模塊化大容量全功率風(fēng)力發(fā)電變流器運行與控制技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著全球并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電,尤其是海上風(fēng)電的蓬勃發(fā)展,一方面風(fēng)機單機捕捉的風(fēng)能和捕捉效率必須不斷提高,以達到提升效率和降低風(fēng)場單位成本的目的;另一方面電網(wǎng)對于大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)的要求也越來越嚴苛,這就要求風(fēng)電機組本身具有很高的運行效率、可靠性和并網(wǎng)性能。為提升風(fēng)力發(fā)電整體效率和滿足日益提高的并網(wǎng)要求,全功率柔性并網(wǎng)技術(shù)成為當(dāng)今大功率風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的主流發(fā)展趨勢。風(fēng)機單機容量已經(jīng)接近甚至達到十兆瓦的功率等級,未來還會不斷增加,考慮目前常規(guī)電力電子

2、器件的容量水平,全功率風(fēng)電變流器匹配風(fēng)機功率的主要手段是模塊化擴容。本文以基于永磁同步發(fā)電機(Permanent Magnet Synchronous Generator,PMSG)的模塊化大容量全功率風(fēng)電變流器作為研究對象,從低壓、中壓兩種并網(wǎng)技術(shù)路線出發(fā),對低壓并聯(lián)模塊化交-直-交變流器的并網(wǎng)電流控制、中壓交-直-交模塊化多電平變流器(Back to BackModular Multilevel Converter,BTB-MMC)

3、的整體控制以及子模塊電壓波動抑制策略、低電壓穿越檢測及控制、多模塊組合工程技術(shù)等運行與控制的關(guān)鍵技術(shù)展開研究。
  本文首先以隔離型的低壓獨立變流器并聯(lián)模塊化風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)為研究對象,研究了并網(wǎng)變流器的電流控制技術(shù)。建立了PMSG仿真模型及并聯(lián)系統(tǒng)中的單模塊數(shù)學(xué)模型,并對單模塊的協(xié)調(diào)控制策略以及并網(wǎng)逆變器控制參數(shù)進行了設(shè)計。針對傳統(tǒng)電流控制策略下,風(fēng)機或電網(wǎng)動態(tài)時公共直流側(cè)電壓易波動且波動大的問題,提出了一種基于瞬時功率平衡的并網(wǎng)電

4、流補償控制策略,并通過仿真和樣機實驗驗證了提出的補償控制策略的有效性。由于隔離型的并聯(lián)模塊之間相互獨立,設(shè)計的模塊控制策略對所有并聯(lián)模塊具有通用性。其次,對BTB-MMC型中壓級聯(lián)模塊化全功率風(fēng)電變流器的控制技術(shù)進行了研究。建立了MMC的數(shù)學(xué)模型,提出了基于載波移相調(diào)制的中壓風(fēng)電BTB-MMC拓撲總體控制策略,對其中的子模塊穩(wěn)壓控制環(huán)、均壓控制環(huán)以及環(huán)流控制環(huán)進行了建模和參數(shù)設(shè)計。從橋臂能量波動分析出發(fā),指出機側(cè)MMC子模塊電壓波動大、

5、需要大直流濾波電容的根本原因是風(fēng)機的低頻大電流工況,提出在負序二倍頻環(huán)流控制器中注入環(huán)流來抑制電壓波動的子模塊電壓波動抑制策略。但在抑制電壓波動的同時,該策略會導(dǎo)致環(huán)流二倍頻分量的增加,因此提出了一組表征電壓抑制效果相對于環(huán)流增加量的折中系數(shù),指出需根據(jù)系統(tǒng)要求來選擇不同的折中系數(shù)作為評價標準,以達到所需求的總體性能。再次,對全功率風(fēng)電系統(tǒng)的低電壓穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)實現(xiàn)技術(shù),包括三相電壓故

6、障檢測技術(shù)、LVRT協(xié)調(diào)控制技術(shù)、直流卸荷支路設(shè)計進行了研究。在傳統(tǒng)dq鎖相環(huán)基礎(chǔ)上提出了一種改進環(huán)路濾波器的鎖相環(huán),可以快速對電壓幅度的不平衡及電壓含諧波故障進行檢測,并快速補償相位跳變,仿真結(jié)果證明了提出的鎖相環(huán)的有效性,對于電網(wǎng)電壓相序的識別提出了一種簡易的軟件識別方法,并通過實驗進行了驗證。提出了在低壓全功率風(fēng)機的兩類傳統(tǒng)LVRT實現(xiàn)策略下,基于我國并網(wǎng)標準的卸荷電阻阻值及容量設(shè)計方法。針對中壓BTB-MMC拓撲中,傳統(tǒng)集中式直

7、流卸荷支路在故障穿越過程中的瞬時電壓尖刺問題,提出了一種基于分布式卸荷支路的LVRT方案,消除了電壓尖刺,并且可以幫助風(fēng)機順利穿越電壓跌落故障。最后,研究了全功率風(fēng)電變流器中模塊組合的關(guān)鍵技術(shù),包括多模塊脈寬調(diào)制(Pulse Width Modulation,PWM)驅(qū)動信號產(chǎn)生及其邏輯完整性、多模塊驅(qū)動供電電源的電磁干擾(Electromagnetic Interfere,EMI)抑制技術(shù)。分析了數(shù)字控制延時和不同步帶來的PWM錯誤邏

8、輯脈沖問題,提出了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programmable GateArray,F(xiàn)PGA)的改進PWM發(fā)生器,實驗結(jié)果表明改進PWM發(fā)生器實現(xiàn)了邏輯同步。針對多模塊驅(qū)動供電電源存在EMI干擾的問題,以三相半橋電力電子集成模塊(IntegratedPower Electronics Module,IPEM)為典型研究對象,分析了三種類型的傳導(dǎo)干擾,提出抑制多電源間EMI干擾的措施,并通過仿真與實驗對提出的抑制措施進行

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