康敏 鐘智
(1.山西國際電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 2.上海波匯科技股份有限公司)
基于柔性直流輸配電系統(tǒng)控制策略研究
康敏1 鐘智2
(1.山西國際電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 2.上海波匯科技股份有限公司)
近年來,我國在柔性直流輸配電系統(tǒng)上的研究越來越多,柔性直流輸配電系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)很多,首先控制速度快,能夠?qū)涣麟娋W(wǎng)電壓穩(wěn)定管理,順利接入無源系統(tǒng)。柔性直流書配電系統(tǒng)在電網(wǎng)互聯(lián)等諸多領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用。隨著我國電力電子器件行業(yè)高度發(fā)展,柔性直流輸配電系統(tǒng)展現(xiàn)出了其特有的應(yīng)用特性,一方面造價(jià)和維護(hù)的費(fèi)用低,另一方面其傳輸容量被提高。此外,該輸配電系統(tǒng)逐漸擴(kuò)大了直流輸電的應(yīng)用范圍,是配電領(lǐng)域研究的重點(diǎn)內(nèi)容。基于此,本文對其控制策略進(jìn)行研究。
柔性直流輸配電系統(tǒng);控制策略;研究
柔性直流配電系統(tǒng)功能較多,首先能夠完成交流輸電、其次能夠?qū)崿F(xiàn)就地發(fā)電等功能,并在最大程度上實(shí)現(xiàn)無源系統(tǒng)的供電。該種技術(shù)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性,同時(shí)還能夠大幅度降低直流輸配電的功率。柔性直流輸配電系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中,能夠有效實(shí)現(xiàn)供電系統(tǒng)供電,對在電能質(zhì)量問題上對問題進(jìn)行解決。為此,下文針對柔性直流輸配電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,研究系統(tǒng)控制策略。
1.1 換流系統(tǒng)
通過直流輸配電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分析,對其系統(tǒng)進(jìn)行分類,將該系統(tǒng)劃分為兩類:第一類雙端系統(tǒng);第二類多端系統(tǒng)。而在國際上,實(shí)際運(yùn)營的柔性直流輸配系統(tǒng)都是兩端系統(tǒng)。雙端系統(tǒng)中主要由三部分組成,第一,整流系統(tǒng);第二,直流輸電線路;第三,逆變系統(tǒng)。在系統(tǒng)進(jìn)行正常運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)能按照潮流傳輸?shù)姆较虻牟煌M(jìn)行不同的運(yùn)行方式。在本文中將整流系統(tǒng)和逆變系統(tǒng)統(tǒng)稱為換流系統(tǒng)。其中每一個(gè)換流系統(tǒng)都被統(tǒng)一劃分為平波電抗器、換流主電路、質(zhì)量電容、高通濾波器等單元。高通濾波器的作用就是為了將換流系統(tǒng)中的高次諧波進(jìn)行消除,進(jìn)而減少高次諧波在電力系統(tǒng)中引起相關(guān)危害。而換流電抗器在系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行作用比較明顯,它是換流系統(tǒng)和交流系統(tǒng)中功率信息傳輸?shù)闹虚g介質(zhì),通過開關(guān)器件產(chǎn)生的諧波,對系統(tǒng)進(jìn)行抑制作用。柔性直流輸配電系統(tǒng)的換流系統(tǒng)主要通過以下形式來實(shí)現(xiàn),定直流電壓、定有功功率等多種形式,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功率的平衡[1]。
1.2 雙端與多端直流輸配電系統(tǒng)
在雙端的直流輸配電系統(tǒng)中,當(dāng)出現(xiàn)這樣的情況時(shí),一個(gè)端口的換流系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致系統(tǒng)不能運(yùn)行,那么此時(shí)整個(gè)直流輸配電系統(tǒng)都面臨癱瘓,甚至?xí)﹄娋W(wǎng)運(yùn)行造成阻礙。為此相關(guān)學(xué)者對該輸電系統(tǒng)進(jìn)行研究,一般情況下,采用并聯(lián)或者串聯(lián)等方式下的直流輸配電系統(tǒng)。在該系統(tǒng)的多端口中,任意一個(gè)端口由于故障停止運(yùn)行,那么,直流系統(tǒng)依舊能夠繼續(xù)正常運(yùn)行,也就是說系統(tǒng)運(yùn)行不受多端口的影響。系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),操作系統(tǒng)的人只需要退出即可,等待故障系統(tǒng)檢修完畢之后,再將其投入運(yùn)行。傳統(tǒng)的直流輸電系統(tǒng)在改變系統(tǒng)傳輸功率方向上,需要對直流輸電線路的電壓方向進(jìn)行改變,對于多端的直流輸電系統(tǒng)而言,每一個(gè)換流端口能夠正常運(yùn)行不受系統(tǒng)變化而變化,同時(shí)也不能保證其運(yùn)行穩(wěn)定性[2]。
2.1 雙端互聯(lián)系統(tǒng)概述
高壓直流輸電系統(tǒng)在進(jìn)行長距離、大容量以及水下電網(wǎng)傳輸時(shí),存在很多優(yōu)勢。例如,當(dāng)采用直流輸電與交流輸電混合聯(lián)網(wǎng)時(shí),需要對交流電網(wǎng)的穩(wěn)定問題進(jìn)行密切關(guān)注。傳統(tǒng)的直流輸電系統(tǒng)能夠在不可控的晶閘管中進(jìn)行換流,而逆變換流站則需要在交流電壓下才能實(shí)現(xiàn)晶閘管強(qiáng)迫換流。當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)不穩(wěn)定時(shí),比較容易出現(xiàn)換相失敗,進(jìn)而導(dǎo)致直流輸電系統(tǒng)停止運(yùn)行。交流與直流系統(tǒng)在實(shí)際作用上相互影響,同時(shí)彼此又依賴于直流輸電容量的強(qiáng)弱,因此下文通過短容量比對兩者進(jìn)行界定:
式中SCA表示的是換流系數(shù),SDC表示的是直流傳輸功率。由于換流系統(tǒng)的無功補(bǔ)償裝置對交流系統(tǒng)的阻抗產(chǎn)生一定的影響,為了增加評估系統(tǒng)的強(qiáng)度,引入有效短褲比進(jìn)行判定其系統(tǒng)的強(qiáng)度:
當(dāng)系統(tǒng)的ESCR大于固定數(shù)值時(shí),系統(tǒng)為強(qiáng)交流系統(tǒng),相關(guān)規(guī)定該數(shù)據(jù)為3。而數(shù)值在2以下時(shí),稱該系處于交流系統(tǒng)。
2.2 直接功率控制原理
該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)直接功率控制,從控制原理圖中,分析其器件構(gòu)成。從實(shí)際的器件構(gòu)成中研究其功率實(shí)現(xiàn)原理,其系統(tǒng)控制框圖如圖所示。
對于直流功率控制系統(tǒng)主要從以下幾個(gè)組成部分進(jìn)行介紹:
瞬時(shí)功率估算:瞬時(shí)功率是在瞬時(shí)無功功率理論基礎(chǔ)上形成的直流功率種類,對其的估算需要由多個(gè)測算坐標(biāo)共同完成,在完成多坐標(biāo)測算以后,測算結(jié)果還需要與電網(wǎng)的交換有功功率瞬時(shí)值、無功功率瞬時(shí)值進(jìn)行綜合計(jì)算,充分考慮電網(wǎng)環(huán)境對估算結(jié)果的影響以后,才能得出最終的估算值。
直流電壓控制器:直流電壓控制器采取的主要控制機(jī)制是閉環(huán)控制,使得電網(wǎng)內(nèi)部直流側(cè)的直流電壓能夠根據(jù)相應(yīng)的控制器參數(shù)變化而變化。從而適應(yīng)電網(wǎng)的各種運(yùn)行環(huán)境,保證直流側(cè)電壓無論在何種環(huán)境下都能夠保證較為穩(wěn)定的電壓。
功率滯環(huán)比較器:功率滯環(huán)比較器是電網(wǎng)內(nèi)部電力功率的比較設(shè)備,其主要功能是比較其所處位置兩側(cè)的功率差異,進(jìn)而傳遞出功率差異數(shù)據(jù),以保證動作系統(tǒng)對功率的準(zhǔn)確控制,因?yàn)殡p向功率差異通常有兩個(gè)或兩個(gè)以上的變量,所以不能以傳統(tǒng)的線性控制算法進(jìn)行控制,當(dāng)前功率滯環(huán)比較器算法通常都是使用高階無窮算法來實(shí)現(xiàn)控制,在正常功率比較的過程中,最大限度的保證功率比較的準(zhǔn)確性[3]。
2.3 電網(wǎng)互聯(lián)控制策略
圖 直流功率控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
在柔性直流輸配電系統(tǒng)中,保證系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是控制器。為此下文主要對功率的算法控制進(jìn)行研究,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)雙端柔性直流輸電系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中的控制與設(shè)計(jì)。
2.3.1 定頻率的直流功率控制
柔性直流輸配電系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行中存在一個(gè)較大的缺點(diǎn),就是忽視了換流系統(tǒng)損耗。下文中從能量守恒定理得出公式,該系統(tǒng)中的交流輸入有功功率與系統(tǒng)直流輸出功率在數(shù)值上相同,即:Ρac=Ρdc,在該式兩側(cè)同時(shí)乘以udc后可得:,其中Ρdc為交流系統(tǒng)瞬時(shí)輸入有功功率,。對以上公式進(jìn)行分析,能夠得到一個(gè)規(guī)律,即系統(tǒng)交流側(cè)的輸入功率和直流電壓平方之間的函數(shù)關(guān)系。也就是說,對控制換流系統(tǒng)輸入功率進(jìn)行控制,由于兩者具有函數(shù)關(guān)系,因此能夠?qū)崿F(xiàn)對傳輸功率的控制。
2.3.2 直流電壓穩(wěn)定性設(shè)計(jì)
在柔性直流輸配電系統(tǒng)運(yùn)行過程中,檢測系統(tǒng)理論上能夠?qū)ο到y(tǒng)內(nèi)部的任意一個(gè)端口電壓進(jìn)行檢測,其檢測和控制的主要依據(jù)是不同端口電壓的差異,借助電壓傳感器,系統(tǒng)能夠感知目標(biāo)端口輸入端和輸出端之間存在的微弱電壓,一旦檢測存在電壓差值,系統(tǒng)會對差值大小進(jìn)行主動計(jì)算,并在相應(yīng)繼電器的動作作用下,形成相應(yīng)的補(bǔ)償電壓,以穩(wěn)定整個(gè)系統(tǒng)的電壓。另一方面,系統(tǒng)能夠針對關(guān)鍵部位的電容進(jìn)行電壓差值計(jì)算,具體而言以被監(jiān)測物體為一個(gè)整體電容,監(jiān)測系統(tǒng)對其兩端的輸入和輸出電壓進(jìn)行平方計(jì)算,并與標(biāo)準(zhǔn)電壓的平方進(jìn)行對比分析,進(jìn)而得出目標(biāo)電容兩端的電壓差數(shù)值,并提供給相應(yīng)的電壓配平和保護(hù)系統(tǒng),以此為保證電壓穩(wěn)定性的重要數(shù)據(jù)。一般的,在控制系統(tǒng)采樣頻率較高時(shí),功率在內(nèi)環(huán)中的誤差非常小,并且相應(yīng)的直流電壓也比較穩(wěn)定[4]。而在柔性系統(tǒng)剛剛啟動的初級階段中,故障以及數(shù)據(jù)調(diào)動能夠?qū)τ泄β十a(chǎn)生改變。系統(tǒng)中直流電壓產(chǎn)生的巨大波動中容易出現(xiàn)直流電壓過高的情況,這些情況都將對柔性系統(tǒng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生重大影響。所以在對直流電壓控制器的設(shè)計(jì)中對于綜合狀況的考慮至關(guān)重要。本文通過ΡID調(diào)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)的二次設(shè)計(jì),該種方法能夠通過外擾動特性參數(shù)的獨(dú)立優(yōu)化調(diào)整、數(shù)據(jù)目標(biāo)參數(shù)跟蹤獨(dú)立優(yōu)化,能夠使得系統(tǒng)中電壓超調(diào)與系統(tǒng)基本要求相符合[5]。自由度ΡID調(diào)節(jié)控制器結(jié)構(gòu)表達(dá)式如下:
2.3.3 控制器相位優(yōu)化
系統(tǒng)在直接功率控制環(huán)節(jié)計(jì)算中,功率的計(jì)算方式為瞬時(shí),所以,系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集的頻率低于一定范圍時(shí),操作者就要對數(shù)據(jù)進(jìn)行一定的處理,一般采用延時(shí)處理,但是,基于這樣的方式有可能對控制器的性能產(chǎn)生一定的負(fù)面影響,因此,在實(shí)際數(shù)據(jù)采集中,需要使用較高的采用率,然后運(yùn)用到數(shù)據(jù)采集中。以上環(huán)節(jié)中的每個(gè)數(shù)據(jù)周期,都需要進(jìn)行時(shí)刻數(shù)據(jù)采集,當(dāng)直流系統(tǒng)數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí),電源相位就會變動。此時(shí)如果不對其進(jìn)行修改,就會對數(shù)據(jù)結(jié)果產(chǎn)生一定誤差[6]。特別是在數(shù)據(jù)采樣頻率極其小的情況下,電源相位以電網(wǎng)角頻率為ω旋轉(zhuǎn)。設(shè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采樣頻率為f,那么就可計(jì)算出一個(gè)數(shù)據(jù)采樣周期中,對系統(tǒng)的控制誤差角度為
隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,柔性直流輸配電系統(tǒng)在不斷完善與改造中,能夠?qū)崿F(xiàn)電能質(zhì)量提升,可再生能源的并網(wǎng),在分布式發(fā)電并網(wǎng)、孤島供電、城市電網(wǎng)供電等領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛。電力系統(tǒng)需要具備較多的輸電方式,本文對柔性直流輸配電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡要分析,希望能夠?qū)υ擃I(lǐng)域的研究提供幫助。
[1]管敏淵.基于模塊化多電平換流器的直流輸電系統(tǒng)控制策略研究[D].杭州:浙江大學(xué),2013.
[2]范心明.面向風(fēng)電場并網(wǎng)的雙端與多端柔性直流輸電系統(tǒng)控制策略研究[D].廣州:華南理工大學(xué),2014.
[3]付媛.基于柔性直流聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制研究[D].北京:華北電力大學(xué),2014.
[4]趙堃宇.多端柔性直流輸電系統(tǒng)控制策略及故障保護(hù)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2013.
[5]孫文博.多端柔性直流輸電系統(tǒng)及控制策略研究[D].北京:華北電力大學(xué),2012.
[6]邱大強(qiáng),邢大鵬.多端柔性直流輸配系統(tǒng)控制策略研究[J].電氣開關(guān),2014(3).
2015-11-04)