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交直流混合微電網(wǎng)組網(wǎng)和控制策略的研究與應(yīng)用

2019-10-21 09:12劉二鵬王旭東李輝
中國電氣工程學(xué)報 2019年6期
關(guān)鍵詞:光伏發(fā)電

劉二鵬 王旭東 李輝

摘要:為解決交直流混合微電網(wǎng)中功率波動、交直流系統(tǒng)之間功率平衡、直流側(cè)源荷比相對較大光伏利用率不高 的問題,研究了交直流混合微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時,在蓄電池的平抑作用下,直流側(cè)光伏發(fā)電以恒定的功率通過交流 側(cè)并入大電網(wǎng),提高直流側(cè)光伏利用率。孤島運(yùn)行時,蓄電池作為平衡節(jié)點(diǎn),和雙向 AC/DC 變換器一起維持整 個系統(tǒng)的電壓、頻率穩(wěn)定,并實(shí)現(xiàn)交、直流系統(tǒng)之間功率平衡的控制方案。最后利用 PSCAD/EMTDC 軟件對系統(tǒng) 功率波動、并網(wǎng)運(yùn)行向非計劃孤島運(yùn)行切換、孤島運(yùn)行向并網(wǎng)運(yùn)行切換進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,運(yùn)行結(jié)果表明該控制方 案能有效平抑系統(tǒng)功率波動,維持交直流混合微電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:交直流混合微電網(wǎng);光伏發(fā)電;蓄電池儲能;功率平衡

引言

近年來,越來越多的可再生能源通過接入微電 網(wǎng)得到了極大的利用。微電網(wǎng)從網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和供電方 式上可分為交流微電網(wǎng)、直流微電網(wǎng)和交直流混合 微電網(wǎng)[1-2]。隨著數(shù)字社會的發(fā)展,直流用電設(shè)備越 來越多,如電動汽車、新型家用電器、電腦通信設(shè) 備等,未來將會出現(xiàn)直流設(shè)備與交流設(shè)備共享市場 的格局。為了降低單純的交流/直流微電網(wǎng)在應(yīng)用中因多重 AC/DC 或 DC/AC 變換帶來的功率損耗、諧 波電流及控制難度,提高系統(tǒng)的可靠性和經(jīng)濟(jì)性, 也為了各式各樣的可再生能源和用電設(shè)備更好地接 入微電網(wǎng),交直流混合微電網(wǎng)得到了國內(nèi)外的重視 與研究[3-7]。交直流混合微電網(wǎng)具有非常明顯的特 點(diǎn):(1) 交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)包括交流子系統(tǒng)(交 流母線)、直流子系統(tǒng)(直流母線)、交直流母線間雙 向 AC/DC 變換器;(2) 既可以直接向交流負(fù)載供電, 又可以直接向直流負(fù)載供電,降低因多重變換器帶 來的損耗;

1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及仿真模型

光伏發(fā)電容易受到環(huán)境溫度和光照的影響,其 發(fā)電功率具有不穩(wěn)定性,本文在直流側(cè)配置蓄電池 儲能,通過雙向 DC/DC 變換器控制蓄電池的充放 電來平抑光伏發(fā)電及負(fù)荷的功率波動。在交直流混 合微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時,交流母線電壓和頻率由大電 網(wǎng)支撐,直流母線電壓可以通過交直流母線間雙向 AC/DC變換器控制,也可以通過儲能系統(tǒng)來控制[9]。 針對目前因直流負(fù)荷較小而直流側(cè)光伏發(fā)電容量較 大(安裝時考慮到未來直流負(fù)荷增長)導(dǎo)致的直流側(cè) 源荷比較大的問題,本文采用儲能系統(tǒng)來控制直流 母線電壓,而雙向 AC/DC 變換器采用 P/Q 控制, 在滿足直流側(cè)負(fù)荷的情況下,將直流側(cè)光伏發(fā)電功率 定額并入大電網(wǎng),提高直流側(cè)光伏利用率。在交直流 混合微電網(wǎng)孤島運(yùn)行時,雙向 AC/DC 變換器則切換 到V/f 控制,以蓄電池為平衡節(jié)點(diǎn)來支撐系統(tǒng)母線電 壓、頻率穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)交直流系統(tǒng)之間的功率平衡。在 交直流混合微電網(wǎng)切換運(yùn)行時,交直流系統(tǒng)之間的功 率通過雙向 AC/DC 進(jìn)行平衡,切換前后缺額功率由 蓄電池平抑,保證切換前后系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

1.1交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

交直流混合微電網(wǎng)系統(tǒng)由交流子 系統(tǒng)、直流子系統(tǒng)、功率交換系統(tǒng)、微電網(wǎng)控制器 組成。交流子系統(tǒng)中,光伏發(fā)電單元通過 DC/AC 逆變器連接至交流母線,實(shí)現(xiàn) MPPT 及單位功率因 數(shù)控制,交流負(fù)荷直接接至交流母線。直流子系統(tǒng) 中,光伏發(fā)電單元通過 Boost 變換器實(shí)現(xiàn)最大功率 跟蹤,蓄電池儲能通過雙向 DC/DC 變換器實(shí)現(xiàn)充 放電控制,直流負(fù)荷直接接至直流母線。功率交換 單元由隔離變壓器及雙向 AC/DC 變換器構(gòu)成。整 個系統(tǒng)通過交流側(cè)的并網(wǎng)接口可以在并網(wǎng)和孤島模 式間切換運(yùn)行。微電網(wǎng)控制器除了要完成孤島檢測、自動并網(wǎng)功能外,還需要通過通信系統(tǒng)、儲能變流 器、負(fù)荷控制器和光伏控制器等,實(shí)現(xiàn)微電網(wǎng)不同 工況的穩(wěn)定運(yùn)行和順利切換。

1.2蓄電池仿真模型

蓄電池作為分布式發(fā)電中的儲能設(shè)備,其作用不 言而喻,但是蓄電池內(nèi)部參數(shù)之間的關(guān)系較為復(fù)雜, 而且相互之間呈高度非線性關(guān)系,這成為蓄電池建模 的難點(diǎn)。常用的蓄電池模型有謝菲爾德模型[12]、戴維 南模型[13]以及通用模型[14]。本文所采用的蓄電池模型 為通用模型

2? 交直流混合微電網(wǎng)控制策略

2.1 直流側(cè)光伏發(fā)電控制策略

直流側(cè)光伏發(fā)電單元通過 Boost 變換器連接至 直流母線,所采用的控制 策略為電壓環(huán)控制模式,控制策略如圖 7 所示。光 伏電池輸出電壓 Upv 經(jīng)過牛頓拉夫遜迭代計算后得 到最大功率點(diǎn)對應(yīng)的電壓 Um,將 Um作為光伏電池 出口電壓 Upv的參考值,經(jīng)過 PI 調(diào)節(jié)后做為調(diào)制波 與載波比較后,輸出來信號驅(qū)動開關(guān)管 K0,以實(shí)現(xiàn) 最大功率跟蹤。

2.2 交流側(cè)光伏發(fā)電控制策略

交流側(cè)光伏發(fā)電單元通過 DC/AC 變換器連接 至交流母線,其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 8 所示,所采用的控 制策略為電壓-無功(UQ)控制,即以直流電壓、無功 功率為外環(huán)控制,電流為內(nèi)環(huán)控制,通常將無功設(shè) 置為 0,可實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)控制,控制策略如圖 9 所示。Um 與光伏電池出口電壓 Upv 的差值經(jīng)過 PI,調(diào)節(jié)后輸出為直軸電流參考值,無功參考值與實(shí)測 值的差值經(jīng)過 PI 調(diào)節(jié)后輸出為交軸電流參考值,然 后與交、直軸電流實(shí)測值的差經(jīng)過 PI 控制器調(diào)節(jié),再經(jīng)過解耦,輸出值經(jīng)過 dq 反變換輸入到 PWM 發(fā) 生器來驅(qū)動開關(guān)管。該控制策略不但可以實(shí)現(xiàn)最大 功率跟蹤,也可以實(shí)現(xiàn)單位功率因數(shù)控制。

2.3 蓄電池充放電控制策略

蓄電池通過雙向DC/DC變換器來控制充放電, 其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖 10 所示,其為 Buck/Boost 變換器, K1開通,K2關(guān)斷,為 Boost 變換器,蓄電池放電, K1關(guān)斷,K2開通,為 Buck 變換器,蓄電池充電。 所采用的控制策略為電壓外環(huán)電流內(nèi)環(huán)控制,電壓外 環(huán)控制直流母線電壓穩(wěn)定,電流內(nèi)環(huán)控制蓄電池充放 電電流, Udc與直流母線電壓 參考值的差值經(jīng)過PI調(diào)節(jié)后輸出為蓄電池充放電流參考。

2.4? AC/DC 變換器控制策略

連接交、直流子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功率平衡的是 交直流母線間 AC/DC 變換器,。AC/DC 變換器在交直流混合微電網(wǎng) 穩(wěn)定運(yùn)行中的作用主要有三方面:一是孤島運(yùn)行時, 采用 V/f 控制,支撐交流母線電壓、頻率穩(wěn)定,實(shí) 現(xiàn)交、直流系統(tǒng)之間的功率平衡;二是并網(wǎng)運(yùn)行時, 采用 P/Q 控制,將直流側(cè)盈余光伏發(fā)電功率定額通 過交流側(cè)并入大電網(wǎng),提高直流側(cè)光伏利用率;三 是并網(wǎng)運(yùn)行與孤島運(yùn)行切換時,使交、直流側(cè)功率 進(jìn)行平衡,保證切換前后系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。P/Q 控制 采用功率外環(huán)電流內(nèi)環(huán)控制方式,V/f 控制采用電 壓外環(huán)電流內(nèi)環(huán)控制方式。兩種控制可共用一個電 流內(nèi)環(huán),切換運(yùn)行時,只需切換外環(huán)控制,其控制 策略如圖 12 所示。模式 1 表示 V/f 控制,模式 2 表 示 P/Q 控制,V/f 控制時,dq 變換的相位角由一個 設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn) 50 Hz 正弦電壓提供,電壓外環(huán)經(jīng) PI 調(diào)節(jié)后做為電流內(nèi)環(huán)參考;P/Q 控制時。dq 變換的 相位角為網(wǎng)側(cè)相位角,功率外環(huán)經(jīng) PI 調(diào)節(jié)后做為電 流內(nèi)環(huán)參考。兩種控制共用一個電流內(nèi)環(huán),控制模 式之間的切換由并網(wǎng)點(diǎn) PCC 發(fā)出信號。

3 算例仿真分析

在 PSCAD/EMTDC 中搭建如圖 1 所示的交直 流混合微電網(wǎng)光伏發(fā)電假設(shè)溫度一直為 20 ℃,光照為 1 000 kW/m2,4 s 光照開始減弱,到 6 s 時降為 700 kW/m2, 9 s 光照又開始增強(qiáng),到 12 s 時變?yōu)?1 100 kW/m2。 則交直流兩側(cè)光伏發(fā)電功率 Ppvac、Ppvdc和交流側(cè)輸 出電壓跟蹤如圖 13 所示,光伏輸出功率隨著光照的 變化而波動,Upv能夠很好地跟蹤 Um。 蓄電池容量設(shè)計對于系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要.

本文采用工程上的經(jīng)驗(yàn)公式確定蓄電池容量。本文中,交流側(cè)重要負(fù)荷10 kW,主要為空調(diào) 用電,日平均供電4 h,負(fù)載同時率0.8;次要負(fù)荷2 kW,為白天照明用電,日平均供電8 h,負(fù)載同時 率0.8。直流側(cè)主要負(fù)荷3 kW,其中2 kW為機(jī)房通 信用電,日平均供電24 h,負(fù)載同時率1;1 kW為直 流展廳白天照明用電,日平均供電4 h,負(fù)載同時率 0.8;次要負(fù)荷2 kW,供直流展廳電子產(chǎn)品充電,日 平均供電4 h,負(fù)載同時率0.8。由此計算得負(fù)載日平 均耗電量QL=102.4 kWh。其中:安全系數(shù)取1.1;。

結(jié)論 :

建立了光伏發(fā)電、蓄電池儲能模型并進(jìn)行了 光伏電池 MPPT 控制、蓄電池充放電仿真,驗(yàn)證了 所建模型的正確性。 (2) 交直流混合微電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行時,針對目前直 流側(cè)源荷比較大,在蓄電池的平抑作用下,直流側(cè) 光伏發(fā)電以恒定的功率通過交流側(cè)并入大電網(wǎng),提 高直流側(cè)光伏利用率。 (3) 交直流混合微電網(wǎng)孤島運(yùn)行時,蓄電池作為 平衡節(jié)點(diǎn),和雙向 AC/DC 變換器一起維持系統(tǒng)的 穩(wěn)定運(yùn)行,并實(shí)現(xiàn)交直流兩側(cè)的功率平衡。

參考文獻(xiàn):

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