999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

儲能系統在微電網諧波抑制中的應用

2017-03-14 07:43:32董鶴楠張佳斌
東北電力技術 2017年2期
關鍵詞:系統

馮 堯,苑 舜,2,董鶴楠,,張佳斌

(1.沈陽工業大學電氣工程學院,遼寧 沈陽 110870;2.國家能源局,北京 100824;3. 國網遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006)

專論

儲能系統在微電網諧波抑制中的應用

馮 堯1,苑 舜1,2,董鶴楠1,3,張佳斌3

(1.沈陽工業大學電氣工程學院,遼寧 沈陽 110870;2.國家能源局,北京 100824;3. 國網遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006)

微電網中大量電力電子器件的使用以及非線性負荷的投切等,使微電網中存在著大量的諧波問題。為了減少專門濾波設備的投入,利用微電網儲能系統和有源濾波器拓撲結構相似的特點,提出了關于微電網在并網狀態下儲能系統的一種綜合控制策略。文中先介紹了儲能系統的運行特點以及濾波原理。然后,結合功率調節和諧波抑制原理給出了儲能系統的綜合控制指令框圖。最后,在Matlab/Simulink平臺對該儲能系統的綜合控制策 略進行了建模仿真分析。結果表明,運用該控制策略,儲能系統不但可以調節微電網的功率,維持系統頻率,而且能抑制微電網的諧波,提高系統電能質量。

微電網;儲能系統;綜合控制;諧波抑制;SOC

近年來,微電網作為大電網的有力補充,在電力系統中扮演著越來越重要的角色[1-3]。但同時也伴隨著電能質量的問題。微電網的并網、電力電子器件的大量使用、非線性負荷的投切等不可避免地給電網帶來了大量諧波,使微電網的電能質量受到嚴重污染。諧波會造成微電網并網失敗,引發串并聯諧振,干擾通信信號等問題。

針對微電網的諧波抑制問題,目前提出的抑制方法大體上分為兩個方面:①從電路上,基于諧波抑制的原理,補償或者吸收微電網中的各次諧波,主要是裝設各類濾波裝置,例如LCL無源濾波器、有源濾波器、混合濾波器等;②對于逆變器的控制,通過改進傳統下垂控制的方法來抑制微電網的諧波,例如虛擬阻抗法、下垂控制器法等。

在微電網中運用各類濾波裝置來抑制諧波的方法已比較成熟,效果也很明顯。但是,無源濾波器只能濾除特定次數的諧波,有源濾波器的容量越大,價格也越高。而在電網中投入新的裝置設備,也會增加額外的經濟成本。因此,本文提出利用微電網的儲能系統,在維持系統功率平衡、調節頻率的同時,抑制負荷側非線性負荷注入的諧波電流,減少額外濾波裝置的投入[4]。

微電網存在孤島和并網兩種典型的穩態運行狀態。孤島運行時,電壓和頻率一般由微網內部的儲能系統來維持,V/f(電壓/頻率)控制,保證系統的穩定運行。而并網運行時,由大電網提供電壓和頻率支撐,微電網只需關注能量和功率的交換[5]。因此本文僅對并網狀態下儲能系統參與諧波抑制進行研究。

1 儲能系統的運行及濾波控制原理

1.1 儲能系統的運行

圖1為簡單的并網狀態下微電網結構圖,由分布式電源、儲能系統和負載組成。儲能裝置通過逆變器與微電網連接,通過調節變流器調節儲能系統的電壓幅值和相角來實現儲能系統與微網之間功率交換[6]。

圖1 微電網結構圖

1.2 濾波控制原理

儲能系統的主電路結構與有源濾波器相似,都包括直流側電壓、逆變器等,都是通過逆變器將直流電轉化為三相交流電輸送給微電網。區別僅僅在于儲能系統的直流側為直流電源,而有源濾波器的直流側為電容器。因此,可以借鑒有源濾波器的濾波原理,利用儲能系統的剩余容量,通過逆變器輸出與諧波電流大小相等,方向相反的量來補償微電網中非線性負荷注入的諧波電流,提高電能質量。用公式描述為

(1)

式中:ico為補償電流;iLf為負荷電流基波分量;iLh為負荷電流諧波分量[7]。

2 儲能系統的結構

圖2為儲能系統參與濾波的總體框圖。電網中接有非線性負荷,向電網中注入了諧波電流。儲能單元通過逆變器與負荷并聯接入電網,輸出有功功率和無功功率平抑電網的功率波動,并補償負荷側輸出的諧波電流。Us為電網電壓,UL與iL分別為負荷側的電壓和電流,ic是儲能系統注入電網的諧波補償電流,L2為逆變器的濾波電感,濾除ic中含有的高頻開關諧波分量。

系統檢測電網的電壓電流,并輸入到功率計算模塊和諧波計算模塊。將得到的信號與參考信號比較,得到三相電流參考信號,利用脈沖寬度調制對逆變器進行控制。

圖2 儲能系統的總體框圖

3 儲能系統的綜合控制策略

當電網出現功率變化引起頻率波動時,一般由微電源根據有功-頻率(P-f)特性曲線輸出適當的有功功率。但每個電源都有允許輸出的功率極限,當需要電源輸出的功率大于極限功率時,就需要儲能系統參與調節,維持微電網的功率平衡。圖3為儲能系統功率控制指令形成框圖。

圖3 功率控制指令框圖

圖中,ULa,ULb,ULc為儲能裝置逆變器并聯接入點的三相負荷電壓,ω為接入點角頻率。Cdq為Park變換矩陣,即:

(2)

式中:Preq和Qreq分別為電網實際需要得到的功率;Pmax和Qmax為允許微電源輸出的最大有功功率和無功功率,經過式(3)計算可得到需要儲能輸出的有功和無功功率,從而得到輸出功率的電流參考值idr和iqr,再經過Park逆變換得到abc坐標系下逆變器輸出相應的電流指令信號iar,ibr和icr。

(3)

同時,由于非線性負荷的投入,電網中存在諧波電流,通過儲能系統進行諧波抑制。其儲能抑制諧波的指令形成框圖如圖4所示。

圖4 儲能抑制諧波指令框圖

圖4中,iLa,iLb,iLc為負荷側的三相電流,其中含有大量諧波分量。通過Park變換,將三相負荷電流中的基波分量由abc坐標系下的交流量變換到dq0旋轉坐標系下從而呈現直流狀態。LPF為低通濾波器。PLL為鎖相環,產生與電網電壓基波同相位的正余弦信號,同時消除電網畸變電壓對檢測結果的影響。ica,icb,icc即為諧波電流的補償指令信號。

(4)

將兩種信號指令綜合,即得到微電網儲能系統的綜合控制信號框圖,如圖5所示。

圖5 儲能系統綜合控制信號框圖

值得注意的是,沒有考慮儲能裝置自身的運行特性和約束條件,比如電池的荷電狀態SOC(state of charge),實際運行中,儲能系統可能發生功率輸出超限的現象。一方面可能會影響儲能裝置功率調節和諧波抑制的效果,另一方面也會影響儲能裝置的使用壽命[8]。所以,需要通過判斷儲能裝置的剩余電量,去判斷儲能系統能否同時承擔系統頻率調節和抑制諧波的任務。數值上,SOC可定義為電池剩余容量與同條件下總容量的比值。

(5)

式中:Qc為電池剩余容量;CI表示電池以恒定電流放電擁有的容量[9]。

一般以SOC為1表示電池已充滿,SOC為0說明電池處于全放電狀態。可運用電量累積法對SOC進行估算,通過累計電池在充電或放電時的電量來估算電池SOC,并根據電池的溫度和放電率對SOC進行補償[10]。

(6)

式中:SOC0為初始荷電狀態;CI為電池額定容量;I為充放電電流;η為充放電效率。

4 綜合控制策略的Matlab仿真分析

利用Matlab/Simulink對微電網中綜合控制策略下的儲能系統進行仿真,仿真系統電路如圖2所示。孤島運行時,光伏、風能等微電源由于自身發電量不穩定,所以一般采用PQ控制,從而最大限度地提高能源利用率。而對儲能系統采用V/f控制,維持系統的電壓和頻率。因此微電網在孤島運行時不采用儲能裝置進行濾波,只在微電網并網運行的背景下進行仿真分析。表1為仿真參數的設定。

表1 仿真參數設定

仿真過程中控制儲能裝置在1 s時投入運行。系統電壓、電流變化波形如圖6所示。

圖6 電壓電流波形補償前后仿真圖

從圖6可以看出,1 s前系統電流波形畸變嚴重,電壓也存在一定程度畸變。在1 s時控制儲能裝置投入工作。參與濾波后,能夠很快跟蹤電流變化,補償諧波電流。電流在1.02 s后已基本變為正弦波,說明儲能裝置諧波抑制效果很好。

圖7為諧波電流補償前后的頻譜分析,從圖中可以看出:補償前,電網電流的諧波總畸變率THD(total harmonic distortion)值為26.3%,畸變程度比較大。由儲能裝置參與補償后,電流THD值降到1.98%,電流質量得到了明顯改善。

圖7 諧波電流補償前后頻譜分析

圖8為儲能系統參與調節前后系統頻率變化。

從圖8可以看出,調節前由于系統功率不平衡導致微電網的頻率跌落。控制儲能系統在1 s時參與功率調節,從而將微電網的頻率穩定在50.02 Hz左右。由仿真驗證得到,儲能系統在調節微電網頻率,維持電網功率平衡的同時,也很好抑制了非線性負荷注入電網的諧波電流,提高了電網的電能質量。

圖8 系統頻率變化圖

5 結束語

本文提出了可以利用儲能系統參與微電網諧波治理的思路,并給出了儲能系統的一種綜合控制策略。文中從儲能裝置的并網逆變器和有源濾波器拓撲結構相似出發,應用調頻和濾波原理,將2個控制策略進行結合,并通過Matlab/Simulink進行建模仿真分析。仿真結果表明,在該綜合控制策略下,儲能系統既能維持電網的功率平衡,保證系統頻率穩定,同時可以有效地抑制非線性負荷注入的諧波電流,提高電網的電能質量。

另外,本文提出應該對儲能的荷電狀態進行計算來判斷實際中儲能系統能否同時承擔調節頻率和抑制諧波兩項任務,為進一步研究提供一定參考。

[1] 李 睿.微電網保護策略綜述[J]. 東北電力技術,2015,36(6):58-62.

[2] 李圣清,栗偉周,徐文祥,等.微電網儲能單元與有源濾波器的組合研究[J].電力系統保護與控制,2013,41(18):56-60.

[3] Pradeep Anjana,Vikas Gupta,Harpal Tiwari. Reducing harmonics in micro grid distribution system using APF with PI controller[J].IEEE PEST&D Conference and Exposition.Chicago:IEEE,2014:1-5.

[4] 孟 偉,張 瑛. 對電網諧波治理的探討[J]. 東北電力技術,2000,21(10):38-41.

[5] 董宜鵬,謝小榮,孫 浩,等.微網電池儲能系統通用綜合控制策略[J].電網技術,2013,37(12):3 310-3 316.

[6] 黃曉東,郝木凱,陸志剛,等.微網系統中電池儲能系統應用技術研究[J].可再生能源,2012,30(1):38-41.

[7] 王兆安.諧波抑制和無功功率補償[M].北京:機械工業出版社,2005.

[8] 田 武,劉 莉,孫 峰,等.全釩液流電池仿真建模及充放電特性研究[J].東北電力技術,2015,36(7):9-11.

[9] 徐欣歌.基于開路電壓的SOC估算方法研究[D].廈門:廈門大學,2012.

[10] 余 峰.電動汽車電池管理系統中電池均衡技術研究[D].鎮江:江蘇大學,2011.

Application on Microgrid Harmonic Suppression in Energy Storage System

FENG Yao1,YUAN Shun1,2,DONG Henan1,3,ZHANG Jiabin3

(1.School of Electrical Engineering,Shenyang University of Technology,Shenyang,Liaoning 110870,China;2.National Energy Administration,Beijing 100824,China;3.Electric Power Research Institute of State Grid Liaoning Electric Power Co.,Ltd.,Shenyang,Liaoning 110006,China)

Due to a large number of power electronics technology and switching of nonlinear loads, microgrid harmonic problem is getting worse. In order to reduce the cost of specialized filtering equipment, a comprehensive control strategy of microgrid energy storage system is proposed by the characterstic for similarity topological structure of energy storage system and APF. The operating characteristics of the energy storage system and the principle of filter are introduced. Comprehensive control chart of energy storage system by way of power regulating and harmonic suppression principle is presented, this system is modeled and simulated by using Matlab/Simulink. Simulation results show that the energy storage system not only keep power balance, but also compensate harmonic currents and improve electric energy quality.

microgrid; energy storage system;comprehensive control;harmonic suppression; SOC

TM935

A

1004-7913(2017)02-0001-04

2016-12-01)

馮 堯 (1989),男,碩士在讀,研究方向為微電網電能質量。

猜你喜歡
系統
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
基于PowerPC+FPGA顯示系統
基于UG的發射箱自動化虛擬裝配系統開發
半沸制皂系統(下)
FAO系統特有功能分析及互聯互通探討
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
一德系統 德行天下
PLC在多段調速系統中的應用
主站蜘蛛池模板: 国产精品第| 91午夜福利在线观看| 99久久精彩视频| 欧美性精品| 色综合a怡红院怡红院首页| av免费在线观看美女叉开腿| 四虎精品国产AV二区| 一本色道久久88综合日韩精品| 又黄又爽视频好爽视频| 亚洲日韩在线满18点击进入| 免费无码网站| 亚洲无码电影| 真实国产精品vr专区| 国产精品视频久| 日韩欧美国产中文| 欧美精品在线视频观看| 伊人狠狠丁香婷婷综合色| 欧美区在线播放| 五月婷婷伊人网| 噜噜噜久久| 亚洲国产清纯| 久久婷婷国产综合尤物精品| 99国产在线视频| 波多野结衣亚洲一区| 好久久免费视频高清| 成人国产精品视频频| 亚洲色欲色欲www在线观看| 日韩国产另类| 国产日产欧美精品| 九色视频最新网址| 青草视频网站在线观看| 欧美日韩精品综合在线一区| 97在线观看视频免费| 久久99精品国产麻豆宅宅| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 日本三级欧美三级| 国产精品成人观看视频国产| 午夜福利无码一区二区| 亚洲成在线观看| 亚洲高清在线天堂精品| 高清色本在线www| 青青草国产免费国产| 国产成+人+综合+亚洲欧美| 国产91高清视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 国产色爱av资源综合区| 亚洲精品无码久久久久苍井空| 热九九精品| 欧美一级99在线观看国产| 国产精品无码一二三视频| 九九视频在线免费观看| 亚洲无线国产观看| 就去吻亚洲精品国产欧美| 免费人成视网站在线不卡| 特级毛片8级毛片免费观看| 性欧美久久| 青草精品视频| 人妻无码AⅤ中文字| 狼友视频一区二区三区| 成人午夜免费观看| 美女内射视频WWW网站午夜| 国产黄在线免费观看| 国产精品尤物在线| 国产精品国产三级国产专业不| 久久精品国产亚洲麻豆| 无码高清专区| 精品一区二区三区中文字幕| 秋霞国产在线| 中文无码伦av中文字幕| 人妻精品久久久无码区色视| 丁香综合在线| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 亚洲AV成人一区国产精品| 国产精品亚欧美一区二区| 深夜福利视频一区二区| 欧美人在线一区二区三区| 国产黄在线观看| hezyo加勒比一区二区三区| 国产91无码福利在线| 亚洲aaa视频| 成人夜夜嗨| 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看|