zhuǎn)化為模糊變量,主要使用三角形和S型隸度屬函數(shù),并將量化后的輸入、輸出劃分為5個等級:NL(負大)、NS(負小)、ZO、(零)、PS(正小)、PL(正大)。得出輸入和輸出的隸屬度函數(shù)如圖9所示。

        圖9 輸入和輸出的隸屬度函數(shù)Fig.9 Membership functions for input and output

        模糊推理:根據(jù)表2總結(jié)的控制規(guī)律,同時結(jié)合輸入和輸出隸屬度函數(shù),設(shè)計的基于Mamdani型的模糊規(guī)則如表3所示。

        表3 慣性功率調(diào)節(jié)的模糊規(guī)則

        反模糊化:使用重心法對輸出進行反模糊化處理,最終得到慣性調(diào)節(jié)功率比例。得到的系統(tǒng)的輸出結(jié)果如圖10所示。

        圖10 模糊邏輯推理結(jié)果Fig.10 Fuzzy logic inference results

        4 仿真分析

        為了驗證所提輔助慣性功率調(diào)節(jié)策略的有效性,利用MATLAB/Simulink仿真平臺搭建了如圖1所示的仿真模型??紤]儲能系統(tǒng)能夠滿足功率需求,仿真中將直流側(cè)的光伏和儲能系統(tǒng)用直流電壓源代替。其主要仿真參數(shù)如表4所示。

        表4 仿真參數(shù)

        首先,在仿真中設(shè)置有功功率指令Pref=0,并設(shè)置在1 s時突變?yōu)镻ref=20 kW。圖11和圖12分別給出了普通型和模糊控制輔助慣性調(diào)節(jié)策略下各參數(shù)設(shè)置和VSG性能的關(guān)系。在最大功率波動ΔPmax的約束下,若K和K3設(shè)置的過小,則有功功率超調(diào)和頻率偏差的優(yōu)化效果稍差,但2個參數(shù)的值設(shè)置的過大時,雖然有功功率超調(diào)量和頻率偏差更小,可系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時間變得更長,并且普通型慣性功率調(diào)節(jié)策略的角頻率出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象。綜合考慮,K和K3可適中選取。

        圖11 普通型調(diào)節(jié)系統(tǒng)響應(yīng)Fig.11 Response with general regulation

        圖12 模糊控制系統(tǒng)響應(yīng)Fig.12 Response with fuzzy control

        設(shè)置工況1有功功率指令Pref在1 s時突升為20 kW和工況2有功功率指令Pref在3 s時突降為10 kW。分別采用傳統(tǒng)VSG策略、自適應(yīng)虛擬參數(shù)J調(diào)節(jié)策略(J的調(diào)節(jié)規(guī)律如表1)、普通型慣性功率調(diào)節(jié)策略和模糊控制慣性功率調(diào)節(jié)策略。得出采用各種策略時有功功率和角頻率響應(yīng)如圖13所示。

        圖13 連續(xù)功率指令擾動的響應(yīng)波形Fig.13 Response under continuous power instruction disturbance

        從圖13可以看出,采用各種改進策略后,VSG在連續(xù)擾動工況下的有功功率和角頻率響應(yīng)特性均得到了改善。具體分析工況1:采用傳統(tǒng)VSG策略時,有功功率超調(diào)量和調(diào)節(jié)時間分別為21.6%和1.21 s,角頻率最大偏差和調(diào)節(jié)時間分為1.54 rad/s和1.34 s;采用自適應(yīng)虛擬參數(shù)J策略時,有功功率超調(diào)量和調(diào)節(jié)時間分別為3.75%和0.54 s,角頻率最大偏差和調(diào)節(jié)時間分為1.44 rad/s和0.59 s;采用普通慣性功率調(diào)節(jié)時,有功功率超調(diào)量和調(diào)節(jié)時間分別為5.3%和0.99 s,角頻率最大偏差和調(diào)節(jié)時間分為1.24 rad/s和1.10 s;采用模糊控制慣性功率調(diào)節(jié)策略時,有功功率超調(diào)量和調(diào)節(jié)時間分別為0.65%和0.50 s,角頻率最大偏差和調(diào)節(jié)時間分為1.14 rad/s和0.52 s。仿真結(jié)果顯示,采用模糊慣性功率調(diào)節(jié)策略的VSG各性能均優(yōu)于傳統(tǒng)VSG和另外兩種改進策略。

        5 結(jié) 論

        針對虛擬同步發(fā)電機技術(shù)引發(fā)的功率振蕩,且通過調(diào)整自身參數(shù)無法很好的兼顧有功功率和角頻率響應(yīng)特性這一問題,本文引入輔助慣性功率調(diào)節(jié)策略,與自適應(yīng)參數(shù)J調(diào)節(jié)策略進行了對比分析,總結(jié)出更加細化的慣性功率調(diào)節(jié)規(guī)律,并利用模糊算法實現(xiàn)慣性功率的調(diào)節(jié)。改進后的模糊慣性功率調(diào)節(jié)策略有效減小了功率超調(diào)量和角頻率最大偏差,同時縮短了系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時間。對于調(diào)節(jié)補償系數(shù)和輸出量化因子的設(shè)置,實際還需要考慮儲能荷電狀態(tài)動態(tài)調(diào)整,這將是本文后續(xù)的研究內(nèi)容。

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