光伏变电站逆变器的仿真与研究.docx
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1、摘要大型并网光伏电站可以对太阳能进行集中高效利用,有利于扩大太阳能光伏发电规模,从而成为了近几年光伏发电领域重点建设对象。随着大型并网光伏电站的规模逐渐扩大,许多国家都制订了严格的并网标准确保电网安全,为满足光伏电站的并网准则同时保证光伏电站的安全稳定运行,需要对大型并网光伏电站的并网电能质量进行研究。本文在分析大型并网光伏电站结构基础上,基于理论分析和仿真实验验证,分别针对大型并网光伏电站的谐波电流检测与抑制方法展开了研究。具体研究内容如下:(1)并网逆变器及其谐波机理研究本文以三相LCL型光伏并网逆变器作为研究对象,对其基本结构和谐波的基本知识进行了分析,基于其数学状态模型基础对常用并网控
2、制策略进行了简略分析,验证了常用并网控制策略对电网电压、电流的谐波干扰抑制作用不明显;基于SPWM调制方式进行了数学模型与仿真分析,得出了不同幅值调制比与频率调制比对输出谐波频谱的影响规律;最后基于光伏逆变器及电网结构提出了高频谐波抑制方式的通用模型,为后面提出谐波抑制方法提供理论依据。(2)谐波电流检测方法研究本文基于现阶段最具代表性的瞬时无功谐波检测法和傅里叶谐波检测方法,对其检测原理和适用范围进行了分析研究,针对傅里叶变换实时性较差、瞬时无功功率检测范围较小的缺陷,本文研究了基于ANN自适应谐波检测算法,对其基本检测原理与数学模型进行了分析,仿真结果表明,该方法具有较好的实时性和动态性,
3、并能检测出任意指定次数谐波。(3)并网光伏电站谐波抑制方法研究本文为改善LCL型并网逆变器的入网电流质量,减小电流的谐波畸变率,基于闭环系统输出阻抗特性和电流增益特性深入分析了电网电压前馈控制和多谐振控制的谐波抑制机理和性能特点;在此基础上,提出了一种基于前馈和多谐振控制相结合的组合谐波抑制策略;理论分析和仿真结果均验证了所提组合谐波抑制策略比现有谐波抑制策略能够更好地改善并网电流质量。关键词:大型并网光伏电站,并网逆变器,谐波抑制,谐波检测Abstract第1章 绪论1.1 课题研究背景与意义谐波问题是制约光伏电站并网最主要的问题之一,输出电流经DC/AC转换后含有大量谐波成分,而且多个光伏
4、电站产生的谐波电流会在并网点相互叠加,从而超过电网的谐波注入水平。除此之外,大型光伏电站的输出电流往往需要通过高压输电方式远距离输送至负荷中心,由于高压输电线分布式电容的存在,会对谐波电压和谐波电流分布产生影响。严重情况下会产生谐波电流的并联谐振从而对电网造成极大的危害。电网中的谐波主要指频率为工频(基波频率)整数倍成分的谐波及工频非整数成分的间谐波,是造成电网电能质量污染的重要原因。典型的谐波源包括电力电子设备、可饱和设备、电弧炉设备及气体电光源设备等。谐波可能引起电网发生谐振,使正常的供电中断,威胁电力系统安全运行。大型光伏发电站一般包含数十至数百台光伏逆变器,各逆变器的交流输出端通过集电
5、线路并联,后经升压变压器并入电网。逆变器属于高频电力电子设备,会产生大量有害谐波,降低系统的电能质量。尤其是在多台逆变器交流并联的情况下,各逆变器谐波含量的频率、相位和幅值存在较大差异,进而产生谐波环流,易引起逆变器和集电线路中电感和电容元件的谐振和过电压现象。谐波将破坏设备元器件,同时可能触发设备自身和电站的继电保护装置动作,造成逆变器退出运行,在极端情况下甚至导致整个光伏电站的切除,严重威胁电网的安全稳定运行。目前,我国西部地区大型光伏电站群已有部分电站出现了由于集电系统谐波谐振引起的过电压,进而导致故障子区域所有逆变器相继脱网的现象。光伏电站在正常运行时可能突然发生谐波过电压现象,呈现出
6、隐蔽性和突然性的特性,由于其机理比较复杂,目前尚不明晰。与短路故障相比,谐波问题出现的概率更大,造成的事故也更频繁。因此,谐波问题是继低电压穿越之后实际工程中又一个迫切需要研究和解决的问题。1.2 光伏电站谐波来源及危害(1)并网光伏电站谐波来源大型并网光伏电站谐波问题由来已久,谐波来源复杂。针对大规模新能源的开发利用,电力电子接口并网逆变器输出电流谐波来源有:1)传统电力系统自身存在的背景电压谐波会导致并网逆变器输出电流中含有电压谐波次数相对应的电流谐波。2)在电压源并网逆变器中,为了避免上、下桥臂直通造成直流母排短路,通常在上、下桥臂的驱动互补信号中加入死区时间,这会导致产生低次电压谐波,
7、最终导致逆变器输出电流中含有对应低次电流谐波。3)由于光伏发电受太阳辐射及温度等环境因素影响,输出功率随机波动性较大,这会引起电压源并网逆变器直流侧电压低频波动,最终造成并网逆变器输出电流中含有低次谐波。4)并网逆变器是电力电子开关器件,通常采用PWM调制方式对其开关进行控制,由于开关器件自身非理想开关特性,会造成并网逆变器输出电流中含有开关频率及其整数倍频率的高次谐波。5)并网逆变器控制系统对其输出电流谐波大小有很大的影响,控制系统包括模拟电路与数字电路以及所采取的控制结构与控制器,均会影响并网逆变器输出电流谐波大小。(2)并网光伏电站谐波危害理想的公用电网所提供的电压应该是单一固定的频率及
8、规定的电压幅值。谐波对各种电力设备、通信设备及线路都会产生有害的影响,严重时会造成设备的损坏以及电力系统事故。尤其近年来电力电子设备的应用迅速增长,谐波的危害日趋严重。谐波对公用电网和其它系统的危害主要有以下几个方面:1、谐波会使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。2、谐波可能会影响各种电气设备的正常工作。谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,一使变压器局部严重过热。谐波会使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。3、谐波可能会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电
9、气测量仪表计量不准确,我国就曾多次发生因谐波和负序引发的电网停电事故,给国民经济带来了严重的损失。4、谐波可能会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。5、谐波可能会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使得前几个方面的危害大大增加,甚至引起严重事故。1.3 谐波抑制研究现状1.3.1 谐波抑制国内研究现状抑制谐波主要有两种途径:一种是主动型:从装置本身出发,对电力电子装置本身进行改造,设计不产生谐波而且保持单位功率因数的变流器;另一种是被动型:装设谐波补偿装置来补偿,对各种谐波源都适用。(1)主动型谐波抑制方案1、
10、正弦PWM技术二十世纪七十年代初,布里斯托尔大学的S.R.Bowes等人首次在逆变技术中引入SPWM技术,从而极大的提高了逆变器的性能,同时也使SPWM逆变技术的发展达到了空前的高度6。正弦PWM技术也称为脉冲宽度调制技术,它的提出是建立在一系列能量等效的基础之上。其中最主要是将正弦波所包含的能量等效为一系列时间间隔内脉冲的能量。具体的等效过程和基本原理是将正弦波和三角波载波的交点作为逆变器的开关信号。其中脉冲宽度都按照一般正弦的变化规律而进行变化,同时保证了各用电设备都能正常工作在近似正弦的交变电压下,从而可以有效地抑制甚至是消除低次谐波,提高波形质量。但是带来了大量与载波相关的谐波分量(这
11、是由于在正弦信号进行调制的过程中使用了载波),这些谐波也会对波形造成影响7。2、随机PWM技术随机PWM技术即就是随机的、不确定性的改变逆变器的开关频率,改变逆变器的开关角,使得频谱图中一些谐波幅值较大的谐波分量分散开来,频谱变疏,幅值变小。但是由于随机PWM频谱图中谐波分量分布的范围比较宽,不利于滤波器的滤波。目前的随机PWM技术可以分为:随机脉冲位置方式、随机开关频率方式和随机开关方式。其中,随机开关频率方式是现在随机PWM技术中最常见的也是最常用的一种方式。目前,虽然随机PWM技术已经很成熟了并成功应用到了我们工业生产,但是它的实现方式却比较少,而且没有一套完整的方法对随机开关频率PWM
12、逆变器的谐波频谱进行定量和定性的分析。3、特定谐波消除SHE技术特定谐波消除技术是由Missouri-Columbia的H. S.Patel和R.G.Hoft于70年代第一次提出,其核心思想是求解开关角,该开关角的计算通过利用逆变器输出电压的数学模型来计算的,通过开关角的合理地选择,从而可以有效地滤除掉某些特定的谐波。该方法是在控制输出电压基波分量的前提条件下,选择性的消去PWM波形中某些特定的低次谐波的一种PWM技术。其中各脉冲的开关时刻是通过开关角的优化计算来确定的,即可以将该过程看成是以开关角和开关时刻的函数,该函数以开关角为自变量,开关时刻为因变量,通过自变量的变化来寻求最优的开关时刻
13、,从而实现谐波的选择性消除。特定谐波消除技术通过开关时刻的优化选择从而选择性的消除某些特定的谐波具有以下优点:在相同的开关频率下,SHEPWM技术可以产生最佳的输出电压波形,从而可以降低电机的转矩脉动,大大的提高控制性能。采用特定谐波效的降低开关损耗,SHEPWM技术相同的理想波形可以得到最小开关频率,从而可以有提高转换效率。(2)被动型谐波抑制方案1、无源滤波方案无源滤波方案是目前应用得最为广泛的谐波抑制手段。无源电力滤波器(PassivePower Filter,简称PPF)是由一组针对特定频率的LC单调谐滤波器组成,既可以补偿谐波,又可以补偿无功功率。无源补偿的基本原理是利用电容器提供的
14、超前无功电流补偿电网的滞后无功;利用电感、电容构成的各次谐波滤波器或陷波器,吸收电网基波以外的谐波。有关无源滤波器的研究已趋成熟,在实际系统中己得到广泛应用。无源滤波方案具有结构简单、成本低、技术成熟等优点。但存在以下难以克服的缺陷:a、滤波器的设计大多针对特定频率的谐波,只能滤除特定次的谐波,谐振频率依赖于元件参数,LC参数的漂移将会导致滤波特性改变,使滤波性能不稳定;b、滤波特性依赖于电网参数,而电网_的阻抗和谐波的频率会随着电力系统运行工况的改变而发生变化;c、电网阻抗与LC回路可能会产生并联谐振使某次谐波分量放大,使电网供电质量下降;d、电网阻抗与LC回路可能产生串联谐振,电网中的某次
15、谐波电压可能在LC网络中产生很大的谐波电流;e、体积大、损耗大。2、有源滤波方案有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是一种动态补偿谐波和无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率变化的谐波以及变化的无功进行补偿,可以弥补无源滤波器的不足,获得比无源滤波器更好的补偿特性,是一种理想的谐波补偿装置。与无源电力滤波器相比,APF具有以下优点:a、对功率开关器件开关频率以内的各次谐波都有很好的滤波效果;b、当电网阻抗和频率变化时,滤波特性不受影响;c、不会与电网发生串/并联谐振现象,而且能有效地抑制系统与无源滤波器之间的谐振;d、不存在过载现象,当负载谐波电流较大时,能继
16、续运行;e、能连续的对无功进行补偿,使用指定次数谐波滤除技术,能灵活地进行谐波补偿。但APF也存在价格昂贵、运行成本高和难以构造单台大容量补偿装置等缺点。3、混合滤波方案将PPF及APF混合使用,对负载进行谐波及无功功率补偿。PPF主要负责含量大、次数较低的谐波以及无功功率的补偿,APF负责较高次数的谐波补偿。1.3.2 谐波抑制国外研究现状目前国外对于光伏逆变器的谐波谐振抑制技术主要集中在控制策略和调制策略,由于无源阻尼方案会引入额外系统损耗21-22,增加成本,因而不适合于光伏并网系统的应用。因此通过控制算法增加系统阻尼而不引入额外系统损耗的有源阻尼技术则引起了广泛关注。Pekik Arg
17、o Dahono等首先提出了以虚拟电阻控制算法来替代实际阻尼电阻的有源阻尼方案23,该方案将无源阻尼环节根据结构图进行等效变换,从而以控制算法代替实际的无源阻尼电阻。然而这种“虚拟电阻”方案等效变换算法复杂,且控制算法中的微分项容易引入干扰,从而影响系统性能。V.Blasko等学者提出了在控制系统中构造一个具有负谐振峰特性的环节,并以此抵消LCL滤波器产生的正谐振峰的方法,即所谓的超前-滞后法24-25,该方法虽然减小了微分环节对系统的影响,但控制效果受电网参数变化的影响较大。Erika Twining等还提出了三闭环的控制策略26-27,这种方法采用直接网侧电流控制,在网侧电流环中引入滤波电
18、容电流反馈内环以增强系统阻尼。上述有源阻尼方法一般都需要引入额外的传感器,在增加系统成本的同时,也降低了运行可靠性,为此不增加传感器的有源阻尼方法受到了关注。Marco Liserre等提出了采用带通滤波器补偿以抵消谐振峰的有源阻尼方法28,该方法虽然无需增加额外的传感器,但其无法适应多逆变器并网系统运行时网侧阻抗的变化。Malinowski等提出一种利用电压估计的超前滞后法29-30,虽然省去了相应的滤波电容电压传感器,但所引入的微分环节仍增加了系统噪声。 1.4 本文主要研究内容本文主要有以下研究内容:第1章详细描述了当前光伏电站中的谐波产生、谐波危害以及相关的电站并网电能质量标准;概述了
19、谐波检测与抑制的研究现状、分类以及基本工作原理;对本文的主要研究内容进行了介绍。第2章对LCL光伏并网逆变器进行了数学建模,指出LCL并网逆变器是一个非线性、高阶强耦合的多变量系统。其次在数学模型的基础上介绍了两种常用并网控制策略:基于电网电压定向的矢量控制和直接功率控制,通过定性地分析了这两种并网控制策略并无抑制低次谐波的功能,只能实现基频并网;通过对SPWM调制方式产生的电压谐波进行了深入分析,并讨论了调制频率比与幅值比对逆变器输出电压谐波的影响。第3章基于并网逆变器谐波常用检测方法,分析其检测原理和缺陷,重点分析了一种基于神经网络的自适应谐波检测方法,这种方法的突出优点是能够检测任意指定
20、次谐波,并且具有很好的动态性能和检测精度;进而以ANN谐波检测模型为研究对象,推导了检测模型输入输出之间的传递函数,从传递函数得出了检测器的等效模型,从Bode图和零极点图分析了检测模型的性能;最后通过Matlab/Simulink仿真软件对基于ANN谐波检测算法进行了仿真,结果验证了理论分析的正确性。第4章基于LCL型并网逆变器输出谐波抑制机理,对逆变器侧和网侧的高次、低次谐波扰动进行了机理分析与抑制研究;为进一步减小LCL型并网逆变器低次电流谐波含量,在详细分析电网电压部分前馈、电网电压完全前馈和多谐振控制的基础上,提出了一种完全前馈+多谐振控制的组合谐波抑制策略,并通过理论分析和仿真分析
21、验证了所谐波组合抑制方法的可靠性与稳定性。第5章全面系统地总结了本文的工作和研究成果,并提出了需要进一步开展的工作。第2章 并网逆变器及谐波机理研究2.1 引言对于光伏并网逆变器而言,输出电流谐波可以分为两部分,一部分是高次谐波,主要来源于逆变器的调制方式,常用调制方式有SPWM和SVPWM,光伏逆变器的输出功率越高,开关管的开关频率就越低,高次谐波含量就越高;另一部分则是低次谐波,它的形成原因比较复杂,控制器参数不匹配、开关管死区效应、外界干扰、器件参数漂移、采样误差以及控制策略等因素均可引起逆变器输出低次谐波,而输出滤波器一般无法完全滤除低次谐波。LCL型并网逆变器因具有优越的高频谐波抑制
22、能力和成本优势而受到广泛重视,本文选取LCL型光伏并网逆变器作为研究对象,研究讨论光伏并网逆变器的谐波抑制问题。2.2 并网逆变器的建模与分析2.2.1 三相光伏逆变器建模三相光伏逆变器的构成如图2.1所示,直流侧滤波电容用于稳定直流电压,三组开关器件()、()和()组成三个逆变桥,把光伏电池输出的直流电逆变为三相交流电,三个电感和三个电容构成了三相LC滤波器,是滤波器的线路内阻,流过三相滤波器三条支路的电流分别为、和,和表示电网的阻抗,三相电网电压分别为、和,流入三相电网的电流分别为、和。图2.1 三相光伏并网逆变器拓扑结构选取三相电网的中性点N为公共电位参考点,为简便起见,本文中不考虑中性
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