一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台及仿真方法技术

技术编号:16779690 阅读:20 留言:0更新日期:2017-12-12 23:57
本发明专利技术涉及一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,该孤立微电网数字物理仿真平台包括LabVIEW和StarSim软件开发平台和NI PXI平台;所述LabVIEW和StarSim仿真开发平台用于开发孤立微电网的软件仿真模型,以及创建用户界面;NI PXI平台用于测量与控制。因此本发明专利技术建立孤立微电网数字物理仿真平台提高仿真速度,优化仿真效果,用以研究使孤立微电网系统能够稳定运行的仿真平台。

A digital physical simulation platform and simulation method for isolated microgrid with wind and wood

The invention relates to a wood containing scenery storage isolated micro grid digital physical simulation platform, the isolated micro grid digital physical simulation platform including LabVIEW and software development platform of StarSim and NI PXI platform; the LabVIEW and StarSim simulation platform for software development of the simulation model of isolated microgrid, and create the user interface; NI PXI platform for measurement and control. Therefore, the invention builds isolated microgrid digital physical simulation platform, improves the simulation speed, and optimizes the simulation effect, so as to study the simulation platform which enables the isolated microgrid system to run stably.

【技术实现步骤摘要】
一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台及仿真方法
本专利技术涉及一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台及仿真方法,属于微电网仿真实验

技术介绍
在传统模式的电网中,由于地理、环境、发展规划等各方面因素的限制,我们采用的是集中发电和远距离输电的电网建设模式。然而,一方面,随着用户用电需求的迅速增加,远距离输电的负荷越来越大,负担越来越重,对电网的稳定性和安全性造成了一定的影响;另一方面,常规化石能源正不断枯竭,在全球能源危机日渐严峻的形势下,开发使用新型可再生清洁能源发电技术迫在眉睫。美国是最早提出微电网概念的国家,随后欧洲各国的也开始投入到微电网的研究中,并展开许多合作。日本疆域较小,资源匮乏,在微电网试验工程研究建设方面取得了很大的成果。我国微电网研究起步较晚,但由于国家对于“环境友好型”、“资源节约型”社会的大力建设,含有基于新能源的分布式发电的微电网也得到了极大的重视。在孤岛、边防等特殊场合,供电环境没有提供大电网的能力,此时只能依靠孤立微网来给重要负荷进行供电,而分布式发电技术也就展现出了它自身所具有的莫大的优势:在自然条件允许的情况下,发电可以不受地理因素的限制,即取即用,大大满足了偏远孤僻地区对于电力的需求。同时,这也对孤立微网的稳定运行提出了比较高的要求,体现了孤立微网稳定运行的重要性。但是目前并没有基于LabVIEW应用程序软件和PXI硬件设备混合的数字物理仿真平台,因此本专利技术建立孤立微电网数字物理仿真平台提高仿真速度,优化仿真效果,以研究使孤立微电网系统能够稳定运行的仿真平台。
技术实现思路
本专利技术采用如下技术方案:一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,其特征在于,包括:包括LabVIEW和StarSim仿真开发平台:用于搭建孤立微电网仿真模型,并在StarSim中搭建模型的主电路,将生成的StarSim文件载入LabVIEW中,通过StarSimExpressvi将StarSim数据输入输出接口和LabVIEW程序进行传输;在LabVIEW中编写控制、计算程序,并设计用户显示界面;NIPXI测量与控制平台:用于数据采集,和上位机连接的实现远程控制和数据传输;包括具有定时和同步功能的机箱、系统控制器模块、外围模块。在上述的一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,孤立微电网数字物理仿真平台中,所述LabVIEW和StarSim仿真开发平台用于开发孤立微电网的软件仿真模型,包括控制模块和显示模块,用户通过控制模块发出对模型的控制指令,显示模块将对模型进行潮流计算的结果波形显示;孤立微电网仿真模型包括永磁式风力发电系统、太阳能光伏发电系统、柴油机发电系统和蓄电池储能系统,各分布式电源之间为主从控制,以柴油发电系统为主控电源,其他为从控电源,可以实现从控电源的即插即用。在上述的一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,孤立微电网数字物理仿真平台中,所述外围模块包括配有Virtex-5LX110FPGA的R系列多功能RIO模块、针对于DSP的XilinxKintex-7FPGA模块、高压模拟输入模块、10V输入的前置式接线盒和高速模拟输出模块。可通过LabVIEW软件对这两个FPGA模块进行编程;对FPGA模块编程进行计算,计算结果通过模拟输出模块输出模拟波形。所述具有定时和同步功能的机箱背板提供有PCI和PCIExpress通信总线;所述系统控制器模块采用具备微软Windows操作系统或实时操作系统(NILabVIEW实时)的高性能嵌入式控制器或台式机、或工作站、或服务器或笔记本电脑控制的远程控制器。所述系统控制器模块和外围模块插入PXI机箱插槽中,外部PC设备通过系统控制器模块的外设接口和PXI系统连接,并通过机箱背板的通信总线进行数据传输和远程控制;所述孤立微电网的仿真模型在外部PC设备上的LabVIEW和StarSim仿真平台进行开发。一种含孤立微电网的数字物理仿真方法,其特征在于:包括:步骤1,在LabVIEW中分别编写上位机Host程序、下位机RT程序,选用LabVIEW自带的功率计算元件进行计算;步骤2,运行RT程序,数字仿真模型与外部物理接口在PXI上进行部署;步骤3,用户通过Host界面运行模型程序并对模型发出控制指令运行;LabVIEW模型程序在所述PXI系统控制器上运行,程序代码被编译并转化为机器级代码;步骤4,数据流传输到下位机,PXI系统控制器的内存和处理器将机器级代码转化为电信号,沿着PCIExpress通信总线传输;控制指令和上述模型程序代码转化成的电信号通过PCIExpress通信总线传输到插有外围模块的PXI插槽;CPU、FPGA对模型进行仿真计算;步骤5,计算结果再通过PCIExpress通信总线返回上位机,在Host主界面进行显示;或者通过PXI外部模块输出至接线盒,在示波器显示。因此本专利技术建立孤立微电网数字物理仿真平台提高仿真速度,优化仿真效果,用以研究使孤立微电网系统能够稳定运行的仿真平台。附图说明图1是孤立微电网结构图。图2a是打开柴油机示意图(功率)。图2b是打开柴油机示意图(频率波形)。图3a是运行风力发电机时各电源的输出功率示意图(功率)。图3b是运行风力发电机时各电源的输出功率示意图(频率波形)。图4是光伏阵列最大功率跟踪示意图。图5a是运行光伏电源时各电源的输出功率示意图(功率)。图5b是运行光伏电源时各电源的输出功率示意图(频率波形)。图6是增加动态负荷时各电源的输出功率示意图。图7a是运行储能蓄电池时各电源的输出功率示意图(功率)。图7b是运行储能蓄电池时各电源的输出功率示意图(频率波形)。图8a是10kV母线电压波形示意图。图8b是10kV母线电流波形示意图。图9是NI-PXI平台的数字物理混合实时仿真流程图。具体实施方式一、首先介绍一下本专利技术搭建平台的原理:LabVIEW和StarSim仿真平台开发的孤立微电网仿真模型中,永磁式风力发电系统工作时,需要具有一定攻角和速度的风力作用在风力机的桨叶上,该风力产生旋转力矩带动风力机的桨叶旋转,风能转化为机械能;永磁同步发电机与风力机同轴相连,故此时永磁同步发电机也被带动起来,发出幅值和频率都随着风速的变化而变化的交流电,机械能转化为电能;永磁同步机发出的交流电经过背靠背双PWM变流器转化成与幅值、频率符合要求的三相交流电,再经升压变压器接入公共联结点;风力机模型的建立较为复杂,根据贝兹理论可知,风力机可以从风能中获得的功率Pwind可以表示为:其中,ρ为空气密度,单位为kg/m3;R为风轮半径,单位为m;v为风速,单位为m/s;Cp为风能利用系数;Twind为风力机的输出转矩,单位为N·m;ωwind为风轮的角速度,单位为rad/s。风能利用系数Cp是反映风力机捕获并利用风能的效率的系数,它的值是关于桨距角θ和叶尖速比λ的函数,可以表示为:其中,系数c1=0.5,c2=116,c3=0.4,c4≈0,c5=5,c6=21;γ为中间变量;叶尖速比λ的表达式为:所述LabVIEW和StarSim仿真平台开发的孤立微电网仿真模型中,太阳能光伏发电系统采用的是两级式光伏发电系统,两级式光伏发电系统由光伏阵列出发,经由DC/DC变换器进行最大功率跟踪和升压,再由D本文档来自技高网...
一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台及仿真方法

【技术保护点】
一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,其特征在于,包括:包括LabVIEW和StarSim仿真开发平台:用于搭建孤立微电网仿真模型,并在StarSim中搭建模型的主电路,将生成的StarSim文件载入LabVIEW中,通过StarSim Express vi将StarSim数据输入输出接口和LabVIEW程序进行传输;在LabVIEW中编写控制、计算程序,并设计用户显示界面;NI PXI测量与控制平台:用于数据采集,和上位机连接的实现远程控制和数据传输;包括具有定时和同步功能的机箱、系统控制器模块、外围模块。

【技术特征摘要】
1.一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,其特征在于,包括:包括LabVIEW和StarSim仿真开发平台:用于搭建孤立微电网仿真模型,并在StarSim中搭建模型的主电路,将生成的StarSim文件载入LabVIEW中,通过StarSimExpressvi将StarSim数据输入输出接口和LabVIEW程序进行传输;在LabVIEW中编写控制、计算程序,并设计用户显示界面;NIPXI测量与控制平台:用于数据采集,和上位机连接的实现远程控制和数据传输;包括具有定时和同步功能的机箱、系统控制器模块、外围模块。2.根据权利要求1所述的一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,其特征在于,孤立微电网数字物理仿真平台中,所述LabVIEW和StarSim仿真开发平台用于开发孤立微电网的软件仿真模型,包括控制模块和显示模块,用户通过控制模块发出对模型的控制指令,显示模块将对模型进行潮流计算的结果波形显示;孤立微电网仿真模型包括永磁式风力发电系统、太阳能光伏发电系统、柴油机发电系统和蓄电池储能系统,各分布式电源之间为主从控制,以柴油发电系统为主控电源,其他为从控电源,可以实现从控电源的即插即用。3.根据权利要求2所述的一种含风光储柴的孤立微电网数字物理仿真平台,其特征在于,孤立微电网数字物理仿真平台中,所述外围模块包括配有Virtex-5LX110FPGA的R系列多功能RIO模块、针对于DSP的XilinxKintex-7FPGA模块、高压模拟输入模块、10V输入的前置式接线盒和高速模拟输出模块;可通过LabVIEW软件对这两个FPGA模块进...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡瑛俊姚力韩霄汉沈曙明章江铭
申请(专利权)人:国网浙江省电力公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:浙江,33

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