无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法技术

技术编号:15514584 阅读:341 留言:0更新日期:2017-06-04 06:21
一种无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法是当电网故障引起无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路三种不对称故障情况下的磁链跟踪控制的低电压穿越方法,尤其是将PI‑R控制器作为无刷双馈风力发电机控制绕组磁链矢量幅值跟踪控制器的构建,无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越运行状态的控制装置及系统的构建,解决了笼型转子无刷双馈风力发电机用软件控制方法实现不对称低电压穿越的问题,并具有低电压穿越转矩脉动小,减小了机组传动链压力,系统结构简单,成本低廉;在一定的条件下单相对地短路故障情况下可向电网注入无功电流从而支撑电网电压。

【技术实现步骤摘要】
无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法
本专利技术与无刷双馈风力发电机在并网点电压故障情况下的低电压穿越方法有关,更详细地说是当电网故障引起无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路等三种不对称故障情况下的可在αβ静止坐标系用软件实现的磁链跟踪控制的低电压穿越的控制方法。
技术介绍
能源问题已成为当今社会发展的突出问题,而风力发电是解决当前突出问题的重要手段,也是目前世界上增长速度最快的能源。风力发电机组经常位于人类活动比较少的高山、荒野、海岛等边远地区,又受无规律的风力以及强阵风的作用,加之所处自然环境交通不便,一旦出现故障,修复十分困难。故对其可靠性的要求远远高于其它电气及机械设备。因此研制高可靠性的风力发电机及其控制技术对于风电技术的发展具有十分重要的现实意义。无刷双馈电机是近年来广受瞩目的一种新型电机,其结构是定子上有两套绕组,即功率绕组PW和控制绕组CW,前者与电网相连,后者和变流器相连;转子采用特殊的笼型绕线或者磁阻结构,转子上没有电刷和滑环,大大提高了工作可靠性,特别适合用在变速恒频风力发电领域。双馈发电机是目前变速恒频风力发电领域的主流机型之一,由于该电机所需变流器的容量仅为其额定容量的1/3-1/2,因而大大降低了系统总体造价,受到人们的青睐。但该电机转子上存在电刷和滑环,其间的滑动接触造成系统可靠性降低,且由于电刷磨损需要定期更换,进而维户成本十分高。和双馈发电机相比,无刷双馈发电机的运行行为与其类似,除了具有双馈发电机的所有优点外,还有以下独特优点:在无刷的情况下实现双馈运行,极大地提高了系统的可靠性,减小了维护成本,更能满足无维护的工作环境;由于无刷双馈发电机的漏电感较大,所以故障电流较小,更容易实现低电压穿越;在同样的电枢直径下,无刷双馈发电机的等效极数可以做到常规传统双馈发电机的两倍,非常适合作为低速风力发电机使用。由于上述优点,近几年来对于无刷双馈电机的研究,无论是对电机本体,还是对其作为风力发电机使用时的控制方式都取得了快速发展。随着电力系统中以变速恒频风力发电机为主体的大型风力发电机组所占比例的快速增加,由于风能的随机性和不可控性所导致的电力系统的稳定性问题日益凸显。为了保证电力系统稳定运行,电力部门对并网风力发电机在外部电网故障、特别是电网电压骤降故障下的不间断运行能力、即低电压穿越能力提出了更高的要求。低电压穿越是对并网风力发电机在电网出现电压跌落时仍然能够保持并网运行的一种特定的运行功能要求。不同国家和地区所提出的低电压穿越要求不尽相同。我国国家电网公司对风电场低电压穿越能力的规定(GB/T19963-2011)是指风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力,风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。此外该标准对于对称电压跌落情况下的动态无功支撑能力也有具体要求,例如对于总装机容量在百万千瓦以上的风电场群,当电力系统发生三相对称短路故障引起并网点电压处于20%-90%区间内时,风电场应能够通过注入无功电流支撑电压恢复。实现新型无刷双馈风力发电机低电压穿越的关键是在低电压穿越期间将控制绕组的电流限制在允许的范围之内,以保证其所接变流器的安全运行。由于对称及不对称两类故障情况下电机内部的电磁现象不同,导致控制方法不同,而电网对两类故障情况下风力发电机无功支撑能力的要求也不同,因此相关的低电压穿越控制方法的研究也围绕着两种故障情况分别展开。在无刷双馈风力发电机低电压穿越方法的研究方面,英国剑桥大学、伊朗德黑兰沙里夫理工大学、英国杜伦大学提出了在控制绕组中串接撬棒(Crowbar)电路实现低电压穿越的方法(见文献SajjadTohidi,HashemOraee,ShiyiShao,etc.AnalysisandEnhancementofLow-VoltageRide-ThroughCapabilityofBrushlessDoublyFedInductionGenerator[J].IEEETransactionsonIndustrialElectronics,2013,60(3):1146-1155.)。实验结果表明该方法可以实现电网电压大范围对称跌落情况下的低电压穿越,但该方法无疑增加了系统的硬件开销;英国剑桥大学和我国华北电力大学针对不对称电压故障,提出了一种无撬棒(Crowbar)的软件低电压穿越方法(见文献LongTeng,ShaoShiyi,AbdiEhsan,etc.Asymmetricallow-voltageridethroughofbrushlessdoublyfedinductiongeneratorsforthewindpowergeneration[J].IEEETransactionsonEnergyConversion,2013,28(3):502-511.)。其基本思想是控制控制绕组电流的正序分量使其等于零,从而抑制故障电流。该方法减小了系统的硬件开销,但由于只控制正序分量,负序和零序分量的存在必将在低电压穿越期间引起比较大的转矩脉动,增加风电机组传动链的压力。此外系统需将电流的正序分量分离,相关的算法需要在两相旋转坐标系实现,因而需要磁场定位及旋转坐标变换,致使系统结构复杂。
技术实现思路
针对上述现有无刷双馈风力发电机用软件方法实现不对称电压故障情况下低电压穿越控制中所存在的控制系统结构复杂、低电压穿越运行期间转矩脉动大的问题,本专利技术提出一种无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法。本专利技术基于上述问题和目的,所采取的具体技术方案如下。一种无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法,所述方法是当电网故障引起无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路三种不对称故障情况下的磁链跟踪控制低电压穿越方法,具体穿越方法是按下列步骤进行的:(1)确定无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路三种不对称故障情况下功率绕组磁链矢量幅值中交流分量的频率,将PI-R控制器作为无刷双馈风力发电机控制绕组磁链矢量的幅值跟踪控制器,实现对功率绕组磁链矢量中交流分量的快速准确跟踪;(2)构建无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越运行状态的控制装置及系统,包括无刷双馈风力发电机间接功率控制装置及系统、无刷双馈风力发电机对称电压故障磁链跟踪低电压穿越装置以及PI-R控制器,实现不对称低电压穿越;所述无刷双馈风力发电机对称电压故障磁链跟踪低电压穿越装置是在无刷双馈风力发电机间接功率控制装置的基础上添加控制绕组磁链矢量相位跟踪控制器PI2、幅值跟踪控制器PI5、磁链跟踪系数9、运行状态装换开关17及运行状态装换开关18;所述PI-R控制器是将磁链跟踪系数KT和功率绕组磁链幅值的乘积作为控制绕组磁链矢量的幅值的给定值的幅值作为反馈值,给定值与反馈值比较之后,将其输出输入控制绕组磁链幅值跟踪控制器PI-R,经过PI-R得到控制绕组磁链幅值增量ks;(3)实现低电压控制穿越方法按下列步骤进行:1)笼型转子无刷双馈风力发电机通过并网开关4与电网本文档来自技高网
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无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法

【技术保护点】
一种无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法,所述方法是当电网故障引起无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路三种不对称故障情况下的磁链跟踪控制低电压穿越控制方法,具体穿越方法是按下列步骤进行的:(1)确定无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路三种不对称故障情况下功率绕组磁链矢量幅值中交流分量的频率,将PI‑R控制器作为无刷双馈风力发电机控制绕组磁链矢量的幅值跟踪控制器,实现对功率绕组磁链矢量中交流分量的快速准确跟踪;(2)构建无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越运行状态的控制装置及系统,包括无刷双馈风力发电机间接功率控制装置及系统、无刷双馈风力发电机对称电压故障磁链跟踪低电压穿越装置以及PI‑R控制器,实现不对称低电压穿越;所述无刷双馈风力发电机对称电压故障磁链跟踪低电压穿越装置是在无刷双馈风力发电机间接功率控制装置的基础上添加控制绕组磁链矢量相位跟踪控制器PI2、幅值跟踪控制器PI5、磁链跟踪系数9、运行状态装换开关17及运行状态装换开关18;所述PI‑R控制器是将磁链跟踪系数K

【技术特征摘要】
1.一种无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越方法,所述方法是当电网故障引起无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路三种不对称故障情况下的磁链跟踪控制低电压穿越控制方法,具体穿越方法是按下列步骤进行的:(1)确定无刷双馈风力发电机并网点相对相短路、相对相对地短路和单相对地短路三种不对称故障情况下功率绕组磁链矢量幅值中交流分量的频率,将PI-R控制器作为无刷双馈风力发电机控制绕组磁链矢量的幅值跟踪控制器,实现对功率绕组磁链矢量中交流分量的快速准确跟踪;(2)构建无刷双馈风力发电机不对称电压故障磁链跟踪低电压穿越运行状态的控制装置及系统,包括无刷双馈风力发电机间接功率控制装置及系统、无刷双馈风力发电机对称电压故障磁链跟踪低电压穿越装置以及PI-R控制器,实现不对称低电压穿越;所述无刷双馈风力发电机对称电压故障磁链跟踪低电压穿越装置是在无刷双馈风力发电机间接功率控制装置的基础上添加控制绕组磁链矢量相位跟踪控制器PI2、幅值跟踪控制器PI5、磁链跟踪系数9、运行状态装换开关17及运行状态装换开关18;所述PI-R控制器是将磁链跟踪系数KT和功率绕组磁链幅值的乘积作为控制绕组磁链矢量的幅值的给定值的幅值作为反馈值,给定值与反馈值比较之后,将其输出输入控制绕组磁链幅值跟踪控制器PI-R,经过PI-R得到控制绕组磁链幅值增量ks;(3)实现低电压控制穿越方法按下列步骤进行:1)笼型转子无刷双馈风力发电机通过并网开关4与电网15并网运行;2)在三相...

【专利技术属性】
技术研发人员:张爱玲陈正方高若中马志忠王淑红
申请(专利权)人:太原理工大学
类型:发明
国别省市:山西,14

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