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1、全功率變流器風(fēng)電機(jī)組的工作原理及控制策略5.1 全功率變流器風(fēng)電機(jī)組的工作原理 25.1.1 全功率變流器風(fēng)電機(jī)組傳動(dòng)鏈形式 25.1.2 同步發(fā)電機(jī) 25.1.3 永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 55.1.4 電勵(lì)磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)及特點(diǎn) 185.2 全功率變流器風(fēng)電機(jī)組變流器 195.2.1 電機(jī)側(cè)變流器控制策略 205.2.1 電網(wǎng)側(cè)變流器控制策略 215.1全功率變流器風(fēng)電機(jī)組的工作原理全功率變流器風(fēng)電機(jī)組傳動(dòng)鏈形式隨著現(xiàn)代風(fēng)電機(jī)組的額定功率呈現(xiàn)上升趨勢(shì),風(fēng)輪槳葉長(zhǎng)度逐漸增加而轉(zhuǎn)速降低。例如:額定功率為5MW的風(fēng)電機(jī)組槳葉長(zhǎng)度超過 60米,轉(zhuǎn)子額定轉(zhuǎn)速為 10rpm左右。當(dāng)發(fā)電機(jī) 為兩
2、對(duì)極時(shí),為了使 5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)通過交流方式直接與額定頻率為50Hz的電網(wǎng)相連,機(jī)械齒輪箱變速比應(yīng)為 150。齒輪箱變速比的增加,給兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組變速箱的設(shè)計(jì)和制造 提出了挑戰(zhàn)。風(fēng)電機(jī)組功率及變速箱變速比增大時(shí),其尺寸、重量及摩擦磨損也在增加。作為另外一種選擇,風(fēng)力發(fā)電機(jī)可以采用全功率變流器以AC/DC/AC的方式與電網(wǎng)相連。全功率變流器是一種由直流環(huán)節(jié)連接兩組電力電子變換器組成的背靠背變頻系統(tǒng)。這兩個(gè)變頻器分別為電網(wǎng)側(cè)變換器和發(fā)電機(jī)側(cè)變換器。發(fā)電機(jī)側(cè)變換器接受感應(yīng)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的有功功率,并將功率通過直流環(huán)節(jié)送往電網(wǎng)側(cè)變換器。發(fā)電機(jī)側(cè)變換器也用來通過感應(yīng)發(fā)電機(jī)的定子端對(duì)感應(yīng)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁。電網(wǎng)側(cè)變換
3、器接受通過直流環(huán)節(jié)輸送來的有功功率,并將其送到電網(wǎng),即它平衡了直流環(huán)節(jié)兩側(cè)的電壓。根據(jù)所選的控制策略,電網(wǎng)側(cè)變換器也用來控制功率因數(shù)或支持電網(wǎng)電壓?,F(xiàn)風(fēng)力機(jī)LSACZDC DC/AC圖直驅(qū)永磁同步風(fēng)電機(jī)組結(jié)構(gòu)圖同步發(fā)電機(jī)同步發(fā)電機(jī)主要包括定子和轉(zhuǎn)發(fā)電系統(tǒng)使用的同步發(fā)電機(jī)絕大局部是三相同步發(fā)電機(jī)。子兩局部。定子是同步發(fā)電機(jī)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的部件,由定子鐵芯、三相電樞繞組和起支撐及固定作用的機(jī)座組成。 轉(zhuǎn)子的作用是產(chǎn)生一個(gè)強(qiáng)磁場(chǎng),并且可以由勵(lì)磁繞組進(jìn)行調(diào)節(jié),主要包括轉(zhuǎn)子鐵心、勵(lì)磁繞組、滑環(huán)等。同步發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁系統(tǒng)一般分為兩類,一類是用直流 發(fā)電機(jī)作為勵(lì)磁電源的直流勵(lì)磁系統(tǒng),另一類是用整流裝置將交流變
4、成直流后供給勵(lì)磁的整流勵(lì)磁系統(tǒng)。發(fā)電機(jī)容量大時(shí),一般采用整流勵(lì)磁系統(tǒng)。同步發(fā)電機(jī)是一種轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與電樞電動(dòng)勢(shì)頻率之間保持嚴(yán)格不變關(guān)系的交流電機(jī)。同步發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子基木上是一個(gè)大的電磁鐵。磁極有凸極和隱極兩種結(jié)構(gòu)。凸極轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)和加工比較簡(jiǎn)單,制造本錢低。中小容量電機(jī)一般采用凸極以降低本錢;對(duì)大容量、高轉(zhuǎn)速原動(dòng)機(jī),高速旋轉(zhuǎn)的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子將承受很大的離心力,采用隱極可以更好地固定勵(lì)磁繞組。同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖當(dāng)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁繞組中流過直流電流時(shí),產(chǎn)生磁極磁場(chǎng)或稱為勵(lì)磁磁場(chǎng)。原動(dòng)機(jī)拖動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),主磁場(chǎng)同轉(zhuǎn)子一起旋轉(zhuǎn),就得到一個(gè)機(jī)械旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)。該磁場(chǎng)對(duì)定子發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),在定子繞組中感應(yīng)出三相對(duì)稱的交流電勢(shì)。由于
5、定子三相對(duì)稱繞組在空間上相差120,因此三相電勢(shì)也在時(shí)間上相差 120電角度。這個(gè)交流電勢(shì)的頻率取決于電機(jī)的極對(duì)數(shù)p和轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n,即fl蘭60由于我國(guó)電網(wǎng)電源頻率為 50Hz,發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速必須保持恒定。根據(jù)電機(jī)理論,圖給出隱極同步發(fā)電機(jī)的等效電路。圖中,&0為發(fā)電機(jī)空載時(shí)定子繞組一相感應(yīng)的電動(dòng)勢(shì), &為負(fù)載電流,L&為一相端電壓,R為定子繞組一相的電阻, Xc為 同步電機(jī)的同步電抗。 通常定子繞組的電阻比同步電抗小很多, 因此可以忽略。圖為忽略電阻后隱極同步發(fā)電機(jī)簡(jiǎn)化的相量圖。和&之間的夾角 叫做功率因數(shù)角。 E0和之間的夾角叫做功率角。攻角特性:在忽略電樞電阻的情況下,根據(jù)電機(jī)學(xué)理論,同步發(fā)
6、電機(jī)輸出的電磁功率等于輸出的有功功率PM mUI cos其中,m為發(fā)電機(jī)的相數(shù)。經(jīng)推導(dǎo),有功功率表達(dá)式為PM UI cos - sin Xc對(duì)于并聯(lián)于無限大電網(wǎng)上的同步發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)的端電壓U即為電網(wǎng)電壓,保持不變,在恒定勵(lì)磁電流條件下,根據(jù)上式可知,隱極式同步發(fā)電機(jī)輸出的電磁功率與攻角的正弦成正比。這可以通過以下圖所示的攻角特性曲線描述。當(dāng)u和E-不變時(shí),由FM f()畫出的曲線稱為攻角特性曲線。當(dāng)9- 時(shí),隱極發(fā)電機(jī)輸出的電功率最大。圖攻角特性有功功率的調(diào)節(jié)由式FM UI cosUE-sin可知,對(duì)于一臺(tái)并聯(lián)到無限大電網(wǎng)上的同步發(fā)電機(jī),如果Xc想增加發(fā)電機(jī)的輸出有功功率,當(dāng)勵(lì)磁不作調(diào)節(jié)時(shí),
7、就必須增大功率角。功率角的物理意義可以從時(shí)間和空間兩個(gè)角度來進(jìn)行理解。對(duì)于發(fā)電機(jī)而言,是勵(lì)磁電動(dòng)勢(shì) 曲超前于端電壓1&的時(shí)間角;從空間上,可看作轉(zhuǎn)子磁極軸線與電樞等效合成磁極軸線之間的空間角。因此,增大功率角意味著必須增加來自原動(dòng)機(jī)的輸入功率,使轉(zhuǎn)子加速,從而使功率角 增大,從而增大發(fā)電機(jī)的有功功率。但需注意,9-。區(qū)域是發(fā)電機(jī)穩(wěn)定工作范圍,因此功率角的增加不能超過穩(wěn)定極限90,如果再增加來自原動(dòng)機(jī)的輸入功率,那么無法建立新的平衡,電機(jī)轉(zhuǎn)速將繼續(xù)上升而失速。無功功率的調(diào)節(jié)接到電網(wǎng)上的負(fù)載, 除了阻性負(fù)載外,還有感性負(fù)載和容性負(fù)載, 所以一個(gè)電力系統(tǒng)除 了要能提供負(fù)載有功功率外,還要有提供和調(diào)節(jié)
8、無功功率的能力。 通過改變同步發(fā)電機(jī)的勵(lì) 磁電流,可調(diào)節(jié)同步發(fā)動(dòng)機(jī)輸出的無功功率。當(dāng)cos =1時(shí),定子的電流 &最小,這種情況稱為負(fù)載時(shí)的正常勵(lì)磁。在正常勵(lì)磁根底上增加勵(lì)磁電流,稱為過勵(lì)。在正常勵(lì)磁根底上較少勵(lì)磁電流,稱為欠勵(lì)。無論增大和減小勵(lì)磁電流,都將使定子電流增大。發(fā)電機(jī)輸出的無功功率可通過Q mUlsin描述。在正常勵(lì)磁時(shí),發(fā)電機(jī)只輸出有功功率。過勵(lì)時(shí),電樞反響為去磁作用,定子電流&落后于端電壓,發(fā)電機(jī)除了向電網(wǎng)發(fā)出有功功率外,還向電網(wǎng)發(fā)出感性無功功率。欠勵(lì)時(shí),電樞反應(yīng)為增磁作用,定子電流&超前于端電壓,發(fā)電機(jī)除了向電網(wǎng)發(fā)出有功功率外,還向電網(wǎng)發(fā)出容性無功功率。永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)
9、及特點(diǎn)1直驅(qū)式外轉(zhuǎn)子永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)外轉(zhuǎn)子電機(jī)的特點(diǎn)是定子在靠軸中間不動(dòng),轉(zhuǎn)子在外圍旋轉(zhuǎn)。在以下圖中展示了內(nèi)定子的構(gòu)造,內(nèi)定子由硅鋼片疊成,與常見的外定子相反,其線圈槽是開在鐵芯圓周的外側(cè)。內(nèi)定子鐵芯通過定子的支撐體固定在底座上,在底座上有轉(zhuǎn)子軸承孔用來安裝外轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)軸。在定子鐵芯的槽內(nèi)嵌放著定子繞組,繞組是按三相規(guī)律分布,與外定子繞組類似。外轉(zhuǎn)子如同一個(gè)桶套在定子外側(cè),由導(dǎo)磁良好的鐵質(zhì)材料制成,在“桶永久磁鐵做成的磁極,這種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是磁極固定較容易,不會(huì)因?yàn)殡x心力而脫落。的內(nèi)側(cè)固定有按多極發(fā)電機(jī)的原理,磁極的布置如以下圖把外轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)軸安裝在定子機(jī)座的軸承上在實(shí)際風(fēng)力機(jī)制造中往往把外轉(zhuǎn)子磁軛
10、直接與風(fēng)輪輪轂包括輪轂外罩制成一體,使結(jié)構(gòu)更緊湊。2直驅(qū)永磁中間定子盤式風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)直驅(qū)永磁盤式風(fēng)力發(fā)電機(jī)的定子與轉(zhuǎn)子都呈平面圓盤結(jié)構(gòu),定子與轉(zhuǎn)子軸向交替排列,這里介紹中間定子盤式發(fā)電機(jī)。以下圖是一個(gè)盤式定子。 由于盤式發(fā)電機(jī)通過定子繞組的的磁力線是軸向走向,在電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)是繞軸運(yùn)行的,所以定子的硅鋼片是繞制的,在兩側(cè)有繞組的嵌線槽。在定子線槽內(nèi)分布著定子繞組,按三相布置連接。定子鐵芯固定在機(jī)座的支架上盤式轉(zhuǎn)子由磁軛與永久磁鐵組成,以下圖為左面轉(zhuǎn)子圖圖。F圖為磁極的分布圖右面轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)與左面轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)相同,只是反個(gè)面而已。F圖為左右轉(zhuǎn)子間的磁力線走向?yàn)楦宄目辞宕帕€走向,以下圖為稍側(cè)面的磁力線
11、走向圖。把轉(zhuǎn)子與定子擺在一起安裝上左右端蓋,以下圖為組裝好的永磁中間定子盤式發(fā)電機(jī)。F圖為永磁中間定子盤式發(fā)電機(jī)的剖面圖。圖為側(cè)視的剖面圖,為看清內(nèi)部結(jié)構(gòu)隱藏了右轉(zhuǎn)子。3直驅(qū)永磁中間轉(zhuǎn)子盤式風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) 盤式永磁直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)的定子與轉(zhuǎn)子都呈平面圓盤結(jié)構(gòu),定子與轉(zhuǎn)子軸向交替排 列,這里介紹中間轉(zhuǎn)子盤式發(fā)電機(jī)。 以下圖是一個(gè)盤式定子, 由于盤式發(fā)電機(jī)的通過定子繞組 的磁力線是軸向走向, 在電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)是繞軸運(yùn)行的, 所以定子的硅鋼片是繞制的, 在一側(cè)有 繞組的嵌線槽。在定子線槽內(nèi)分布著定子繞組,按三相布置,單個(gè)繞組呈扇形狀。定子有兩個(gè),右定子與左定子結(jié)構(gòu)一樣,只是反個(gè)面而已。轉(zhuǎn)子由永久磁鐵組成
12、,磁鐵固定在非導(dǎo)磁材料制成的轉(zhuǎn)子支架上,F圖是轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)圖。每塊磁鐵的磁極在轉(zhuǎn)子的兩面,F圖表示了磁力線在轉(zhuǎn)子與定子間的走向,F圖是轉(zhuǎn)子與定子的布置圖圖。先把左定子固定在左端蓋中,再裝上轉(zhuǎn)子,把右定子固定在右端蓋中,左右端蓋扣緊固定, 發(fā)電機(jī)就組裝好了,F圖為發(fā)電機(jī)外觀F圖為中間轉(zhuǎn)子盤式永磁發(fā)電機(jī)的剖面圖F圖為側(cè)視的剖面圖。電勵(lì)磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)電勵(lì)磁同步發(fā)電機(jī)(Electrically Excited Synchronous Generator , EESG),通常在轉(zhuǎn)子側(cè)進(jìn)行直流勵(lì)磁。使用EESG相比使用PMSG的優(yōu)勢(shì)在于,轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流可控,可以控制磁鏈 在不同功率段獲得 最小損耗
13、;而且不需要使用本錢較高的永磁材料,也防止了永磁體失磁的風(fēng)險(xiǎn),Enercon公司主要經(jīng)營(yíng)這類產(chǎn)品。但是EESG需要為勵(lì)磁繞組提供空間,會(huì)使電機(jī) 尺寸更大,轉(zhuǎn)子繞組直流勵(lì)磁需要滑環(huán)和電刷。永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型定子電壓方程為usdu sqdisdRsisdLd 蘭dtdi sq艮 isqLqq dtLqisqLdi sd其中,usd、Usq分別為定子d、q軸電壓分量;isd、isq分別為定子d、q軸電路分量;Rs為定子電阻;Ld、Lq分別為定子d、q軸自感;為轉(zhuǎn)子角速度;為轉(zhuǎn)子永磁體的磁鏈最大值。電磁轉(zhuǎn)矩方程為TePisqLdLq isdisq其中,p為電機(jī)的極對(duì)數(shù)。忽略附加損耗后的功率平衡方程
14、為PepsPPePFePmPcusPFe、Pm、Pcus 分別為其中,F(xiàn)e、Pi、r分別為電機(jī)的電磁功率、輸入功率和輸入功率;電機(jī)的鐵耗、機(jī)械損耗和定子銅耗。電磁功率與電磁轉(zhuǎn)矩的關(guān)系為PeTe5.2全功率變流器風(fēng)電機(jī)組變流器電力電子變流器作為風(fēng)力發(fā)電與電網(wǎng)的接口,作用非常重要,既要對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)行控制,又要向電網(wǎng)輸送優(yōu)質(zhì)電能,還要實(shí)現(xiàn)低電壓穿越等功能;隨著風(fēng)力發(fā)電的快速開展和風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量的不斷增大,變流器的容量也要隨之增大,因此大容量多電平變流器也開始得到應(yīng)用,以下將對(duì)一些典型變流器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行討論。從 圖1中可以看到,典型的永磁直驅(qū)變速恒頻風(fēng)電系統(tǒng)中,采用背靠背雙PWM變流器,包括電機(jī)側(cè)
15、變流器與電網(wǎng)側(cè)變流器,能量可以雙向流動(dòng)。對(duì)PMSG直驅(qū)系統(tǒng),電機(jī)側(cè)PWM變流器通過調(diào)節(jié)定子側(cè)的dq軸電流,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)及電機(jī)勵(lì)磁與轉(zhuǎn)矩的解耦控制,使發(fā)電機(jī)運(yùn)行在變速恒頻狀態(tài),額定風(fēng)速以下具有最大風(fēng)能捕獲功能。電網(wǎng)側(cè)PWM變流器通過調(diào)節(jié)網(wǎng)側(cè)的dq軸電流,保持直流側(cè)電壓穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)有功和無功的解耦控制,控制流向 電網(wǎng)的無功功率,通常運(yùn)行在單位功率因數(shù)狀態(tài),還要提高注入電網(wǎng)的電能質(zhì)量。背靠背雙PWM變流器是目前風(fēng)電系統(tǒng)中常見的一種拓?fù)?,?guó)內(nèi)外對(duì)其研究較多,主要集中在變流器 建模、控制算法以及如何提高其故障穿越能力等方面。國(guó)外公司如ABB、Alstom,國(guó)內(nèi)公司如合肥陽光電源等,均有這類變流器產(chǎn)品。對(duì)直
16、驅(qū)型風(fēng)電系統(tǒng),變流器拓?fù)涞倪x擇較多。圖2是不控整流+boost變換器+逆變拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過boost變換器實(shí)現(xiàn)輸入側(cè)功率因數(shù)校正(Power Factor Correction, PFC),提高發(fā)電機(jī)的運(yùn)行效率,保持直流側(cè)電壓的穩(wěn)定,對(duì)PMSG的電磁轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)變速恒頻運(yùn)行,在額定風(fēng)速以下具有最大風(fēng)能捕獲功能。國(guó)外Enercon公司的直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)e82(2mw)、國(guó)內(nèi)合肥陽光電源的小型并網(wǎng)風(fēng)力機(jī)變流器使用這種拓?fù)?。圖2不控整流+DC/DC變換+逆變拓?fù)潆S著風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量的不斷增大,風(fēng)電變流器的電壓與電流等級(jí)也在不斷提高,因此多電平變流器拓?fù)涞玫搅藦V泛關(guān)注。變流器采用多電平方式后,可
17、以在常規(guī)功率器件耐壓基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)高電壓等級(jí),獲得更多級(jí)(臺(tái)階)的輸出電壓,使波形更接近正弦,諧波含量少,電壓變化率小,并獲得更大的輸出容量。圖3是直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)中三電平背靠背雙PWM變流器拓?fù)?,與兩電平雙 PWM變流器相比,功率器件和電容增加了一倍,并額外增加了箝位二極管;直流側(cè)電容由兩個(gè)完全一樣的電容串聯(lián)組成,電容的中點(diǎn)作為變換器的箝位點(diǎn),由網(wǎng)側(cè)變換器保持直流側(cè)兩個(gè)電容的電壓均衡。這種結(jié)構(gòu)在風(fēng)電中的應(yīng)用目前已經(jīng)比較成熟, 對(duì)其的研究很多,主要集中在控制策略的優(yōu)化上。目前,世界范圍內(nèi)從事大功率風(fēng)力發(fā)電用變流器和高壓變頻器研制的一些公司,都有多電平的產(chǎn)品方案;ABB用于風(fēng)力發(fā)電的變流器如acsIO
18、OO,整流器采 用12脈沖二極管整流,逆變器采用三電平 NPC結(jié)構(gòu),器件采用 IGCT; SIEMENS也有相似的應(yīng)用,功率器件采用高壓IGBT ;法國(guó)ALSTOM公司 采用飛跨電容型四電平拓?fù)洌β势骷捎肐GBT,另外還基于IGCT開發(fā)出了飛跨電容型五電平變頻器。圖3三電平背靠背雙 PWM變流器結(jié)構(gòu)電機(jī)側(cè)變流器控制策略令LsLdLq ,那么定子方程變?yōu)镮 disdUsdRsisdLs dtLsisqUsqR iJ sqi%s dtLsisd根據(jù)上式可以構(gòu)成電機(jī)側(cè)變流器的電流環(huán)控制圖,如以下圖所示。由于定子直軸電流、 交軸電流不但受到各自控制電壓Usd和Usq的影響,還要分別受到交叉耦合電壓
19、LJsq、Lsisd的影響。因此,在電機(jī)的電流環(huán)控制中,除了要對(duì)直軸電流和交軸電流分別進(jìn)的補(bǔ)償項(xiàng)Lsisq、 Lsisd行閉合積分控制,從而得到相應(yīng)的控制電壓分量usd和Usq以外,還要分別加上交叉耦合電壓,最終分別得到直軸控制電壓和交軸控制電壓Usd和Usq。&光屯編碼器卄9 3.1電機(jī)測(cè)變at器的電湎環(huán)控制粧圈業(yè)機(jī)腿殳K熬dq/SVPWM%為了更好地控制轉(zhuǎn)矩或有功功率,還應(yīng)在電流環(huán)之外加上轉(zhuǎn)矩環(huán)或功率環(huán)。由于LdLq,而且采用isd =0的控制方式,所以電磁轉(zhuǎn)矩表達(dá)式變?yōu)門e P i sq當(dāng)保持電機(jī)轉(zhuǎn)速不變時(shí), 可以通過控制定子交軸電流分量來控制電磁轉(zhuǎn)矩,從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)輸出有功功率的
20、控制。帶有有功功率控制外環(huán)的電機(jī)側(cè)變流器的控制框圖如以下圖。由于在后面對(duì)電網(wǎng)側(cè)變流器進(jìn)行控制時(shí),要求它保持直流側(cè)電壓穩(wěn)定,因此直流側(cè)電容器的充放電對(duì)有功功率的影響很小。如果再進(jìn)一步忽略變流器本身的功率損耗,就可認(rèn)為發(fā)電機(jī)發(fā)出的有功功率經(jīng)過電機(jī)側(cè)和電網(wǎng)側(cè)變流器后會(huì)被全部送入電網(wǎng)。因此,在圖3.2中,發(fā)電機(jī)輸出的功率是通過間接SVIWM檢測(cè)電網(wǎng)側(cè)變流器輸入到電網(wǎng)的功率來近似獲取的。電網(wǎng)側(cè)變流器控制策略1電網(wǎng)側(cè)變流器的根本工作原理電網(wǎng)側(cè)變流器的主電路為三相橋式結(jié)構(gòu),采用脈寬調(diào)制方式控制各開關(guān)元件工作,其交流側(cè)電壓除了正弦基波外, 也存在一些高次諧波。 但由于有電感的濾波作用,使得高次諧波電壓所產(chǎn)生的
21、諧波電流很小,所以電網(wǎng)側(cè)變流器的交流側(cè)電流波形比較接近正弦。在以下的分析中,將不考慮交流側(cè)電壓和電流諧波在電網(wǎng)看來,電網(wǎng)側(cè)變流器相當(dāng)于是一個(gè)可控的三相交流電壓源,圖3.6為其基波等效電路。圖中,Uga、Ugb、Ugc分別為電網(wǎng)的三相電壓,“ +、一代表規(guī)定的正方向(下同) Rg、Lg分別為變流器交流側(cè)的電阻和電感;iga、igb、igc分別為交流側(cè)三相電流,其正方向規(guī)定如箭頭所示(下同);Vga、Vgb、Vgc分別為交流側(cè)三相電壓。變流器的工作狀態(tài)將由它 們共同決定。圖3,6電網(wǎng)側(cè)變流器的交流側(cè)等效電路當(dāng)電網(wǎng)側(cè)變流器穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí),由圖3.6可知任意一相的電壓平衡方程式為Vg Ug &(Rgj L
22、g)式(3.7)對(duì)應(yīng)的相量圖如圖3.7所示。其中,圖3.7(a)表示電網(wǎng)側(cè)變流器工作于逆變狀態(tài), 有功功率從變頻器輸入電網(wǎng);圖3.7(b)表示電網(wǎng)側(cè)變流器工作十整流狀態(tài),有功功率從電網(wǎng)輸入變頻器。從圖3.7也可看出,通過調(diào)節(jié)電網(wǎng)側(cè)變流器的交流側(cè)電壓&的幅值和相位,就可以控制電流&的大小及其與電網(wǎng)電壓,從而讓變流器工作在不同的運(yùn)行狀態(tài):J電呵幗變流棒和態(tài)運(yùn)梱電閣為180 ,變流器與(1)單位功率因數(shù)逆變運(yùn)行。交流側(cè)電流與電網(wǎng)電壓之間的相位角電網(wǎng)之間沒有無功功率的傳遞,有功功率從變流器輸入電網(wǎng)。2單位功率因數(shù)整流運(yùn)行。交流側(cè)電流與電網(wǎng)電壓同相,變流器與電網(wǎng)之間沒有無 功功率的傳遞,有功功率從電網(wǎng)輸
23、入變流器。3 靜止無功發(fā)生器運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)=90。時(shí),變流器與電網(wǎng)之間僅有無功傳遞,相當(dāng) 于一臺(tái)靜止的無功發(fā)生器。4 其他運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)=090 時(shí),變流器從電網(wǎng)吸收有功功率和滯后的無功功率;當(dāng)=-90。0時(shí),變流器從電網(wǎng)吸收有功功率和超前的無功功率;當(dāng)=90180 時(shí),變流器向電網(wǎng)輸出有功功率和超前的無功功率;當(dāng)=-180。-90 時(shí),變流器向電網(wǎng)輸出有功功率和滯后的無功功率。可見,電網(wǎng)側(cè)變流器能夠靈活控制輸入到電網(wǎng)的無功功率。一方面,當(dāng)電網(wǎng)需要無功補(bǔ)償時(shí),它可以方便地提供相應(yīng)的無功功率;另一方面,如果電網(wǎng)對(duì)無功功率沒有要求,可按功率因數(shù)為1進(jìn)行控制,從而降低變流器的容量要求和投資。這也是雙PW
24、M變流器與其它變流器相比所具有的優(yōu)點(diǎn)之一。2電網(wǎng)側(cè)變流器的數(shù)學(xué)模型為了對(duì)電網(wǎng)側(cè)變流器進(jìn)行有效的控制,首先必須建立其數(shù)學(xué)模型。如果用開關(guān)來表示變流器的各個(gè)電力電子器件,那么電網(wǎng)側(cè)變流器的主電路可用圖3.8所示的簡(jiǎn)化模型來表達(dá)。a p圏3盤電網(wǎng)鵡變波滯卞屯將的簡(jiǎn)化模型為了推導(dǎo)方便,引入開關(guān)函數(shù)來表達(dá)各相電力電子器件的導(dǎo)通狀態(tài)。第i相i a,b,c的開關(guān)函數(shù)表達(dá)式為1 Sp導(dǎo)通Si(3.8)0Sn導(dǎo)通由圖3.8,根據(jù)基爾霍夫電壓和電流定律,可以寫出以下方程ugaRgigaLgdigadtvgaRgigbLgdigbugbdtVgbugcRgi gcLgdibcvgcdtC dudc dtSbigbS
25、ai ga(3.9)Sci gc i L式中,C為直流測(cè)電容,iL為負(fù)載電流。圖3.8電網(wǎng)側(cè)變流器主電路的簡(jiǎn)化模型用Vn,o表示直流側(cè)負(fù)極性端n與電網(wǎng)中性點(diǎn)之間的電壓;Vga,n、Vgb,n、Vgc,n分別表示變流器交流側(cè)各相對(duì)n端的電壓。那么變流器交流側(cè)各相對(duì)電網(wǎng)中性點(diǎn)的電壓分別為(3.10)VgaV ga,nV n ,0VgbV gb,nV n,0VgcV gc,nV n,0根據(jù)平均狀態(tài)空間法,可知在一個(gè)調(diào)制周期內(nèi)應(yīng)有V ga,nSaUdcVgb,nSbUdc 3.11V gc,nScUdc式中,Udc為變流器直流側(cè)電壓。假設(shè)電網(wǎng)的三相電壓是對(duì)稱的,應(yīng)有VgaVgb Vgc0 3H2將式3
26、.11、 3.12代入到式3.10中可得SaSbScVn,0 Udc 3.13再將式3.10、 3.11、 3.13代入到式3.9中可得ugacos( gt)ugbU gm cOS( gt120)( 3.16)ugccos( g t120)可得L digagdTL digag_dTL digag_dTC dUdc dtSaiga式中3.14就是電網(wǎng)側(cè)變流器在digadt.Ldigbg dtgaRg igbdigcigcdtc氓S;設(shè)電網(wǎng)三相電壓對(duì)稱,SaSaSbScUdcuga3SaSaSbScUdcuga33.14SaSaSbScUdcuga3Rgi gaRgi gaRgi gaSbigbA
27、BC坐標(biāo)系下的高頻數(shù)學(xué)模型。將其寫為矩陣形式211333SaUga121Sb UdcUgb333ScU112cgc333TigaIgb i gciL(3.15)為電網(wǎng)A相電壓的初始相式中,Ugm為電網(wǎng)相電壓的幅值;g為電網(wǎng)的電角頻率;位角。由電網(wǎng)電壓的瞬時(shí)值可以得到電網(wǎng)電壓的空間矢量為UTU g2.2jUgce3 )( 3.17)如果把d-q坐標(biāo)系的d軸方向選為電網(wǎng)電壓的空間矢量方向,q軸方向超前d軸90,那么有ugdU gd(3.18)ugq如果d-q坐標(biāo)系的d相電壓初相角與 A相的相等,那么由 ABC三相靜止坐標(biāo)系到 d-q同 步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系的變換矩陣為2 cos t cos( t 2 /3
28、) cos( t 2 /3)CaBc -( 3.19)3 sin t sin( t 2 / 3) sin( t 2 /3)式中, 為d-q同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系的角頻率。于是有igdigqcdq0iCABC igaigbTigc(3.20)Sd qC dq 0 sCABC SaSbTSc(3.21)將式中3.19、 3.20、3.21代入到式3.15)中,可得d-q同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下電網(wǎng)側(cè)變流器的數(shù)學(xué)模型為digdLg3RgigddtdigqLg半Rgigqdtg LgigqgLgigd2 UdCUgdQUdc Ugq ( 3.22)CSdigdSqigqiLdt而d-q同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下變流器的交流側(cè)電壓為把式3.23代入到式VgdvgqVgd Sd Udc vgq SqUdc(3.23)3.22 中,并且只取前兩個(gè)方程式,可得RgigdRgigqdigd g dt digqg dtg g igqugd(3.24)gLgigd Ugq而在d-q同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下,由電網(wǎng)側(cè)變流器輸入到電網(wǎng)的有功功率和無功功率分別為pgQgugd igd UgqlgqUgdi gdUgdi gqUgqIgd ugd i gq(3.25)很顯然,Pg小于0說明變流器工作在整流狀態(tài),有功功率由電網(wǎng)流向變流器;而Pg大于0那么說明變流器工作在逆變狀態(tài),有功功率由變流器流向電網(wǎng)
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