关于逆变器在智能电网接口中的应用

最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:逆变器  智能电网接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

目前的许多研究致力于为电力系统最优化、负载分配、参数配置和电能储存管理制定策略。由于最近对于“智能电网”和“虚拟电厂”的展望,研究的关注点的选择通常依据经济功效,受到市场的推动。但是,我们不能忘记,任何高级的电力系统运行技术必须以物理上稳定和可靠运行的电力系统为基础。为了满足这种新型电力系统的要求,对电网的物理层面的控制必须重新调整加以改进。与此同时,分布式电源技术和高渗透性的可再生电源技术的持续发展趋势也要求电网控制结构体系进行调整。现代电力电子技术,通过提供一个高效的自动控制平台可以为DERs和RESs构建一个强大的电网连接,如图1所示。等价于常规电源,电网连接逆变器可以表现为基本的电网连接功能。只有当DERs和RESs可以从常规的大型集中式电源那里接管过物理调控任务时,它们才能在电力系统中获得与常规电源平等的地位。只有当DERs和RESs在电力接入电网的过程中不止享受权利,同时也能承担义务的时候,它们才能得到真正的自由。为了使逆变器能够参与到活跃的电网控制中,充分的控制策略是必需的。然而,时至今日,控制理念的发展还是远远落后于需要。

  图1 逆变器作为ECSs和电网间的柔性多功能基本连接

  1逆变器接入电网的要求

  今天,DERs和RESs所使用的逆变器仍然主要采用了被动控制技术。这意味着对电网接入功率的控制与通过一次能源产生电能的能量转换系统密切相关。对电网侧来说,它们相当于负的负载。它们将从ECS处获得的全部功率注入电网。在这种方式下,电网侧的电网控制整合,甚至于主动参与控制和稳定电网状态变量都是不可能的。

  最近的电力系统章程修订也仅仅对异常的电网变化做出了预防性的反应。对高压和中压电网,UCTE操作手册、国家电网编码和国家电网连接章程等,定义了电网电源连接行为。对低压网络,规程细节至今还未定义和出版。对于高压和中压网络,稳态要求定义了发电单元必须减少它们的有功出力以应对频率过高,或者按照电网调度要求呈阶梯状出力。据此,超过需求的有功功率会被拒绝上网。在正常运行条件下,发电单元还必须提供无功功率。动态行为的定义要求发电单元必须在电网故障的情况下保持与电网的连接并能够提供短路电流。

  为了增加DERs和RESs在电网中的比例,规章制度还应该进行更深入的变革。分布式发电单元必须与集中式电源承担同样的基础调控任务。只有这样电网才能被激励者运行在分布形式下。未来的电力系统不仅仅要求DERs和RESs承担假定的预防性的措施和开环控制。这些电源必须执行物理上的实际的电力系统调控。只有这样,未来集中式电源才能被DERs和RESs取代或者补充。

  2常规电力系统控制方法在逆变器系统中的采用

  新的DERs和RESs必须参与到现有的系统中并适应现有的结构和控制策略。因此逆变器必须适应现有的电网控制并且遵从基本原则,尤其是在相互连接的运行中。基本的逆变器控制必须以传统发电控制方式为基础,并被分类如图2所示。

  图2 逆变器连接到电网侧的馈电方式

  当接入电网的构件是DERs或RESs时,常规的基础控制方式可以被逆变器采用和执行。向电网传输的功率可以被ECS或电网驱动。

  在ECS驱动馈电时,ECS决定了向电网传输的功率。如今,单台RESs逆变器典型地就在这种馈电方式下运行,并向电网注入全部可提供的功率。在电网驱动馈电时,不再是ECS,而是电网决定功率的传输。典型的,大多数常规大型电厂运行在这种方式下,同样,这种方式潜在的适合DERs和RESs系统,或者至少适合混合式电力系统。在ECS驱动馈电的情况下,逆变器控制方式被称作电网平行方式。第二种情况可以被两种不同的逆变器控制方式实现,分别是电网形成方式和电网支持方式。电网形成方式中逆变器的作用是建立和维持电网状态变量。电网支持方式中逆变器被用于平衡功率。它可以传输预先设定数量的功率,这个数量可以根据电力系统的需要或者高级控制运行得到的参考值进行调整。应用这个控制方式的逆变器例子如图3至图5的左侧所示。此外,这些基本有功功率调控器潜在的对二次电网控制的相互联系可以被类似的阐释。

  图3 主动控制并与电网连接的逆变器的电网形成(GF)控制方式

  图4 主动控制并与电网连接的逆变器的电网支持(GS)控制方式

  图5 被动控制逆变器的电网平行(GP)控制方式

  所有被介绍的控制方式都可以适应对称和不对称负载条件和逆变器硬件。对于这些基础的控制方式,正如前边介绍的,只有电网形成方式和电网支持方式才适用于被积极地应用到物理层面的控制整个电力系统。分布式发电单元在电网平行方式中不能被从电网侧控制。然而,除了充分的基础控制方式,发电单元控制一定要能够与定义的超常规二次电网调控器进行交互作用。这个要求同样能够被所描述的基础控制方式所实现。由于这些控制结构是基于常规电力系统控制策略的,它们提供了与常规电力系统控制同样的二次调控接口(如图5所示)。因此,具备这些功能的DERs和RESs就可以像常规单元一样连接到电网控制中。电网中的二次有功调控器被要求将电网频率调节到正常值。它为电网形成和电网支持的控制结构提供了在关注点的有功功率偏移值。

  3仿真研究

  仿真是验证提出的控制策略的第一步,控制策略采用常规的电力系统控制策略。测试条件是:两个相互连接的电网,每个电网各包含一个电网形成方式的逆变器和一个电网支持方式的逆变器,如图6所示。电网的额定频率和额定电压分别是frated=50Hz,VLL=400Vrms。

  电网形成和电网支持方式的逆变器额定视在功率分别是Sr=125kVA,Sr=80kVA。两种逆变器的有功功率和无功功率设定值都分别是6kW和3.3kvar。仿真使用的电缆型号是NAYY4×50SE,Rl=0.772Ω/km,Xl=0.083Ω/km。为了比较不同的逆变器负载分配,所有控制器的下垂因数初始值设置相同。二次控制器被用来控制功率交换和能量平衡,同时维持正常频率。

  如图6所示,有功和无功负载的初始条件两个电网设置相同,分别是16kW和7.3kvar。这使得全系统的功率额定值分别为32kW和14.6kvar。15s后,在电网1上加一个阶跃负载。有功功率增加到20.2kW,无功功率增加到7.37kvar。仿真结果有功功率、无功功率、频率、三相电压、三相电流如图7至图10所示。

  图6 两个微型电网,每一个包含一个电网形成方式逆变器和一个电网支持方式逆变器

图7描述了逆变器的有功功率。最初,每个电网形成方式的逆变器都提供10kW功率,电网支持方式的逆变器都提供6kW功率。于是,两个电网形成方式的逆变器和两个电网支持方式的逆变器平均分摊负载功率。15s时,4.2kW的负载阶跃功率被加到第一个电网上。随着负载改变,所有的逆变器都马上做出了反应,功率的产生和消耗被重新分配。

  图7 (a)逆变器有功功率 (b)逆变器无功功率

  一段时间后,二次控制器控制逆变器动作,第一个电网上的阶跃负载只由第一个电网上的逆变器补偿。交换功率受到控制重新回到之前的设定值。不同逆变器的无功功率如图7b所示。开始时,所有逆变器提供的无功功率都近似为14.6kvar。15s的时候,第一个电网的无功功率增加了70var。正如前面提到的,本次仿真并没有对无功功率进行二次控制。电网形成方式的逆变器补偿增加的阶跃负载,电网支持方式的逆变器提供相同数量的无功功率。

  电力系统的频率如图8所示。由于一次和二次控制都影响电网频率,但是影响是在不同的时间尺度,快速控制器的反应如放大窗口所示。

  图8 电力系统频率

  图9 (a) t=15s时加入阶跃负载的GF1三相电压 (b) t=15s时加入阶跃负载的GF1三相电流

  由于15s加入了阶跃负载,频率的降落由下垂控制功能决定。当一次控制迅速稳定频率后,二次控制相对缓慢的将频率调回50Hz。

  第一个电网形成方式的逆变器在连接点处的电压和电流如图9所示。逆变器电压几乎不受干扰,与此同时,只有电流去适应相关负载情况。

  图10以第一个电网负载的三相电压和三相电流为例来说明负载电压电流质量和控制性能。15s时,负载阶跃加入电网。负载电压几乎保持不变,与此同时电流随着阶跃负载增加。

  图10 (a) t=15s时加入阶跃负载的负载三相电压

  (b) t=15s时加入阶跃负载的负载三相电流

  4试验实现

  验证前面介绍的标准化逆变器控制方式的第二部,是在充分的硬件平台进行测试。三种方式的控制结构在对称和不对称条件下都得到了实现。图11展示了孤岛或相互连接运行状态下的逆变器模块的执行情况。图12展示了类似的不对称电网形成方式的测试情况。受到本文的局限性,进一步的测试结果将在后续的论文中发表。

  图11 逆变器模块平台和实验测试设备

  图12 不对称电网形成方式执行情况:不对称阻感负载阶跃下测得的相电压和相电流

  目前电力系统仍然基于常规电厂高压运行的集中控制方式。随着被动控制的DERs和RESs的不断接入,可控电能的比率会逐渐减少。电力系统控制的激励变量的受限会危害系统的运行稳定性。为了在未来实现电力系统的可靠控制,DERs和RESs必须被授权可以积极参与电网状态变量频率和电压的调控。

  新的DERs和RESs在详细的基本运行原则的指导方针下正在逐步加入到现已存在的系统中。为了参与到这个控制系统中,现有的常规控制策略必须作出调整。作为电网连接的逆变器的控制策略必须基于标准的常规电厂馈电方式。根据推荐的策略,DERs和RESs可以活跃的参与到电力系统的物理控制中。仿真研究表明,当相互连接的微电网中,只有基于推荐控制方式的逆变器时,电网仍然可以运行。这种控制策略已经在实验室的逆变器装置上被成功的验证。推荐的控制策略标准的应用只是为DERS和RESs建立与常规电力设备平等条件和能源供应在物理层面和技术层面自由化的第一步。

关键字:逆变器  智能电网接口 编辑:冰封 引用地址:关于逆变器在智能电网接口中的应用

上一篇:数字信号控制器在太阳能逆变器中的应用
下一篇:基于ARM7和DSP的逆变电源设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56

陕西省岐山县21.84kW户用微型逆变器光伏项目 年收益率高达18%
当岐山县遇上光伏,岐山将天更蓝,水更清,环境更优美! 当光伏系统遇上微型逆变器,位于陕西岐山的这个21.84kW的项目,年收益率可高达18%。 该项目位于岐山县雍川镇旗家村,是当地村民在自家屋顶建的一个“小型发电厂”,项目总容量21.84kW,为岐山县当地最大的户用系统。采用39台昱能科技微型逆变器与78块乐叶280W单晶硅组件。系统不但可以发电而且为业主家的屋顶起到了保护作用,有效“调节”室内温度,冬暖夏凉。 在该系统用户选择全额上网的情况下,年收益率可达到18%。此外,昱能科技合作伙伴——西腾能源为用户提供全系统基础质保15年,系统两年免费清理,一年两次基础巡检等服务,进一步提高强有力的售后保障,让业主用的放心。 该系统如此
[新能源]
全面分析组串式和集中式逆变器的安全可靠性
2014年的慕尼黑的intersolar论坛上,资深的光伏从业人士Manfred Bachler(曾是全球最大的EPC厂商Phoenix solar的首席技术官)提出了用组串式逆变器改造现存的集中式逆变器的方案,给出的结论是5~6年可以收回改造的成本,主要的原因是因为集中式逆变器维护麻烦,可用性差,仅仅在可用度方面就比组串式逆变器差6%。 近日,行业内对于组串式与集中式逆变器的故障率、可靠性众说纷纭。本文将从以下几个角度详细分析,抛砖引玉。 1、系统可靠性基本原理差异 组串式方案组件和逆变器直接相连,逆变器输出通过升压变接入电网,输变电链路设备少,直流线缆短,输电主要以交流线缆为主;集中式方案主要设备有直流汇流箱、直流配电柜、
[新能源]
基于逆变器的光伏发电站无功电压控制系统成功投运
9月1日,中国电科院研制的基于逆变器的光伏发电站无功电压控制系统(AVC系统)在安徽肥东金阳100MW光伏发电站投运成功。 据了解,该项研究是863计划课题“大型光伏电站并网关键技术研究”中一个研究课题。该课题由中国电科院联合湖南大学、山东大学、重庆大学和华北电力大学共同承担,历时4年,于2016年3月10日顺利通过国家科技部组织的技术验收。 受制于AVC系统通讯方式和控制模式,光伏逆变器本身具有强大的无功调节能力未能得到充分利用,光伏发电站依然需要配置大量动态无功补偿装置,这为发电站带来巨大的后期运维成本,造成投资浪费。 经过多年攻关,中国电科院突破了逆变器快速通讯、无功—电压自适应快速下垂控制、AVC分区分层协调控制等关键技术
[新能源]
单相桥式PWM逆变器死区补偿的一种方法
    桥式PWM逆变器中,为了防止同桥臂开关器件直通,需要在其互补驱动信号中设置死区,但同时会导致输出电压基波幅值降低并产生低次谐波等。为改善输出电压波形,可采取多种方法,相关资料也介绍了死区补偿的方法,但未能采用图文形象、直观的介绍死区补偿的过程,而采用纯数学推理和文字说明较抽象,不易理解。本文详细介绍了一种死区补偿的方法。 1 单相桥式PWM逆变电路     在采用IGBT作为开关器件的单相桥式PWM逆变电路中,假设负载为阻感负载。工作时V1和V2的通断状态互补,V3和V4的通断状态也互补。逆变桥的主回路由左右桥臂组成,每个桥臂有两个IGBT,每一个开关器件都有一个PWM波控制其导通,且同一桥臂上的两功率开关器件不能同时
[电源管理]
单相桥式PWM<font color='red'>逆变器</font>死区补偿的一种方法
关于可再生能源的获得可通过微型逆变器连接太阳能板
优化太阳能系统效率和可靠性的一种较新方法是使用连接至每个单独太阳能板的微型逆变器。为每个太阳能板都安装其自己的微型逆变器,让系统可以适应其变化的负载和空气环境,从而为单个太阳能板和整个系统提供最佳的转换效率。微型逆变器构架还实现了更简单的布线,从而实现更低的安装成本。通过提高用户太阳能系统的效率可缩短系统的初始技术投入回报时间。 图1.传统的电源转换器构架包括一个太阳能逆变器,其从一个PV阵列接收低DC输出电压,然后产生AC线压  电源逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件。在一些商业应用中,这些组件连接光伏(PV)板、存储电荷的电池以及局域配电系统或公共电网。图1显示的是一款典型的太阳能逆变器,它从PV阵列DC输出获
[电源管理]
关于可再生能源的获得可通过微型<font color='red'>逆变器</font>连接太阳能板
如何实现汽车电源的高性能设计
   引言   电源是汽车的一个重要的环节,电源的好坏直接影响汽车的性能,对电源的要求很,因具有寿命长,性能好,成本低等特点。但这些方面存在矛盾。需要用特殊的方法也解决这些问题。    汽车电源设计的基本原则   汽车电源又叫电源逆变器,是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器,由于常用于汽车而得名。汽车电源一般使用汽车电瓶或者点烟器供电,先将这样的低压直流电转换为265V左右的直流电;然后是真正的转变阶段,它将高压的直流电转变为220V、50Hz的交流电。有了汽车电源,您就可以把家里所有的小家电搬到车上使用,如手机、笔记本电脑、数码相机、车用冰箱、摄像机、DVD
[电源管理]
如何实现汽车电源的高性能设计
德国SMA蝉联4年全球最受欢迎光伏逆变器品牌
根据IHS最近调查显示,德国SMA Solar Technology AG(SMA)连续四年蝉联全球最受欢迎光伏逆变器品牌。IHS在“2015光伏逆变器客户洞察力调查”中对超过40个国家的光伏逆变器消费者进行了调研,包括分销商、安装商、集成商和批发商等。 “尽管面临着与诸多光伏逆变器供应商的激烈竞争,但根据IHS对各个客户类型和大型太阳能市场的最新调查,SMA还是连续四年被评选为全球领先的光伏逆变器品牌。”IHS太阳能供应链高级分析师Cormac Gilligan说。 IHS研究发现,消费者选择他们最喜欢的光伏逆变器品牌时,主要关注的是产品的质量、技术支持和售后服务。这一原则适用于包括串列连接变频器、中型和微型逆变器在内的所有逆变
[新能源]
东芝公司推出用于光伏逆变器的碳化硅MOSFET
东芝公司为逆变器和储能系统开发了2200 V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以帮助逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 图片:Toshiba 日本电子制造商东芝公司推出了一种基于碳化硅(SiC)的新型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),主要应用于太阳能逆变器和电池存储系统。 该公司表示,新的MOSFET可能有助于逆变器制造商减小其产品的尺寸及重量。 该公司还提到:“高频运行可以减少其他系统组件的体积和重量,如散热器和过滤器等。” 新产品包含一个2200 V肖特基势垒二极管(SBD),主要应用于1500 V(直流电)两电平逆变器。据制造商介绍,两电平设备相比三电平逆变器,具有更少的开关模块,
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved