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    基于功率參考值波動的風機控制策略改進

    2017-10-19 07:17:00王永耀
    電力安全技術 2017年9期
    關鍵詞:額定值風輪參考值

    王永耀

    (大唐山西新能源有限公司,山西 太原 030032)

    基于功率參考值波動的風機控制策略改進

    王永耀

    (大唐山西新能源有限公司,山西 太原 030032)

    針對風電機組外部功率參考值下降時風機安全控制策略問題,以變速恒頻風電機組為對象,在常規(guī)控制策略基礎上提出了一種改進控制策略,并通過Simulink模型對不同控制策略下的仿真結果進行了對比和分析。結果表明:通過調(diào)節(jié)槳距角的改進控制策略能夠更好地適應機組故障等情況,可降低機械轉矩和電磁力矩震蕩,保證機組安全運行。

    變速恒頻;風電機組;外部功率;波動;控制策略

    0 引言

    風力發(fā)電在減少煤炭等化石燃料消耗的同時,可有效降低污染物排放,對節(jié)能環(huán)保具有重要意義。由于風力發(fā)電波動性較大,電網(wǎng)對風電的接納能力有限,在國家電網(wǎng)公司制定的風電運行技術標準中,要求風電場根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度指令控制有功功率的輸出。風機功率通常與風速有著直接的關系,但也可以通過外部功率參考值將功率調(diào)低。當機組運行出現(xiàn)問題時,應及時降低機組功率或停機,避免因帶傷運行導致風機出現(xiàn)重大事故。機組的功率額定值調(diào)低,稱為額定值減少。額定值減少源包括操作者請求、元件高溫和電網(wǎng)事件,3者所對應的3個功率參考值中的最小值就是風機外部功率參考值。

    1 模型分析

    1.1 風力機數(shù)學模型

    根據(jù)貝茲(Betz)理論,風力機單位時間內(nèi)捕獲的風能為:

    式中:ρ為空氣密度;A為風輪掃風面積;v為風速;Cp為風能利用系數(shù);λ為葉尖速比;R為風輪半徑;ωT為風輪轉速。

    當v與ρ一定時,風力機吸收風能能量取決于Cp。Cp是關于葉尖速比λ和槳距角β的高階非線性函數(shù),3者關系如圖1所示。

    1.2 傳動系統(tǒng)數(shù)學模型

    風機系統(tǒng)傳動鏈模型為:

    式中:ωg為發(fā)電機轉速;t為時間;Tm和Te分別為風機高速軸機械轉矩和發(fā)電機電磁力矩;J為傳動系統(tǒng)轉動慣量。

    在MATLAB/Simulink環(huán)境下搭建仿真模塊,如圖2所示。

    1.3 發(fā)電機模型

    相比較于同步電機的勵磁,異步雙饋電機不僅可以調(diào)節(jié)勵磁電流幅值,還可以改變勵磁頻率和相位。通過改變勵磁頻率,可改變電機的轉速,從而達到調(diào)速的目的;采用矢量控制方法將定子電流矢量分解為產(chǎn)生磁場的勵磁電流和產(chǎn)生轉矩的轉矩電流分別加以控制?,F(xiàn)重點研究功率參考值波動時變速恒頻機組功率控制,對異步雙饋電機不作過多討論,將發(fā)電機等效為一階慣性環(huán)節(jié)。其中,發(fā)電機輸出功率的計算公式為:

    圖1 Cp與λ,β的對應關系

    圖2 傳動系統(tǒng)仿真模塊

    1.4 風能吸收計算模塊

    根據(jù)式(1)設計風能吸收計算模塊,可以直觀觀測風輪所吸收能量,進一步比較不同控制策略下機組響應功率參考值的特性。風能吸收計算模塊如圖3所示。

    2 控制策略

    2.1 常規(guī)控制策略

    現(xiàn)以某風電場運行機組為例,在機組正常運行全額上網(wǎng)情況下,變速風電機組控制策略:當風速和功率未達到額定值時,機組啟用部分功率控制器,根據(jù)當前最佳轉速和功率要求實現(xiàn)最大功率跟蹤;當風速和功率達到額定值時,機組啟用全功率控制器,根據(jù)當前最佳轉速與最佳槳距和推力限制的最大值,實現(xiàn)額定功率運行,如圖4所示。

    圖3 風能吸收計算模塊

    圖4 常規(guī)控制策略

    由圖4可知,當外部功率參考值下降時,機組啟用部分功率控制器,通過控制轉矩參考值來調(diào)節(jié)風輪所吸收風能和發(fā)電機功率,該過程中槳距不變;若機組停機,槳葉將調(diào)整至順漿位置。

    2.2 改進控制策略

    當機組外部功率參考值下降,常規(guī)控制策略僅限于調(diào)整轉矩參考值,未能利用風機槳距角來限制風輪吸收風能?,F(xiàn)在常規(guī)控制策略基礎上進行改進,如圖5所示。

    在轉矩參考值計算中,仍然采用常規(guī)控制策略。在槳距參考值計算方面,根據(jù)功率參考值與實際功率大小關系對槳距角進行調(diào)整,在滿足推力限制的槳葉位置范圍內(nèi)輸出槳距參考值。該策略能夠通過調(diào)節(jié)槳距角控制風輪吸收風能,針對可能發(fā)生的停機提前調(diào)整槳葉位置,能更好適應功率下降的情況。

    圖5 改進控制策略

    3 外部功率參考值及額定值減少源

    通常,風機功率與風速有著直接關系,但也可以通過外部功率參考值將功率調(diào)低,即機組的額定值減少。

    3.1 減少源

    外部功率參考值被選作3組額定值減少源(操作者請求、元件高溫、電網(wǎng)事件)設定的幾個參考值的最小值,如圖6所示。

    功率參考值不得超過額定功率,也不得低于最小功率參考值。其中,最小功率參考值用來減少傳動鏈上的載荷,過低地減少外部功率參考值,可能會導致變速箱內(nèi)不必要的后沖。最小功率參考值取決于風速,其與風速對應關系如圖7所示。

    上述分析可知,額定值降低具有多個減少源。

    現(xiàn)以齒輪軸承溫度為例,進一步討論減少源與額定值降低之間的關系。

    圖7 最小功率參考值與風速對應曲線

    3.2 齒輪軸承溫度對額定值降低的影響

    當齒輪軸承溫度低于額定溫度40℃時,風機額定值不受影響;當齒輪軸承溫度超過40℃時,風機功率額定值隨著齒輪軸承溫度的升高呈反比例下降趨勢。當齒輪軸承溫度達到報警極限溫度45℃時,風機功率降為最低額定值;當齒輪軸承溫度達到50℃時,風機將停機,如圖8所示。

    圖8 齒輪軸承溫度與風機功率額定值百分比之間關系

    4 仿真驗證

    4.1 仿真條件

    為驗證控制策略的正確性,采用Matlab/Simulink仿真軟件建立風機模型。風機切入風速為 3.5m/s,額定風速為 12.5m/s,發(fā)電機最低轉速為0.5p.u.(0.5倍的額定轉速),最高轉速為1.2p.u.(1.2 倍的額定轉速)。

    現(xiàn)以圖8的功率曲線為例,假設風速始終處于額定風速以上,并以此為研究對象,針對不同控制策略建立仿真系統(tǒng),如圖9,10所示。

    圖9 常規(guī)控制策略仿真模塊

    4.2 結果分析

    在風速達到額定風速且系統(tǒng)工況穩(wěn)定條件下,機組額定功率變化情況如圖8所示,仿真結果如圖11所示。

    由圖11可知,在機組額定功率下降情況下,常規(guī)控制策略與改進控制策略功率跟蹤效果基本一致,不同控制策略下發(fā)電機轉速響應結果也基本一致。但相比于常規(guī)策略,改進策略能夠提前調(diào)節(jié)槳距角更好地適應機組停機并控制風輪吸收風能,有效減少機械轉矩和電磁力矩震蕩,從而更好地保證機組安全運行。

    圖10 改進控制策略仿真模塊

    圖11 仿真結果

    5 結束語

    由于風力發(fā)電波動性較大,電網(wǎng)對風電的接納能力有限,在國家電網(wǎng)公司制定的風電運行技術標準中,要求風電場能根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度指令控制有功功率的輸出。風機功率通常與風速直接相關,但也可以通過外部功率參考值將功率調(diào)低。以變速恒頻風電機組為對象,研究機組處于功率參考值波動時,在常規(guī)控制策略與改進控制策略情況下的安全性和響應特性。仿真結果表明:改進控制策略可以更快調(diào)節(jié)機組出力和轉矩,為機組的安全運行提供保障。

    1劉晉.雙饋風力發(fā)電系統(tǒng)控制策略研究[D].北京:華北電力大學,2014.

    2肖運啟,賀貫舉.大型風電機組限功率運行特性分析及其優(yōu)化調(diào)度[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(20):18-25.

    《電力安全技術》投稿簡則

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    2017-03-18。

    王永耀(1971—),男,工程師,主要從事風力發(fā)電場、光伏電站的生產(chǎn)技術管理工作,email:764217599@qq.com。

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