劉新剛,史 波
(1. 新疆電力設(shè)計院,烏魯木齊 830001;2. 新疆華電小草湖風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司,烏魯木齊 830000)
由于風(fēng)力發(fā)電具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,其發(fā)展受到世界各國的高度重視,同時也使風(fēng)電機組的并網(wǎng)特性成為熱門研究的課題[1]。
目前,風(fēng)力發(fā)電機組大體分為恒速恒頻和變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機組。變速恒頻的雙饋風(fēng)電機組能夠?qū)崿F(xiàn)定子有功功率和無功功率的解耦控制,其優(yōu)越的并網(wǎng)運行特性,使得雙饋風(fēng)電機組成為當(dāng)前風(fēng)電機組中的主流機型。
隨著風(fēng)力發(fā)電規(guī)模和單機容量的不斷擴大,針對風(fēng)電機組的并網(wǎng)運行要求也日益嚴(yán)格。目前許多標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定風(fēng)電機組具有一定的低電壓穿越能力即電網(wǎng)電壓跌落至一定范圍時,風(fēng)電機組必須不間斷并網(wǎng)運行,因此研究風(fēng)電機組低電壓穿越能力意義重大。以往的多數(shù)關(guān)于低電壓穿越能力的研究都集中于聯(lián)絡(luò)線發(fā)生故障時電壓恢復(fù)能力的分析[2-3],文獻[4]理論上闡述了提高風(fēng)電機組低電壓穿越能力的措施。本文根據(jù)變速恒頻雙饋風(fēng)電機組的特性,在 d-q坐標(biāo)系下,建立了變速恒頻風(fēng)電機組的數(shù)學(xué)模型,并以 Matlab/Simulink為仿真平臺搭建了機組系統(tǒng)的仿真模塊,結(jié)合新的風(fēng)電場低電壓穿越能力要求的規(guī)定,針對不同電網(wǎng)電壓跌落的情況,仿真研究了變速恒頻雙饋風(fēng)電機組的低電壓穿越能力,仿真結(jié)果為新疆新一期的風(fēng)電機組并網(wǎng)運行提供了理論依據(jù)。
基于雙饋發(fā)電機的風(fēng)電機組主要包括風(fēng)力機、繞線式感應(yīng)電機、變頻器和控制環(huán)節(jié),其定子繞組直接接入電網(wǎng),轉(zhuǎn)子繞組采用三相對稱繞組,經(jīng)背靠背的PWM變頻器與電網(wǎng)相連,為發(fā)電機提供交流勵磁。其中網(wǎng)側(cè)變流器的控制目的是滿足電流波形和功率因數(shù)的要求,保證直流電壓恒定,轉(zhuǎn)子側(cè)變流器的主要任務(wù)是調(diào)節(jié)有功功率,實現(xiàn)最大風(fēng)能捕獲,同時為轉(zhuǎn)側(cè)回路提供勵磁,調(diào)節(jié)定子無功功率,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 雙饋風(fēng)電機組結(jié)構(gòu)示意圖
1.2.1 風(fēng)力機的數(shù)學(xué)模型
風(fēng)力機通過葉片捕獲風(fēng)能,將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為作用在輪轂上的機械轉(zhuǎn)矩,風(fēng)速與轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系可表示為[5]:
式中:TM為風(fēng)機葉片的轉(zhuǎn)矩,p.u.;ρ為空氣密度,kg/m3;Cp為風(fēng)機功率系數(shù);A為風(fēng)機葉片掃過的面積,m2;ωυ為作用于風(fēng)機的風(fēng)速,m/s;Nω為風(fēng)力機額定機械角速度,rad/s;PN為風(fēng)力機的額定功率,MW。
發(fā)電機轉(zhuǎn)軸上的機械轉(zhuǎn)矩Tm與發(fā)電機的電磁轉(zhuǎn)矩Te共同作用調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,設(shè)J為慣性時間常數(shù),則
從輪轂到發(fā)電機轉(zhuǎn)子之間的聯(lián)軸器和齒輪用一階慣性環(huán)節(jié)來描述[6],即
風(fēng)電機組的電磁轉(zhuǎn)矩Te與機端電壓U的平方成正比[7],則方程式為
式中:K為與機型有關(guān)的常數(shù);s為滑差。
1.2.2 雙饋發(fā)電機的暫態(tài)數(shù)學(xué)模型
選擇以d-q同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系建立異步發(fā)電機的狀態(tài)方程式[9]:
其中:
式中:ψds、ψqs表示定子磁鏈,ψdr、ψqr表示轉(zhuǎn)子磁鏈,uds、uqs為定子電壓,udr、uqr為轉(zhuǎn)子電壓,ids、iqs表示定子電流,idr、iqr為轉(zhuǎn)子電流,s表示轉(zhuǎn)差率,ωs為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,ωg為同步轉(zhuǎn)速,ωbase為基頻,電機參數(shù)Xs ,Rs,Xm ,Xr,Rr分別表示定子電抗和電阻、互感電抗和轉(zhuǎn)子電抗、電阻。
風(fēng)電機組的低電壓穿越(Low Voltage Ride Through)功能就是指機組在端電壓降低到一定值的情況下不脫離電網(wǎng)而繼續(xù)并網(wǎng)運行,甚至還可以為電網(wǎng)提供一定的無功功率以幫助電網(wǎng)電壓恢復(fù)的能力。低電壓穿越的提出主要是基于有功功率平衡的考慮,但對局部無功平衡也有好處。LVRT功能可躲過保護動作時間,故障切除后恢復(fù)正常運行,可大大減少風(fēng)電機組在故障時反復(fù)并網(wǎng)次數(shù),減少對電網(wǎng)的沖擊,圖2給出了風(fēng)機并網(wǎng)的規(guī)程[5]。
圖2 風(fēng)電機組LVRT運行曲線
本文采用的雙饋風(fēng)電機組的參數(shù)如下:風(fēng)機額定容量 1500kW,額定電壓 690V,風(fēng)力機葉片半徑R=30m,轉(zhuǎn)子電阻Rr=0.0073p.u.,定子電阻Rs=0.0076p.u.,定子電抗Xs=0.1248p.u.,轉(zhuǎn)子電抗Xr=0.0884p.u.,發(fā)電機轉(zhuǎn)動部分慣性時間常數(shù)Tj=7.1,極對數(shù)p=3,含雙饋風(fēng)電機組的仿真示意圖如圖 3所示。
圖3 風(fēng)電機組接入系統(tǒng)示意圖
仿真中雙饋機組穩(wěn)定運行時基本風(fēng)速為8m/s,在5s時出現(xiàn)風(fēng)速為 14m/s的陣風(fēng)干擾,持續(xù)在風(fēng)速為14m/s下穩(wěn)定運行,仿真結(jié)果如圖4所示。
圖4 雙饋風(fēng)電機組的運行特性曲線
仿真結(jié)果表明:隨著風(fēng)速的變化,其有功出力跟隨風(fēng)速的變化進行調(diào)節(jié),使得變速恒頻的風(fēng)力發(fā)電機組實現(xiàn)了最大風(fēng)能捕獲,無功功率保持為0左右,即保持功率因數(shù)為1,實現(xiàn)了雙饋風(fēng)電機組的有功和無功的解耦控制,也驗證了所建模型的合理性。
電網(wǎng)電壓跌落20%持續(xù)時間為3s時,雙饋風(fēng)電機組的端電壓、有功功率和無功功率變化曲線如圖5所示。
圖5 20%-3s電壓跌落時風(fēng)電機組的參數(shù)變化曲線
仿真結(jié)果圖5表明:當(dāng)電網(wǎng)電壓跌落20%持續(xù)時間3s時,雙饋風(fēng)機端口電壓略有下降并保持在0.9p.u.以上,電壓跌落期間風(fēng)機有功功率為0,并向電網(wǎng)提供了無功功率6.5Mvar,風(fēng)機能夠不脫網(wǎng)運行且發(fā)出的無功功率有利于電網(wǎng)電壓恢復(fù)。
電網(wǎng)電壓跌落50%持續(xù)時間為1s時,雙饋風(fēng)電機組的端電壓、有功功率和無功功率變化曲線如圖6所示。仿真結(jié)果表明:當(dāng)電網(wǎng)電壓跌落50%持續(xù)時間1s時,雙饋風(fēng)機端口電壓略有下降并保持在0.7p.u.以上,電壓跌落期間風(fēng)機有功功率為0,并向電網(wǎng)提供了無功功率 5Mvar。電網(wǎng)電壓跌落期間,風(fēng)機能夠不脫網(wǎng)繼續(xù)運行,電壓跌落消失后風(fēng)機端電壓能恢復(fù)至穩(wěn)定運行的電壓水平。
圖6 20%-3s電壓跌落時風(fēng)電機組的參數(shù)變化曲線
在電網(wǎng)電壓要求中跌落最為嚴(yán)重的情況下(電網(wǎng)跌落至0.2p.u.,持續(xù)時間625ms),雙饋風(fēng)電機組的端電壓、有功功率和無功功率變化曲線如圖7所示。
圖7 80%-625ms電壓跌落時風(fēng)電機組的參數(shù)變化曲線
由圖7仿真結(jié)果可知:在電網(wǎng)電壓跌落最嚴(yán)重的情況下,風(fēng)機發(fā)出的無功功率為4.5Mvar,待電網(wǎng)電壓恢復(fù)至額定值時,風(fēng)電機組能夠不脫網(wǎng)繼續(xù)并網(wǎng)運行,風(fēng)機端電壓恢復(fù)至穩(wěn)定運行前的電壓水平。
本文基于Matlab/Simulink建立了含雙饋式異步風(fēng)力發(fā)電機的仿真模型,參照風(fēng)電場低電壓穿越能力要求的規(guī)定,對雙饋風(fēng)電機組的低電壓穿越能力進行了仿真研究。仿真結(jié)果表明:雙饋風(fēng)電機組在電網(wǎng)電壓跌落時能夠繼續(xù)并網(wǎng)運行,待電壓跌落消失后能夠恢復(fù)穩(wěn)定運行,滿足新的風(fēng)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。電壓跌落期間,
風(fēng)機發(fā)出一定無功功率,其無功功率的大小與電網(wǎng)電壓跌落程度有關(guān),也為電網(wǎng)電壓恢復(fù)提供了無功支撐。
[1]雷亞洲. 與風(fēng)電并網(wǎng)的有關(guān)課題[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2003, 27(8): 84-89.
[2]閆廣新, 晁勤, 劉新剛, 等. 并網(wǎng)型雙饋風(fēng)電機組動態(tài)穩(wěn)定性仿真[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2007, 31(24):63-66.
[3]邢文琦, 晁勤. 不同風(fēng)電機組的低電壓穿越能力分析[J]. 華東電力, 2008, 36(12): 21-25.
[4]操瑞發(fā), 朱武, 涂祥寸, 管水秀. 雙饋式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)低電壓穿越技術(shù)分析[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2009,33(9): 72-76.
[5]關(guān)宏亮, 趙海翔, 王偉勝, 等. 風(fēng)電機組的低電壓穿越功能及其應(yīng)用[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2007,22(10): 173-177.
[6]文玉玲, 晁勤, 吐爾遜·依布拉音, 等. 關(guān)于風(fēng)電場適應(yīng)性繼電保護的探討[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制,2009, 37 (5): 47-51.
[7]文玉玲, 晁勤, 吐爾遜·依布拉音. 風(fēng)電場對電網(wǎng)繼電保護的影響[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2007, 32(14):15-18.
[8]李晶, 宋家驊, 王偉勝. 大型變速恒頻風(fēng)力發(fā)電機組建模與仿真[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2004, 24(6):101-105.
[9]Daniel J T, Andrew G, Jawad M K. Fixed-speed Wind-generator and Wind-park Modeling for Transient Stability Studies[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2004, 19(4): 1911-1917.