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考慮最大轉(zhuǎn)子動能儲備的直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機組群優(yōu)化控制

2022-12-17 13:30:06賴業(yè)寧顏云松薛峰唐冠軍
電氣自動化 2022年6期
關(guān)鍵詞:載率動能風(fēng)力

賴業(yè)寧,顏云松,薛峰,唐冠軍

(國電南瑞科技股份有限公司,江蘇 南京 211106)

0 引 言

隨著我國“雙碳”目標(biāo)的確立,新能源發(fā)電在能源應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步重視[1]。截止到2021年6月我國風(fēng)電裝機容量達(dá)到22.6億千瓦,同比增長9.5%[2]。為了實現(xiàn)低棄風(fēng)率,要求風(fēng)力發(fā)電機采用最大功率追蹤控制(maximum power point tracking, MPPT)實現(xiàn)最大風(fēng)能捕獲[3-4]。近年來,隨著風(fēng)力發(fā)電機組等新能源快速發(fā)展和大規(guī)模接入電網(wǎng),對電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行造成影響。為此,南瑞集團(tuán)等編制和發(fā)布了Q/GDW 10256—2020《新能源場站全景監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》,旨在針對新能源場站緊急情況開展信息感知和利用電力電子設(shè)備進(jìn)行快速調(diào)節(jié),從而提升新能源場站機組的精益化控制水平[5]。

目前,針對風(fēng)電場站的緊急控制主要是考慮快速切功率的運行情景,通常采用切場或切機[6]。隨著風(fēng)電接入的容量增大和技術(shù)需求的提升,在未來緊急控制中還需要風(fēng)電機組具備緊急功率速增的潛力。為了滿足在MPPT運行模式下的風(fēng)電場緊急功率速增,通常配備儲能裝置。為了降低儲能裝置的安裝與運維成本,可以對風(fēng)電機組采取降功率運行。文獻(xiàn)[7]針對風(fēng)電機組容量增加導(dǎo)致調(diào)頻能力不足的問題,結(jié)合低、中、高三種風(fēng)速模式提出一種超速和變槳減功率控制模式,實現(xiàn)全風(fēng)速范圍容量備用。文獻(xiàn)[8]針對大規(guī)模新能源接入電網(wǎng)的安全穩(wěn)定問題,提出采用低頻減載作為頻率緊急控制的手段,并提出基于df/dt的低頻減載優(yōu)化策略。文獻(xiàn)[9]指出變速風(fēng)電機組通過提前減功率參與電網(wǎng)緊急調(diào)頻,可以有效解決風(fēng)電隨機性對電網(wǎng)運行產(chǎn)生的影響??梢钥闯觯L(fēng)力發(fā)電機組開展容量備用的方式主要是通過超速或變槳距控制實現(xiàn)減功率運行。其中變槳距控制動態(tài)響應(yīng)時間較長,通常為秒級,而緊急功率控制通常需要的響應(yīng)時間為數(shù)百毫秒,因此變槳距控制不適合用于緊急功率控制[10]。而超速運行是使風(fēng)力發(fā)電機轉(zhuǎn)子運行在超速模式下,通過瞬間釋放轉(zhuǎn)子動能獲得有功支撐。

本文針對風(fēng)電場參與緊急功率速增控制的情景,以直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機組(direct drive wind power system, DDWPS)為研究對象,對其超速減功率運行進(jìn)行了分析。搭建基于Simulink的DDWPS,對不同風(fēng)速條件下的機組超速減功率與發(fā)電機轉(zhuǎn)子動能存儲性能進(jìn)行了仿真。并以最大轉(zhuǎn)子動能儲備為優(yōu)化目標(biāo),利用GUROBI優(yōu)化軟件對某風(fēng)電場多臺DDWPS的超速減載率進(jìn)行優(yōu)化。該方法的實現(xiàn)可以為風(fēng)電場參與緊急功率速增控制提供理論與工程基礎(chǔ)。

1 超速減功率控制

圖1 恒定風(fēng)速下PMWPG輸出功率與轉(zhuǎn)速關(guān)系曲線

對于DDWPS,實現(xiàn)超速減功率運行是通過改變永磁風(fēng)力發(fā)電機(permanent magnet wind power generator, PMWPG)的電磁轉(zhuǎn)矩電流,從而調(diào)節(jié)PMWPG的轉(zhuǎn)速,使其工作在MPPT曲線之下。圖1給出了在某一恒定風(fēng)速下,PMWPG輸出功率與轉(zhuǎn)速的關(guān)系曲線??梢钥闯?,當(dāng)發(fā)電機進(jìn)行MPPT控制時,輸出功率為a點,此時的轉(zhuǎn)速為最優(yōu)轉(zhuǎn)速ωopt。為了實現(xiàn)有功功率的儲備,需要降低發(fā)電機的輸出功率。此時,通過減小發(fā)電機的電磁功率,使轉(zhuǎn)子提速至超速點b,所對應(yīng)的發(fā)電機轉(zhuǎn)速為ω1。由于受風(fēng)力發(fā)電機組機械安全性能的約束,發(fā)電機的轉(zhuǎn)速必須限制在最大轉(zhuǎn)速ωmax以內(nèi),因此機組的超速點不允許超過ωmax。

根據(jù)上述超速減功率運行過程分析,可以得出風(fēng)力發(fā)電機組最大減載率為DDWPS在固定風(fēng)速下,風(fēng)力發(fā)電機轉(zhuǎn)速達(dá)到ωmax時的輸出功率與MPPT時的輸出功率與之比,即:

(1)

式中:PMPPT為工作在最大功率點時的功率;Pωmax為發(fā)電機轉(zhuǎn)速在最大允許轉(zhuǎn)速ωmax時的功率。

結(jié)合圖1可以進(jìn)一步得出,只有當(dāng)風(fēng)速處于中低風(fēng)速區(qū)域時,才可以實現(xiàn)僅利用發(fā)電機轉(zhuǎn)子超速實現(xiàn)減功率運行。此時,根據(jù)全景監(jiān)控系統(tǒng)首先判斷機組是否可以滿足減載指令要求,若可以滿足要求,則求出超速降功率運行時的發(fā)電機電磁轉(zhuǎn)矩電流,對機側(cè)變流器進(jìn)行控制,實現(xiàn)超速減功率運行。

2 超速減功率運行仿真

本文基于Simulink搭建了一臺2 MW的DDWPS仿真模型,并對不同風(fēng)速下的PMWPG超速減載情況進(jìn)行了仿真。仿真系統(tǒng)的主要具體參數(shù)如表1所示。

圖2(a)和圖2(b)分別給出了額定風(fēng)速11 m/s時,DDWPS工作在MPPT和最大超速減載條件下的仿真結(jié)果??梢钥闯?,系統(tǒng)在1.8 s時由MPPT模式進(jìn)入超速降功率模式,此時PMWPG轉(zhuǎn)速由25 r/min調(diào)節(jié)到最大允許轉(zhuǎn)速28.5 r/min。輸出功率由最大功率2 MW下降至1.8 MW,減載率為10%。在整個超速過

表1 DDWPS仿真系統(tǒng)主要參數(shù)

程中,發(fā)電機轉(zhuǎn)子儲存的能量增加:

(2)

圖2 11 m/s風(fēng)速下的DDWPS超速減功率仿真結(jié)果

式中:J為DDWPS的轉(zhuǎn)動慣量;ωopt為最優(yōu)轉(zhuǎn)速;ωmax為最大允許轉(zhuǎn)速。

圖3(a)和圖3(b)分別給出了低于額定風(fēng)速時的仿真結(jié)果。本文以10 m/s為例,系統(tǒng)同樣在1.8 s時由MPPT模式進(jìn)入超速降功率模式,此時PMWPG轉(zhuǎn)速由22.1 r/min調(diào)節(jié)到最大允許轉(zhuǎn)速28.5 r/min。輸出功率由最大功率1.5 MW下降至1.14 MW,減載率為24%。整個超速過程中,發(fā)電機轉(zhuǎn)子儲存的能量為63.3 kJ。

圖3 10 m/s風(fēng)速下的DDWPS超速減功率仿真結(jié)果

從圖2和圖3可以看出,當(dāng)DDWPS工作在額定風(fēng)速下,其最大減載功率較大,但是轉(zhuǎn)子動能增加小于DDWPS低于額定風(fēng)速條件下的超速減功率運行時的轉(zhuǎn)子儲能。因此當(dāng)一個風(fēng)電場有多臺機組響應(yīng)減功率指令時,存在機組優(yōu)化使風(fēng)機轉(zhuǎn)子動能存儲最大,以便在緊急功率速增時提供更多的有功功率支撐。

3 多臺機組超速減功率優(yōu)化運行

本文以三臺機組為例,對其減載率進(jìn)行優(yōu)化,以實現(xiàn)最大轉(zhuǎn)子動能,其目標(biāo)函數(shù)為:

(3)

約束條件為:

(4)

式中:ωi_intial和ωi_final分別為第i臺風(fēng)機在超速前的角速度和超速后的角速度;Pd_ref為接收的減功率參考值;Pd_i為第i臺風(fēng)機的超速后的功率。

由于該優(yōu)化為單目標(biāo)線性優(yōu)化,因此選用GUROBI優(yōu)化軟件進(jìn)行計算。假設(shè)一個風(fēng)電場中的風(fēng)速分布不均,三臺機組的風(fēng)速分別為額定風(fēng)速11 m/s、低于額定風(fēng)速10.5 m/s和10 m/s,風(fēng)電場接收的減載率指令為10%。在不開展優(yōu)化時,風(fēng)電場各臺風(fēng)機在允許最大轉(zhuǎn)速的情況下,通常將該減載指令均衡施加到各機組上,即每臺機組減載10%運行。優(yōu)化前后結(jié)果如表2和表3所示??梢钥闯?,優(yōu)化前總的轉(zhuǎn)子儲能為110.9 kJ,而優(yōu)化后總的轉(zhuǎn)子儲能為112.9 kJ,相比優(yōu)化前增加了1.8%。

表2 優(yōu)化前結(jié)果

表3 優(yōu)化后結(jié)果

4 結(jié)束語

結(jié)合緊急功率速增控制的響應(yīng)時間要求,對風(fēng)電場中DDWPS超速減功率運行進(jìn)行了分析,并搭建基于Simulink的DDWPS仿真模型,對不同風(fēng)速條件下的機組超速減功率與發(fā)電機轉(zhuǎn)子動能存儲性能進(jìn)行了仿真。結(jié)果表明,在中低風(fēng)速條件下,對DDWPS的PMWPG進(jìn)行控制可以實現(xiàn)超速減功率運行,且額定風(fēng)速下的超速運行相比低于額定風(fēng)速,其降功率較多,但轉(zhuǎn)子動能增加較少。針對風(fēng)電場多臺發(fā)電機共同參與高緊急功率速增的情況,要求在滿足功率需求的同時,需要更多地增加轉(zhuǎn)子動能以提高緊急功率輸出的支撐。因此本文以最大轉(zhuǎn)子動能儲備為優(yōu)化目標(biāo),利用GUROBI優(yōu)化軟件對某一風(fēng)電場中三臺DDWPS的超速減載率進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果表明,額定風(fēng)速條件下的風(fēng)機相比低于額定風(fēng)速條件下的風(fēng)機,其減載率應(yīng)較小,以增加整個風(fēng)電場多臺機組的轉(zhuǎn)子總動能。通過上述研究可以為風(fēng)電場參與緊急功率速增控制提供理論與工程基礎(chǔ)。

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