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面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法技术

技术编号:39581726 阅读:6 留言:0更新日期:2023-12-03 19:31
本发明专利技术提供了一种面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法,涉及电力电子装备并网系统的控制领域

【技术实现步骤摘要】
面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法


[0001]本专利技术涉及电力电子装备并网系统的控制领域,尤其涉及一种面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法


技术介绍

[0002]随着新能源发电技术的发展,大量电力电子装备接入电力系统,使得现代电力系统的运行极大程度上依赖于并网电力电子变流器的运行特性

然而,与传统同步发电机不同,电力电子变流器主要由功率半导体器件组成

由于功率器件的电流应力限制,变流器的过流容量远低于传统同步发电机

当并网变流器受到故障或者扰动冲击时,大幅突增的过电流极易导致变流器中功率半导体器件损坏,进而影响变流器的安全运行

[0003]为了防止故障下变流器输出电流过大而烧毁设备,在变流器的控制器中通常添加了电流限幅环节以约束输出电流的范围

已有研究表明电流限幅环节会给变流器的暂态同步稳定性带来极大影响

尤其在以功率同步控制

下垂控制和虚拟同步控制等为同步环节的构网型变流器中,电网故障下电流限幅动作通常会导致此类变流器的运行模式发生切换,即由电压源模式切换到电流源模式,给构网型变流器的暂态稳定运行带来新的挑战

[0004]然而,考虑到目前并网变流器的电流限幅依赖工程经验设置为固定值,其目的是设备保护而非系统稳定

因此,在故障工况下,传统基于定值的电流限幅环节无法避免其可能给构网型变流器带来的失同步风险

而根据对构网型变流器的稳定分析,动态调节电流限幅阈值可有效改善构网型变流器的暂态行为

但目前通过电流限幅值的动态调整从而实现构网型变流器暂态稳定控制的研究仍然是一片空白

因此,亟需提出一种面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法


技术实现思路

[0005]鉴于上述问题,提出了本专利技术以提供解决上述问题或者部分地解决上述问题的一种面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法

[0006]本专利技术实施例提供一种面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法,所述构网型变流器动态电流限幅方法包括:
[0007]对构网型变流器在故障后的静态特性和动态特性进行分析,得到所述构网型变流器在故障后的暂态稳定判据;
[0008]根据所述暂态稳定判据和器件安全范围,获取所述构网型变流器在故障后的电流限幅设计范围;
[0009]根据暂态稳定判据,结合能量最低原理计算出故障下所述构网型变流器的最优饱和电流相位;
[0010]基于所述电流限幅设计范围和所述最优饱和电流相位,随故障深度实时调节
dq
轴电流限幅值

[0011]可选地,对构网型变流器在故障后的静态特性和动态特性进行分析,得到所述构
网型变流器在故障后的暂态稳定判据,包括:
[0012]根据所述构网型变流器在电网故障下将由电压源模式切换为电流源模式的特性,所述构网型变流器在所述电流源模式下的输出电流等于饱和电流,得到故障前后所述构网型变流器的有功功率计算公式;
[0013]令所述构网型变流器在故障前后的有功功率值等于预设有功功率参考值,计算得到所述构网型变流器在故障前电压源模式下的稳定平衡点以及故障后电流源模式下的稳定平衡点和不稳定平衡点各自的公式,并得到为满足平衡点存在性时电流限幅值所需满足的条件式;
[0014]建立所述构网型变流器在所述电流源模式下的能量函数;
[0015]根据所述能量函数,结合所述故障前的稳定平衡点公式

所述故障后的稳定平衡点公式以及不稳定平衡点公式,得到所述暂态稳定判据

[0016]可选地,所述暂态稳定判据表征由
dq
轴电流限幅值描述的暂态稳定域;
[0017]根据所述暂态稳定判据和器件安全范围,获取所述构网型变流器在故障后的电流限幅设计范围,包括:
[0018]根据
dq
轴电流限幅值描述的暂态稳定域,结合所述器件安全范围,获取所述构网型变流器在故障后的电流限幅设计范围为:所述构网型变流器在故障后的饱和电流幅值不小于电流临界值,且不大于器件安全边界电流值

[0019]可选地,根据所述暂态稳定判据,结合能量最低原理计算出故障下所述构网型变流器的最优饱和电流相位,包括:
[0020]将所述能量函数和所述故障后的稳定平衡点公式以及不稳定平衡点公式代入所述暂态稳定判据,运算得到所述暂态稳定判据的详细表达式;
[0021]对所述详细表达式进行分析,得到所述构网型变流器在所述电流源模式下的初始能量和临界能量之差的最小值对应的饱和电流相位即为所述最优饱和电流相位;
[0022]对所述最优饱和电流相位的计算公式采用泰勒展开进行简化,得到所述最优饱和电流相位的近似计算公式

[0023]可选地,基于所述电流限幅设计范围和所述最优饱和电流相位,随故障深度实时调节
dq
轴电流限幅值,包括:
[0024]采用并网点电压表示所述最优饱和电流相位,对所述最优饱和电流相位的近似计算公式进行变换,得到新计算公式;
[0025]基于所述新计算公式,结合所述电流限幅设计范围,得到所述
dq
轴电流限幅值的设计表达式;
[0026]根据所述设计表达式和所述故障深度,实时调节所述
dq
轴电流限幅值

[0027]可选地,所述构网型变流器在电网故障发生前为电压源模式,并网点电压由控制决定,则在电网故障发生前,并网点电压
v
PCC0

v
ref
,该
v
ref
为并网点参考电压值;故障前电压源模式下所述构网型变流器的有功功率
P
计算公式如下:
[0028][0029]上式中,
R
g0

R
T
+R
l
,X
g0

ω
n
(L
T
+L
l
)

R
T
表示变压器等效电阻,
R
l
表示线路电阻,
ω
n
表示额定频率,
L
T
表示变压器等效电感,
L
l
表示线路电感,
V
PCC0
表示故障前并网点电压幅值,
V
g0
表示故障前电网电压幅值,
Δθ

θ
ref

θ
g
表示同步环节输出与电网电压之间的夹角,
θ
ref...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种面向暂态同步稳定提升的构网型变流器动态电流限幅方法,其特征在于,所述构网型变流器动态电流限幅方法包括:对构网型变流器在故障后的静态特性和动态特性进行分析,得到所述构网型变流器在故障后的暂态稳定判据;根据所述暂态稳定判据和器件安全范围,获取所述构网型变流器在故障后的电流限幅设计范围;根据暂态稳定判据,结合能量最低原理计算出故障下所述构网型变流器的最优饱和电流相位;基于所述电流限幅设计范围和所述最优饱和电流相位,随故障深度实时调节
dq
轴电流限幅值
。2.
根据权利要求1所述的构网型变流器动态电流限幅方法,其特征在于,对构网型变流器在故障后的静态特性和动态特性进行分析,得到所述构网型变流器在故障后的暂态稳定判据,包括:根据所述构网型变流器在电网故障下将由电压源模式切换为电流源模式的特性,所述构网型变流器在所述电流源模式下的输出电流等于饱和电流,得到故障前后所述构网型变流器的有功功率计算公式;令所述构网型变流器在故障前后的有功功率值等于预设有功功率参考值,计算得到所述构网型变流器在故障前电压源模式下的稳定平衡点以及故障后电流源模式下的稳定平衡点和不稳定平衡点各自的公式,并得到为满足平衡点存在性时电流限幅值所需满足的条件式;建立所述构网型变流器在所述电流源模式下的能量函数;根据所述能量函数,结合所述故障前的稳定平衡点公式

所述故障后的稳定平衡点公式以及不稳定平衡点公式,得到所述暂态稳定判据
。3.
根据权利要求1所述的构网型变流器动态电流限幅方法,其特征在于,所述暂态稳定判据表征为由
dq
轴电流限幅值描述的暂态稳定域;根据所述暂态稳定判据和器件安全范围,获取所述构网型变流器在故障后的电流限幅设计范围,包括:根据
dq
轴电流限幅值描述的暂态稳定域,结合所述器件安全范围,获取所述构网型变流器在故障后的电流限幅设计范围为:所述构网型变流器在故障后的饱和电流幅值不小于电流临界值,且不大于器件安全边界电流值
。4.
根据权利要求2所述的构网型变流器动态电流限幅方法,其特征在于,根据所述暂态稳定判据,结合能量最低原理计算出故障下所述构网型变流器的最优饱和电流相位,包括:将所述能量函数和所述故障后的稳定平衡点公式以及不稳定平衡点公式代入所述暂态稳定判据,运算得到所述暂态稳定判据的详细表达式;对所述详细表达式进行分析,得到所述构网型变流器在所述电流源模式下的初始能量和临界能量之差的最小值对应的饱和电流相位即为所述最优饱和电流相位;对所述最优饱和电流相位的计算公式采用泰勒展开进行简化,得到所述最优饱和电流相位的近似计算公式
。5.
根据权利要求4所述的构网型变流器动态电流限幅方法,其特征在于,基于所述电流
限幅设计范围和所述最优饱和电流相位,随故障深度实时调节
dq
轴电流限幅值,包括:采用并网点电压表示所述最优饱和电流相位,对所述最优饱和电流相位的近似计算公式进行变换,得到新计算公式;基于所述新计算公式,结合所述电流限幅设计范围,得到所述
dq
轴电流限幅值的设计表达式;根据所述设计表达式和所述故障深度,实时调节所述
dq
轴电流限幅值
。6.
根据权利要求2所述的构网型变流器动态电流限幅方法,其特征在于,所述构网型变流器在电网故障发生前为电压源模式,并网点电压由控制决定,则在电网故障发生前,并网点电压
v
PCC0

v
ref
,该
v
ref
为并网点参考电压值;故障前电压源模式下所述构网型变流器的有功功率
P
计算公式如下:上式中,
R
g0

R
T
+R
l
,X
g0

ω
n
(L
T
+L
l
)

R
T
表示变压器等效电阻,
R
l
表示线路电阻,
ω
n
表示额定频率,
L
T
表示变压器等效电感,
L
l
表示线路电感,
V
PCC0
表示故障前并网点电压幅值,
V
g0
表示故障前电网电压幅值,
Δθ

θ
ref

θ
g
表示同步环节输出与电网电压之间的夹角,
θ
ref
表示同步环节输出相位,
θ
g
表示电网电压相位;在电网故障发生前,所述构网型变流器运行于电压源模式下的稳定平衡点,所述故障前稳定平衡点通过令所述构网型变流器在故障前的有功功率值
P
等于预设有功功率参考值
P
ref
求解获得,即所述故障前稳定平衡点
Δθ0计算公式如下:上式中,
Z
g0
表示故障前电网阻抗幅值,
θ
Z0
表示故障前电网阻抗相角;所述构网型变流器在电网故障发生后切换为电流源模式,并网点电压由电路特性决定,所述构网型变流器的输出电流由所述控制决定,则在所述电流源模式下的输出电流
I
g
等于饱和电流幅值
I
lim
;故障后电流源模式下所述构网型变流器的有功功率
P
计算公式如下:上式中,故障后的网侧电阻
R
g

R
T
+(R
l
//R
gnd
)

R
gnd
表示接地电阻,
V
g
表示故障后电网电压幅值;所述为满足平衡点存在性时电流限幅值需满足的条件式如下:所述故障后的稳定平衡点公式

所述故障后的不稳定平衡点公式如下:
上式中,
Δθ
SEP
表示所述故障后稳定平衡点,
Δθ
UEP
表示所述故障后不稳定平衡点,
θ
i
表示所述饱和电流相位
。7.
根据权利要求6所述的构网型变流器动态电流限幅方法,其特征在于,建立所述构网型变流器在所述电流源模式下的摇摆方程为:上式中,
ω
表示同步环节输出频率,
D
表示阻尼;将电流源模...

【专利技术属性】
技术研发人员:耿华刘浴霜
申请(专利权)人:清华大学
类型:发明
国别省市:

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