一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法技术

技术编号:22466009 阅读:16 留言:0更新日期:2019-11-06 10:00
本发明专利技术提供了一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法。该方法所述三相变压器阻抗包括励磁电阻、励磁电抗、绕组电阻和绕组电抗。所述一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法通过光伏电站夜间采样的三相变压器空载有功功率损耗与空载无功功率损耗计算出励磁电阻、励磁电抗,利用逆变器输出有功功率在不同功率点时采样得到的三相变压器有功功率损耗和无功功率损耗拟合计算出绕组电阻和绕组电抗。所提的方法只需在线检测逆变器输出有功功率、三相变压器包括空载损耗在内的有功功率损耗及无功功率损耗,即可计算出三相变压器阻抗参数,具有一定的可行性。

A calculation method of three-phase transformer impedance of photovoltaic power plant based on power loss

【技术实现步骤摘要】
一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法
本专利技术设计电力系统
,具体涉及一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法。技术背景随着新能源的发展,光伏电池等可再生能源发电的应用越来越广泛。然而,可再生能源发电系统通常经过变压器接入公共电网,变压器自身的阻抗成为实际电网阻抗中一个重要组成部分。从而在利用阻抗稳定性判据分析系统稳定性时,变压器阻抗往往不可忽略。因此,计算变压器阻抗对逆变器设计、判断分布式发电系统稳定性具有重要意义。变压器阻抗分为励磁阻抗和绕组阻抗,通常可由变压器铭牌数据计算得出。但是由于设备老化、技术改造、短路电流冲击等原因,变压器技术参数会发生较大变化。因此需要在不影响变压器正常运行的条件下对变压器阻抗参数进行在线测量校正。变压器励磁阻抗一般通过空载试验计算得到,即将变压器一侧施加额定电压、另一侧开路,得到空载电流、空载损耗等数据以计算出励磁阻抗。在实际的光伏电站中可以利用夜间的空载数据计算变压器励磁阻抗。计算变压器短路阻抗常用的方法是进行短路试验,即在变压器低压侧短路、高压侧施加额定电流时,测量高压侧短路电压以计算出短路阻抗。但由于传统的短路试验在额定电流条件下所需的容量过大,在变压器正常的运行工况下实施难度较大,对变压器绕组的检测可能会进行不必要的停机。所以相比励磁阻抗,变压器绕组阻抗的在线检测成为研究热点。现有的在线测量变压器绕组阻抗的方法往往利用变压器两侧电压、电流进行矢量计算来计算绕组阻抗,仍存在着局限性。例如:1)赵丰军发表于2010年1月19日的沈阳工业大学硕士学位论文《电力变压器短路电抗在线监测方法的研究》,该文忽略了绕组阻抗的电阻分量,利用变压器两侧电压、电流的幅值与相角来计算绕组电抗,并利用ANSYS仿真技术的分析计算得出绕组变形程度与绕组电抗变化的量值关系。这种计算方式忽略了绕组电阻,且实际电力系统的工作环境复杂,变压器两侧的电压、电流互感器变化很小,导致测试精度会影响计算的结果。2)沈煜,阮羚,罗维,曹蕤,罗勇芬和李彦明发表于2012年12月《高压电器》第48卷第12期上的《基于漏感抗在线识别的变压器绕组变形监测技术的研究》,该文提出了一种快速计算变压器绕组阻抗的计算方法:在电流峰值处,由电压差和电流比值得到绕组电阻;在电流过零处,由电压差和电流微分的比值得到绕组电感。这种计算方式对电压、电流的采样精度要求较高,且涉及到检测电流的微分值,需要使用专门的仪器对电压、电流进行测量。综上所述,现有的变压器阻抗计算方法存在以下问题:1、由于设备老化、技术改造等原因,技术参数会发生较大变化,导致由变压器铭牌参数计算的变压器阻抗值不准确;2、传统的短路试验在变压器正常的运行工况下实施难度较大,对变压器绕组的检测可能会进行不必要的停机;3、实际电力系统的工作环境复杂,变压器两侧的电压、电流互感器变化很小,导致利用变压器两侧电压、电流计算变压器阻抗的方法会受到测试精度的影响,且利用电压、电流计算绕组阻抗涉及到矢量计算,需要使用专门的仪器对电压、电流进行测量。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法,利用电网相电压有效值|Vg|、光伏电站中夜间测量的三相变压器空载有功功率损耗P0与三相变压器空载无功功率损耗Q0计算出励磁电阻Rm、励磁电抗Xm,利用逆变器输出有功功率P在不同功率点时测量得到的三相变压器有功功率损耗ΔP和三相变压器无功功率损耗ΔQ拟合计算出绕组电阻R和绕组电抗X。本专利技术不需要断电测量,从而大大提高该方法应用的灵活性。本专利技术的目的是这样实现的。本专利技术提供了一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法,其中所述光伏电站涉及的电路拓扑结构包括电网、三相变压器和逆变器;所述三相变压器包括绕组阻抗Zr和励磁阻抗Zm,绕组阻抗Zr由一个绕组电阻R和一个绕组电抗X串联组成,励磁阻抗Zm由一个励磁电阻Rm和一个励磁电抗Xm并联构成;所述绕组阻抗Zr串联接入并网逆变器和电网,所述励磁阻抗Zm并联接入电网与绕组阻抗Zr连接的一侧;本计算方法通过对逆变器输出有功功率P、三相变压器的包括空载损耗在内的有功功率损耗及无功功率损耗的采样,计算得到三相变压器的阻抗参数,所述三相变压器的阻抗参数包括绕组电阻R、绕组电抗X、励磁电阻Rm和励磁电抗Xm;具体的,本计算方法包括以下步骤:步骤1,采样电网相电压有效值|Vg|、三相变压器空载有功功率损耗P0和三相变压器空载无功功率损耗Q0,并计算得到励磁电阻Rm和励磁电抗Xm,计算式如下:步骤2,设采样次数为n次,对逆变器的输出有功功率、三相变压器的有功功率损耗和三相变压器的无功功率损耗进行n次采样,并计算得到一组理论绕组电阻和一组理论绕组电抗的数据;步骤2.1,记n次采样中的任一次采样为第i次采样,逆变器在第i次采样时的输出有功功率记为采样输出有功功率Pi、与第i次采样输出有功功率Pi对应的三相变压器有功功率损耗记为采样有功功率损耗ΔPi、与第i次采样输出有功功率Pi对应的三相变压器无功功率损耗记为采样无功功率损耗ΔQi,i=1,2,...,n;步骤2.2,根据步骤1得到的采样数据,计算与采样输出有功功率Pi对应的三相变压器实际绕组有功功率损耗ΔPRi、三相变压器实际绕组无功功率损耗ΔQXi,计算式如下:步骤2.3,计算得到与采样输出有功功率Pi对应的三相变压器理论绕组电阻Ri和三相变压器理论绕组电抗Xi,计算式分别如下:步骤2.4,重复步骤2.1、2.2和步骤2.3,得到以下三组数据:n个采样输出有功功率Pi的数据,n个三相变压器理论绕组电阻Ri的数据,n个三相变压器理论绕组电抗Xi的数据;步骤3,令步骤2中得到的采样输出有功功率Pi为采样目标输出有功功率Pj,Pj=Pi,j=1,2,...,n;令步骤2中得到的三相变压器实际绕组有功功率损耗ΔPRi为三相变压器目标绕组有功功率损耗ΔPRj,ΔPRj=ΔPRi;令三相变压器实际绕组无功功率损耗ΔQXi为三相变压器目标绕组无功功率损耗ΔQXj,ΔQXj=ΔQXi;步骤4,根据步骤2中得到的三相变压器理论绕组电阻Ri、三相变压器理论绕组电抗Xi和采样目标输出有功功率Pj,计算得到与Pj对应的三相变压器理论绕组有功功率损耗ΔPRij和三相变压器理论绕组无功功率损耗ΔQXij,并计算得到与理论绕组电阻Ri、理论绕组电抗Xi对应的绕组功率损耗误差平方和δi,计算式分别如下:步骤5,将步骤4中得到的绕组功率损耗误差平方和δi代入到下式,计算得到与理论绕组电阻Ri、理论绕组电抗Xi对应的线性权重wi,计算式如下:步骤6,将步骤2中得到的理论绕组电阻Ri、理论绕组电抗Xi以及步骤5中的线性权重wi代入到下式,计算得到三相变压器的绕组电阻R和三相变压器的绕组电抗X,计算式如下:相对于现有技术,本专利技术的有益效果如下:1)本专利技术不需要断电测量,从而大大提高该方法应用的灵活性。2)本专利技术不依赖于变压器铭牌参数,故避免了由于变压器技术参数发生较大变化导致计算结果不准确的情况。3)本专利技术利用功率损耗计算变压器阻抗,利用电表直接测量系统的功率信息,从而不需要使用专门的仪器对电压、电流进行测量及对电压电流进行矢量计算。附图说明图1为本专利技术所涉及的光伏电站的电路拓本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法,其中所述光伏电站涉及的电路拓扑结构包括电网(100)、三相变压器(200)和逆变器(300);所述三相变压器(200)包括绕组阻抗Zr和励磁阻抗Zm,绕组阻抗Zr由一个绕组电阻R和一个绕组电抗X串联组成,励磁阻抗Zm由一个励磁电阻Rm和一个励磁电抗Xm并联构成;所述绕组阻抗Zr串联接入并网逆变器(300)和电网(100),所述励磁阻抗Zm并联接入电网(100)与绕组阻抗Zr连接的一侧;其特征在于:本计算方法通过对逆变器(300)输出有功功率P、三相变压器(200)的包括空载损耗在内的有功功率损耗及无功功率损耗的采样,计算得到三相变压器(200)的阻抗参数,所述三相变压器(200)的阻抗参数包括绕组电阻R、绕组电抗X、励磁电阻Rm和励磁电抗Xm;具体的,本计算方法包括以下步骤:步骤1,采样电网(100)相电压有效值|Vg|、三相变压器(200)空载有功功率损耗P0和三相变压器(200)空载无功功率损耗Q0,并计算得到励磁电阻Rm和励磁电抗Xm,计算式如下:

【技术特征摘要】
1.一种基于功率损耗的光伏电站三相变压器阻抗计算方法,其中所述光伏电站涉及的电路拓扑结构包括电网(100)、三相变压器(200)和逆变器(300);所述三相变压器(200)包括绕组阻抗Zr和励磁阻抗Zm,绕组阻抗Zr由一个绕组电阻R和一个绕组电抗X串联组成,励磁阻抗Zm由一个励磁电阻Rm和一个励磁电抗Xm并联构成;所述绕组阻抗Zr串联接入并网逆变器(300)和电网(100),所述励磁阻抗Zm并联接入电网(100)与绕组阻抗Zr连接的一侧;其特征在于:本计算方法通过对逆变器(300)输出有功功率P、三相变压器(200)的包括空载损耗在内的有功功率损耗及无功功率损耗的采样,计算得到三相变压器(200)的阻抗参数,所述三相变压器(200)的阻抗参数包括绕组电阻R、绕组电抗X、励磁电阻Rm和励磁电抗Xm;具体的,本计算方法包括以下步骤:步骤1,采样电网(100)相电压有效值|Vg|、三相变压器(200)空载有功功率损耗P0和三相变压器(200)空载无功功率损耗Q0,并计算得到励磁电阻Rm和励磁电抗Xm,计算式如下:步骤2,设采样次数为n次,对逆变器(300)的输出有功功率、三相变压器(200)的有功功率损耗和三相变压器(200)的无功功率损耗进行n次采样,并计算得到一组理论绕组电阻和一组理论绕组电抗的数据;步骤2.1,记n次采样中的任一次采样为第i次采样,逆变器(300)在第i次采样时的输出有功功率记为采样输出有功功率Pi、与第i次采样输出有功功率Pi对应的三相变压器(200)有功功率损耗记为采样有功功率损耗ΔPi、与第i次采样输出有功功率Pi对应的三相变压器(200)无功功率损耗记为采样无功功率损耗ΔQi,i=1,2,...,n;步骤2.2,根据步骤1得到的采样数据,计算与采样输出...

【专利技术属性】
技术研发人员:李飞张永新刘洋张兴王付胜
申请(专利权)人:合肥工业大学
类型:发明
国别省市:安徽,34

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