李延新 張兆云
(國(guó)電南瑞科技股份有限公司,廣東 深圳 518054)
近來(lái)年,分布式發(fā)電(DG)和微電網(wǎng)系統(tǒng)獲得了越來(lái)越多的重視和研究[1-4]。在我國(guó)微電網(wǎng)的實(shí)施不僅能夠促進(jìn)風(fēng)光等可再生能源發(fā)展,提高電力系統(tǒng)的可靠性,解決偏遠(yuǎn)地區(qū)的電力應(yīng)用,而且最終將會(huì)降低終端用戶(hù)的用電成本,使得電力系統(tǒng)更安全更經(jīng)濟(jì)。分布式新能源以及當(dāng)?shù)刎?fù)荷組成相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行的微電網(wǎng)會(huì)逐漸成為一種趨勢(shì),成為智能電網(wǎng)的重要組成部分。
目前我國(guó)微電網(wǎng)通常由分布式新能源(DG)和儲(chǔ)能設(shè)備(DS)構(gòu)成,分布式新能源一般為幾千網(wǎng)到幾百千瓦的光伏電池太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)或直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),同時(shí)微電網(wǎng)中也會(huì)配置蓄電池、超級(jí)電容器等儲(chǔ)能設(shè)備(DS),增加系統(tǒng)的慣性。這類(lèi)微電網(wǎng)處于孤島運(yùn)行模式時(shí),儲(chǔ)能裝置會(huì)快速地轉(zhuǎn)換為定電壓和定頻率控制模式(V/ f控制),其功率輸出可控,能夠足夠快地隨負(fù)荷波動(dòng),向微電網(wǎng)中的其他分布式新能源提供電壓和頻率參考,而其他分布式新能源則一直采用定功率控制。孤網(wǎng)下,儲(chǔ)能裝置的控制器為主控制器,其他的控制器為從控制器,各從控制器將根據(jù)主控制器來(lái)決定自己的運(yùn)行方式。這就是微電網(wǎng)的主從控制模式。
系統(tǒng)控制器是微電網(wǎng)控制系統(tǒng)的重要組成部分[5],在并網(wǎng)和孤網(wǎng)運(yùn)行方式下,維持微電網(wǎng)運(yùn)行時(shí)功率和頻率的穩(wěn)定,盡可能提高清潔能源的利用。在微電網(wǎng)中,系統(tǒng)控制器的控制策略是維持電網(wǎng)的電壓和頻率的關(guān)鍵。
本文以華北電網(wǎng)圍場(chǎng)御道口風(fēng)、光、儲(chǔ)村莊模式為目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行建模和仿真。村莊模式建設(shè)內(nèi)容包含光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲(chǔ)能、低壓集電和配電、微電網(wǎng)監(jiān)控和能量管理、電能計(jì)量、電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)和治理、接入公用配電網(wǎng)、通信等9個(gè)子系統(tǒng),最終形成一個(gè)低壓0.4kV的微電網(wǎng)運(yùn)行系統(tǒng)。該微電網(wǎng)中既可以并網(wǎng)運(yùn)行,也可以孤網(wǎng)運(yùn)行。該微電網(wǎng)的主要新能源包括:50kW光伏發(fā)電系統(tǒng)兩套;60kW直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電兩臺(tái);100個(gè)6.4V/200Ah的鉛酸蓄電池組成的儲(chǔ)能系統(tǒng)一套。同時(shí)微網(wǎng)中的負(fù)荷包括當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)用電負(fù)荷以及可調(diào)負(fù)載。圖1是該微電網(wǎng)的仿真系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。
圖1 微電網(wǎng)仿真系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
采用了 PSCAD對(duì)該微電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行仿真。光伏發(fā)電系統(tǒng)的模型如圖2所示。光伏逆變器由光伏電池、Boost電路以及逆變器電路3部分構(gòu)成[6]。其中光伏電池部分將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷鳎斎雲(yún)?shù)包括光照強(qiáng)度和溫度;Boost電路主要完成最大功率跟蹤(MPPT)功能;逆變電路將直流變換為交流。
圖2 光伏發(fā)電系統(tǒng)仿真模型
直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)包括風(fēng)力機(jī)、永磁同步電機(jī)、整流電路和逆變電路4部分。除了風(fēng)力機(jī)部分外的直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)模型如圖3所示。其中風(fēng)力機(jī)輸出的轉(zhuǎn)矩為同步電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩;永磁同步電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為頻率和幅值不恒定的交流量;整流回路將不穩(wěn)定的交流量變換為直流;逆變回路將直流變換為頻率和幅值恒定的交流。
微電網(wǎng)中儲(chǔ)能系統(tǒng)采用鉛酸蓄電池。鉛酸蓄電池模型一般有一階基本模型、一階改進(jìn)模型、Thevenin等效模型、三階非線性動(dòng)態(tài)等效模型[7]等。本文采用的是三階非線性動(dòng)態(tài)等效電路模型。蓄電池發(fā)電系統(tǒng)由蓄電池和逆變器兩部分組成,仿真模型如圖4所示。
圖3 直驅(qū)風(fēng)機(jī)仿真模型
圖4 蓄電池仿真模型
該模型中光伏逆變器和直驅(qū)風(fēng)機(jī)采用 PQ控制模式。蓄電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可以工作在PQ模式或者V/F模式。在并網(wǎng)的時(shí)候蓄電池采用 PQ控制,孤網(wǎng)運(yùn)行時(shí)采用V/F控制。通過(guò)仿真可以了解微電網(wǎng)的并網(wǎng)擾動(dòng)特性、并網(wǎng)和解裂過(guò)程、孤網(wǎng)穩(wěn)態(tài)、孤網(wǎng)擾動(dòng)下的運(yùn)行特性。
無(wú)論并網(wǎng)或者孤網(wǎng),光伏逆變器和直驅(qū)風(fēng)機(jī)始終工作于 PQ控制模式;并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),蓄電池系統(tǒng)也運(yùn)行于PQ模式。PQ模式是微電網(wǎng)中新能源的一種重要的運(yùn)行方式。PQ控制時(shí)變流器的控制采用基于電網(wǎng)電壓定向的電流閉環(huán)矢量控制,控制系統(tǒng)由功率外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)組成。控制邏輯系統(tǒng)圖如圖 5所示。
圖5 控制系統(tǒng)仿真模型
其中,Edc為逆變器直流側(cè)電壓實(shí)測(cè)值,Q為逆變器輸出無(wú)功功率實(shí)測(cè)值;dc-ref為逆變器直流側(cè)電壓參考值;Q_ref為逆變器輸出無(wú)功功率參考值;Isd、Isq為逆變器輸出電流的直軸分量和交軸分量;Usd、Usq為逆變器輸出電壓的直軸分量和交軸分量;Udref、Uqref為逆變器SPWM控制所需要的電壓矢量計(jì)算值。
根據(jù)仿真圖,解耦后的Id電流內(nèi)環(huán)控制結(jié)構(gòu)如圖6所示。當(dāng)開(kāi)關(guān)頻率足夠高時(shí),其逆變橋的放大特性可由比例增益Kpwm近似表示。
圖6 電流內(nèi)環(huán)控制結(jié)構(gòu)
在并網(wǎng)條件下,光伏逆變器和直驅(qū)風(fēng)機(jī)工作在最大功率跟蹤狀態(tài),蓄電池工作在PQ控制,并網(wǎng)時(shí)大電網(wǎng)保證微電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定,系統(tǒng)控制器實(shí)時(shí)跟蹤PCC結(jié)點(diǎn)的有功和無(wú)功,控制光伏逆變器和直驅(qū)風(fēng)機(jī)的無(wú)功輸出,提高PCC結(jié)點(diǎn)的功率因數(shù)。
并網(wǎng)轉(zhuǎn)孤網(wǎng),圖7所示是強(qiáng)制跳閘下PCC點(diǎn)開(kāi)關(guān)兩側(cè)的波形(光伏和風(fēng)力發(fā)電總?cè)萘看笥谪?fù)荷),其中圖中①為PCC點(diǎn)電網(wǎng)側(cè)電壓,②為PCC點(diǎn)微網(wǎng)側(cè)電壓。在PCC開(kāi)關(guān)跳開(kāi)后,控制器檢測(cè)到了孤網(wǎng)狀態(tài),蓄電池切換到V/f控制模式,開(kāi)始支撐微網(wǎng)恢復(fù)正常運(yùn)行。在圖6所示逆變器的控制框圖中,在強(qiáng)制切換的過(guò)程中,逆變器外環(huán)給內(nèi)環(huán)指定的 Id和 Iq基本不變(外環(huán)是較慢的功率控制),內(nèi)環(huán)電流控制迅速調(diào)節(jié),保持輸出的 Id和 Iq不變,整個(gè)逆變器呈現(xiàn)出電流源特性,原本反送大電網(wǎng)的電流流向負(fù)荷,造成電壓升高,出現(xiàn)過(guò)電壓。并網(wǎng)轉(zhuǎn)孤網(wǎng)可以在系統(tǒng)控制器干預(yù)下實(shí)現(xiàn)主動(dòng)解列,控制器控制電源的PQ輸出,先將流經(jīng)PCC開(kāi)關(guān)的電流降為很低,再分開(kāi)PCC開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡。如果切換過(guò)程中光伏和風(fēng)力發(fā)電總?cè)萘啃∮谪?fù)荷,就會(huì)出現(xiàn)短時(shí)欠電壓。
圖7 強(qiáng)制并網(wǎng)轉(zhuǎn)孤網(wǎng)仿真波形
孤網(wǎng)轉(zhuǎn)并網(wǎng),圖8所示是在系統(tǒng)控制器的控制下PCC開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)同期并網(wǎng)??刂破鞲欀骶W(wǎng)電壓和微網(wǎng)電壓,調(diào)整系統(tǒng)頻率(49.95Hz),檢同期元件投入,當(dāng)電壓和相角差都小于門(mén)檻時(shí)系統(tǒng)控制器發(fā)出合閘令,微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。
圖8 同期并網(wǎng)仿真波形
在孤網(wǎng)以蓄電池為支撐的環(huán)境下,光伏逆變器和直驅(qū)風(fēng)機(jī)采用PQ控制模式,蓄電池采用V/ f控制模式。負(fù)荷突然增加時(shí),短時(shí)由蓄電池提供擾動(dòng)功率。
圖9所示是負(fù)荷突然減少時(shí)的仿真波形。其中Qpv1,Qwt1,Qpcs分別為光伏、直驅(qū)風(fēng)機(jī)以及蓄電池輸出的無(wú)功功率:Ppv1,Pwt1,Ppcs分別為光伏、直驅(qū)風(fēng)機(jī)以及蓄電池輸出的有功功率:Ipv1,Iwt1,Ipcs分別為光伏、直驅(qū)風(fēng)機(jī)以及蓄電池輸出的電流:EbusA,EbusB分別為母線A和母線B的電壓。
在切負(fù)荷的瞬間,逆變器電流不能突變,負(fù)載阻抗增加,電壓升高,過(guò)電壓及其延續(xù)的時(shí)間和負(fù)載切除的比例相關(guān)。短時(shí)過(guò)電壓系統(tǒng)需通過(guò)配置壓敏電阻或 MOV吸收電流,若能量過(guò)大,則可以通過(guò)控制器投入電阻箱吸收。
圖9 孤網(wǎng)運(yùn)行切負(fù)荷仿真波形
微電網(wǎng)的系統(tǒng)控制器實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)從并網(wǎng)轉(zhuǎn)孤網(wǎng)、以及孤網(wǎng)轉(zhuǎn)并網(wǎng)的過(guò)程,負(fù)責(zé)微電網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行時(shí)電壓和頻率的上層控制,通過(guò)控制各類(lèi)分布式電源和儲(chǔ)能設(shè)備的功率調(diào)節(jié)、負(fù)荷投切,來(lái)實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定平衡。
在微電網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行時(shí),如負(fù)載小于風(fēng)機(jī)和光伏的額定輸出功率,會(huì)能出現(xiàn)微電網(wǎng)頻率或者電壓過(guò)高,此時(shí)適當(dāng)退出部分分布式電源或者在利用分布式電源并網(wǎng)逆變器的輸出功率限制功能,限制分布式電源的輸出功率。當(dāng)負(fù)載大于風(fēng)機(jī)、光伏、儲(chǔ)能設(shè)備的輸出功率時(shí),微電網(wǎng)頻率或者電壓下降,此時(shí)適當(dāng)切除部分負(fù)載,保持微電網(wǎng)系統(tǒng)頻率和電壓穩(wěn)定。
系統(tǒng)控制器實(shí)時(shí)監(jiān)視PCC電壓、電流,當(dāng)需要孤網(wǎng)運(yùn)行或者判斷出外部電網(wǎng)失壓,模式控制器快速切除與主網(wǎng)的連接,蓄電池雙向逆變器的工作模式由PQ模式轉(zhuǎn)換為V-F模式,迅速建立孤島運(yùn)行時(shí)微電網(wǎng)系統(tǒng)的電壓和頻率。當(dāng)需要孤網(wǎng)運(yùn)行轉(zhuǎn)換為并網(wǎng)運(yùn)行時(shí),控制器跟蹤主網(wǎng)電壓和微電網(wǎng)電壓,實(shí)現(xiàn)同期投入。
基于微電網(wǎng)系統(tǒng)仿真的基礎(chǔ)上,本文設(shè)計(jì)構(gòu)建了一套完整的微電網(wǎng)控制系統(tǒng)平臺(tái),圖10是微電網(wǎng)的系統(tǒng)控制器系統(tǒng)示意圖。系統(tǒng)控制器采用基于PPC8321的嵌入式平臺(tái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)采集控制功能。通過(guò)以太網(wǎng)或 485網(wǎng)絡(luò)與智能終端和逆變器實(shí)時(shí)通訊,掌握系統(tǒng)工況,并決策控制。系統(tǒng)簡(jiǎn)單可靠,與微電網(wǎng)保護(hù)裝置互相配合,共同保證微電網(wǎng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
圖10 微電網(wǎng)的系統(tǒng)控制系統(tǒng)示意圖
本文從微電網(wǎng)典型系統(tǒng)著手,利用 PSCAD建立了含風(fēng)力、光伏、蓄電池系統(tǒng)的微電網(wǎng)模型,仿真分析各種擾動(dòng)情況下微電網(wǎng)的響應(yīng)及系統(tǒng)控制器的應(yīng)對(duì)控制策略,并根據(jù)系統(tǒng)控制策略設(shè)計(jì)了微電網(wǎng)的系統(tǒng)控制器。微電網(wǎng)應(yīng)對(duì)各種工況和擾動(dòng),除了風(fēng)力、光伏等電源要具有較大的調(diào)節(jié)能力,配置蓄電池、超級(jí)電容器等儲(chǔ)能元件進(jìn)行支撐外,還需要從系統(tǒng)角度實(shí)現(xiàn)微電源和負(fù)載的通信和協(xié)調(diào)控制,確保微電網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
[1]MAJUMDER R, GHOSH A, LEDWICH G, ZARE F.Power management and power flow control with back-to-back converters in a utility connected microgrid[J]. IEEE Trans. on Power System,2010,25(2):821-834.
[2]JAAKKO L H. Protection principles for future microgrids[J]. IEEE Trans. on Power Electronics,2010,25(12): 2910-2918.
[3]SORTOMME E, VENKATA S S, JOYDEEP M.Microgrid protection using communication-assisted digital relays[J]. IEEE Trans. on Power Delivery,2010,25(4):2789-2796.
[4]LASSETER R H, ETO J H, SCHENKMAN B,STEVENS J, KLAPP D, LINTON E, HURTADO H,ROY J. Certs microgrid laboratory test bed[J]. IEEE Trans. on Power Delivery,2011,26(11):325-332.
[5]楊占剛,王成山.可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行模式靈活切換的小型微網(wǎng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)[J].電力自動(dòng)化系統(tǒng),2009(14):79-82.
[6]陳興峰,曹志峰,許洪華等.光伏發(fā)電的最大功率跟蹤算法研究[J].可再生能源,2005(1):8-11.
[7]CERALOL M. New dynamical models of lead-acid batteries[J]. IEEE Transacyions on Power Systems,2000,15(4):1184-1190.