基于统一潮流控制器的微电网潮流控制(48页).doc
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1、-基于统一潮流控制器的微电网潮流控制基于统一潮流控制器的微电网潮流控制赵号燕 山 大 学2012 年 6 月 本科毕业设计(论文)基于统一潮流控制器的微电网潮流控制学 院: 电气工程学院 专 业: 电力系统及其自动化 学生 姓名: 赵号 学 号: 080103030051 指导 教师: 殷桂梁 答辩 日期:2012年6月25日 燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:电气工程学院 系级教学单位:电力工程系学号080103030051学生姓名赵 号专 业班 级08电力1班题目题目名称基于统一潮流控制器的微电网潮流控制题目性质1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计
2、算机软件型( );综合型( )。2.文管类( );3.外语类( );4.艺术类( )。题目类型1.毕业设计( ) 2.论文( )题目来源科研课题( ) 生产实际( )自选题目( ) 主要内容设计内容:微电网的建模;建立由包括燃料电池发电等,微电源及储能系统构成的微电网仿真模型;含微电网的潮流计算。目标:用Matlab实现微电网的电压稳定性研究。基本要求1遵守毕业设计期间的纪律,按时答疑;2独立完成设计任务,培养基本的科研能力;3设计说明书一份(不少于2万字),A0图纸一张;英文资料翻译不少于5千字;说明书要求条理清晰、文笔通顺,符合毕业设计撰写规范的要求;论文、图纸中的文字符号符合国家现行标准
3、;4. 完成相关的实验,并反映在论文中。参考资料1夏道止等,电力系统分析,2003年12月2谢小荣等,柔性交流输电系统的原理与应用 3相关科技论文周 次14周58周912周1316周1718周应完成的内容查阅资料,掌握UPFC的基本原理。微电网的潮流计算,分析UPFC在微电网中的潮流控制作用。构建由分布式电源构成的微电网模型以及UPFC模型和控制系统设计。对建立的模型进行仿真,分析潮流调节性能。论文撰写答辩指导教师:殷桂梁职称:教授 2012年 1 月 10 日系级教学单位审批: 年 月 日-第 35 页本科毕业设计(论文)摘要随着微电网的快速发展,微电网潮流控制也日益重要,本文针对微电网潮流
4、控制这一问题进行深入研究,依据统一潮流控制器(UPFC)的潮流控制功能,采用了基于UPFC的微电网潮流控制方法。本文按照微电网的基本结构,搭建了微电网仿真模型,用Matlab仿真并通过仿真结果验证了未架设UPFC的微电网只能通过改变电源或负荷的参数来控制潮流。UPFC是微电网潮流控制的执行装置,本文根据其系统电路结构框图,并利用派克变换,得到UPFC并联侧、串联侧以及线路侧在d、q坐标系下的数学模型,采用小信号分析方法,以及对UPFC系统功率、电压平衡的分析,得到了并联侧的解耦控制系统和串联侧的交叉耦合控制系统,利用并联侧电流的d轴分量控制直流电容的电压,用q轴分量控制UPFC输入端电压;利用
5、串联变换器注入传输线路电压的d轴分量控制传输线路上的无功潮流,用q轴分量控制传输线路上的有功潮流。控制系统中利用经验法得到了各个PI调节器的参数。本文搭建了基于UPFC的微电网潮流控制的仿真模型,仿真结果证明了UPFC方便有效地对微电网进行潮流控制。关键词 微电网建模;统一潮流控制器;控制系统;潮流控制 AbstractWith the rapid development of micro-grid, the control of micro-grid power flow is also increasingly important. The paper focuses on the pro
6、blem of micro-power flow controlAccording to the flow control function of unified power flow controller (UPFC), the paper adopts the power flow control method based on UPFC.According to the infra-structure of micro-grid, this paper builds a simulation model of the micro-grid, and adopts Matlab simul
7、ation and the simulation results demonstrate micro-grid without UPFC can only be controlled by changing the parameters of the power supply or load. UPFC is the implementation of the micro-power flow control. According to its system and taking advantage of the Park transformation, the paper gets the
8、mathematical model of the UPFC parallel side, series side and line side in the d, q coordinate system. Using small signal analysis methods, and balanced analysis of the UPFC system power, voltage, it builds the decoupling control system of parallel side and side-series cross-coupling control system.
9、 The d-axis component of parallel side current controls the capacitors voltage and the q-axis component controls UPFC input-side voltage; The d-axis component of the transmission line voltage injecting by the series converter controls reactive power flow on the transmission line and the q-axis compo
10、nent controls active power flow on the transmission line.It uses the empirical method to get the parameters of the PI regulator in the control system .This paper builds a simulation model of micro-power flow based on UPFC controlling, and the simulation results show the UPFC can control the micro-gr
11、id power flow easily and effectively .Keywords Micro-grid modeling; UPFC; Control system; Power flow control 目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题研究背景和意义11.2 国内外研究现状31.2.1 微电网的研究现状31.2.2 UPFC的研究现状41.3 本文研究的主要内容6第2章 微电网的仿真建模82.1 微电网的基本结构82.2 光伏电源82.2.1 光伏电池的基本原理82.2.2 光伏电池的基本模型92.3 风力发电机102.4 微电网仿真模型的建立132.5
12、 本章小结15第3章 统一潮流控制器分析163.1 UPFC系统的基本原理163.2 UPFC的基本控制功能183.3 UPFC系统功率、电压平衡分析203.3.1 无UPFC微电网的潮流分析203.3.2 UPFC系统有功功率平衡分析213.3.3 UPFC系统无功功率平衡分析223.3.4 UPFC系统电压平衡分析233.4 本章小结25第4章 统一潮流控制器控制系统设计264.1 UPFC控制概述264.2 UPFC控制系统的设计274.2.1 并联侧控制系统的设计274.2.2 串联侧控制系统的设计284.3 本章小结28第5章 仿真验证及分析305.1 仿真模型及参数305.2 仿真
13、结果及分析315.3 本章小结33结论34参考文献35致谢37附录39第1章 绪论1.1 课题研究背景和意义随着时代的发展,人们发现发展电力系统规模在资源的开发利用、工业的结构、负载的调整及安全与经济运行等方面具有非常好的经济效益。随着电力网络中负载越来越大、发电机单机的容量日益变大和线路输电电压越来越高,电力网络系统规模的发展也相当迅速。20世纪中期,高压交流远距离输电技术越来越成熟,电力电子技术也有较大的发展,从而使直流输电技术也得到了很大的发展,高压以及超高压的直流输电技术也得到了迅速发展,与交流输电系统相配合组成了交直流混合系统,使各个电网之间形成高级电网联网运行模式。但是,随着电力系
14、统的规模越来越大,电力系统中也饿出现了很多弊端,如:投资太大,运行模式复杂,负载对电能的质量要求越来越高,以及供电需求的多变性等。近年来,各国接连发生多次大规模的停电,如北美大停电、我国南方雪灾大规模停电等,大规模集中供电的不稳定性显露出来。随着经济技术的蓬勃发展,以及环境保护方面的要求日益严格,可再生资源发电(如风力发电、太阳能发电和水力发电等)和先进的微型发电系统(如微型风力发电机组和燃料电池)的作用也日益重要,越来越被重视。由于这些微型发电设备或储能设备一般跟随负荷,装设在负荷附近,所以被称为分布式发电(Distributed Generation,DG)。由于分布式发电距离负荷较劲,因
15、此可以将电能和热能用于其他地方来提高能源的利用率。DG具有如下几点优势:(1)使能源得到较好的利用,提高其利用率及能够稳定的向负荷供电。(2)碳化物的排放量大大降低,对环保有很大的贡献。这是由于分布式发电的电源为光伏电源、燃料电池、风力发电等可再生能源,具有很高的环保效益,同时具有很高的经济性。(3)使远距离输电是传输线路上的线损有所降低,并且有利于电网机构的优化。在电力系统网络中,电网传输线路损耗大约为6%8%,但是中低压电网的损耗占据了总损耗的一半以上。因此合理地改良分布式电源的结构,可以使中、低压电网结构得到较好的优化,能够有效地降低电网传输线路上的损耗。(4)为大电网不能供电的地区供电
16、。分布式发电设备能够孤岛运行,能够有效地对农村、旅游区供电,有效地缓解边远地区的供电压力。(5)能够有效地缓解延缓电网的扩建,减少大量的资金。随着负载不断增大,对电网容量要求日益变大,DG采用就地安装的原则,可以对地方负荷提供电能,平衡地方增大的负载,使电力系统的稳定性、电网的安全性以及电能质量有很大的提高。虽然DG具有以上优点,但是还是存在一些问题:(1)DG的响应时间较慢。因为DG的跟踪性能较差,如果没有储能系统的话,负载突然增加后,DG实际发出的功率不能达到负载所需的功率,则会引起电网电压的降落。(2)DG的互联运行不稳定。DG之间互相并联工作时可能有较大的无功电流环流产生,所以要通过调
17、节各个DG的电压,使无功电流环流减小。(3)DG与储能系统的协作控制。DG独立运行时,要调节各个DG发出的功率,使储能系统的能量保持不变,从而达到负荷的需求量。(4)DG孤岛运行和与配电网并网运行的平滑切换存在一定的问题。当外部电网运行时出现故障,则DG将与配电网隔离进入孤岛运行状态,当电网故障恢复后,这时要求DG能够平滑地与配电网并网。随着分布式发电系统的快速发展,微电网应运而生。微电网是由一系列分布式电源(Distributed Generation,DG)系统、储能系统和负荷组成的电网,既可以与配电网并网运行也可以独立运行。与传统的输配电网相比,微电网的结构比较灵活。微电网系统与外部电网
18、通过隔离装置连接。微电网内可以在允许范围内调节母线上的电压和线路上的潮流。正常工作情况下微电网与公共系统出现故障或者电能质量不能满足需要时,微电网可以通过隔离装置与外部电网断开而独立运行。故障清除后,微电网需平滑与外部电网重新同步,实现正常并网运行1。微电网中的若想改变系统潮流分布的方式只能通过改变负荷的大小、电源或调整电源间负荷分配关系来实现,这样可能不能满足安全、优质、经济供电的要求。而在含有柔性交流输电系统(FACTS)元件的系统中,只需改变FACTS元件的运行参数就可改变系统的潮流分布。在各种FACTS元件中,统一潮流控制器(UPFC:Unified Power Flow contro
19、ller)作为新一代FACTS元件,在无任何附加设备只改变运行参数即可同时补偿有功和无功功率。它能够全面地对线路上的有功和无功进行补偿,不仅能向并联侧提供独立受控的无功功率补偿,并且可以向线路注入相角可控的串联补偿电压,可以根据需要对传输线上的电压、相角和阻抗进行控制,从而达到对有功和无功潮流的控制要求。1.2 国内外研究现状1.2.1 微电网的研究现状文献2中说明微电网能够配合大电网对负荷进行比较稳定安全的供电,但是微电网在模式转换过程中仍然存在较大的波动。在微网从并网模式向孤网模式转换过程中,系统频率和电压出现大幅波动;增加储能单元后,在微网模式转换过程中,系统频率和电压波动可以得到有效抑
20、制,且微网能够很快稳定在新的运行状态。各种储能方法都不能完全兼顾安全性、高比功率、高比能量、长使用寿命、技术成熟以及工作作温度范围宽等多方面的要求。储能技术在微电网中担任十分重要的角色,其有提高微电网电能质量、增加电网系统稳定性、提高微电网经济性等功能,是非常重要的一个环节。随着可再生能源的发展,微电网的应用越来越广泛,储能系统的技术也在不断发展,储能技术在微电网中将越来越重要并应用的更加广泛3。微网中的分布式发电中应用了较多的电力电子技术接口,这种接口性能使分布式电源控制的灵活性得到了大大的提高,同时对微电网缺少惯性、响应速度较慢等问题有较好的改善。由于微电网能具有孤岛运行和并网运行两种运行
21、模式,也使负荷侧的供电稳定性得到很大的提高,但是对微电网的控制也越来越难4。文献5介绍了下垂控制方法和混合控制方法在计划孤网和非计划孤网中的控制,并对其仿真分析。仿真结果验证了微电网计划孤网的可靠性和孤网控制方法的正确性,当故障恢复后微电网再次与配电网并网运行时,不管用什么控制方式,微电网都不能平滑的并网,因此要对各个微电源输出功率重新调整,使微电网能够平滑过渡。文献6概括了CERTS微电网中微电源的响应时间和并联运行问题、孤岛运行转换到并网运行时的平滑性、孤岛运行时各个微电源输出功率的控制、输电线路的潮流控制等问题。文献7-8讲述了国外对微电网研究,文献7介绍了微电网通过两个VSC与大电网相
22、连接的方式,用两个VSC进行线路上的潮流控制;文献8讲述了分布式电源在电网中的作用,并且介绍了分布式电源中引入UPFC的工作情况。微电网与大电网相比灵活多变,电源和负荷的身份相互间多变,既可以发出功率,又可以吸收功率,接入电网后必然引发诸多问题。Adly Girgis与Sukumar Brahma提出9,10,由于DR主要接入配电网中,传统的配电网的网络结构是辐射型的,DR的接入将其变为环形网络结构,这必然引发原有保护不匹配问题,二人对此提出了新的保护方法,即自适应保护的方法,并且提出了新的分区理念,将系统化分为几个区域,每个区域中DR与负荷之间达到平衡,DR的容量相对要大些,并且在每一个区域
23、内,应该有一台DR(通常是该区域内容量最大的一台)可以控制负荷频率,但其缺点也很明显,断路器因故障拒绝动作,因此导致隔离失败;电阻性故障时,保护可能会产生误动作,所以它不适用于DR低渗透率的配电网络。1.2.2 UPFC的研究现状文献11-21讲述了UPFC的工作原理、功能与控制方法,UPFC可以对有功、无功和电压分别进行控制,对于优化电力系统的运行、提高系统的暂态稳定、阻尼系统的振荡具有显著的作用11,其分内部控制和外部控制两个部分对统一潮流控制器(UPFC)进行控制器设计12;基于功率注入法,本文将UPFC的优化控制问题转化为一个优化问题来求解13;UPFC的控制性能受到2个因素的影响:一
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