郭飛亞


[摘要]風(fēng)力發(fā)電技術(shù)中雙饋風(fēng)力發(fā)電技術(shù)是目前應(yīng)用最廣泛的一種,并且具有非常大的應(yīng)用前景,雙饋異步電機并網(wǎng)發(fā)電典型策略為雙PWM結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)下,功率器件處理的轉(zhuǎn)差功率不到全部的1/3,大大減少了在功率器件上的資金投入。本文中提到了一種基于RT-LAB的雙饋異步電機并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)全數(shù)字實時仿真系統(tǒng),并對其在雙饋發(fā)電機及其配套系統(tǒng)設(shè)計、構(gòu)建、驗證與測試的效果進行了探討。
[關(guān)鍵詞]并網(wǎng);雙饋風(fēng)力發(fā)電;實時仿真
[DOI]1013939/jcnkizgsc201535209
1系統(tǒng)構(gòu)建相關(guān)模型
(1)數(shù)學(xué)模型。本設(shè)計中的雙饋發(fā)電機數(shù)學(xué)模型在原有數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)上,為便于討論進行了相應(yīng)的改進:電機鐵心的磁滯、磁路飽和和渦流損耗的影響忽略不計;定子與轉(zhuǎn)子電流高次諧波、定子與轉(zhuǎn)子磁動勢高次諧波分量忽略不計;按照電動機慣例選取各個物理量正方向;并將所有的轉(zhuǎn)子量都折算到定子側(cè)。進而獲得了同步速旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的電機方程:
(2)雙PWM變流器勵磁矢量控制。本設(shè)計中,采用雙PWM變流器進行轉(zhuǎn)子電路的勵磁,其中網(wǎng)側(cè)變流器與電網(wǎng)直接相連,電流為正弦、少諧波,其輸入功率因素為1,控制目標(biāo)主要為維持直流電壓的恒定與良好動態(tài)響應(yīng)能力,能夠確保發(fā)電機輸出解耦的有功、無功功率。
①網(wǎng)側(cè)變流器電網(wǎng)電壓定向矢量控制。網(wǎng)側(cè)變流器接入電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中相應(yīng)的關(guān)系為:
②轉(zhuǎn)子側(cè)變流器定子電壓定向矢量控制。轉(zhuǎn)子側(cè)變流器則是經(jīng)單獨控制定子繞組發(fā)出的有功、無功功率,并間接調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,使之在風(fēng)力機特性曲線的最大風(fēng)能捕獲點附近運行,進而對風(fēng)能進行最大程度的利用。轉(zhuǎn)子側(cè)變流器采用定子電壓定向矢量控制,根據(jù)vdcidc=3vdid,采用定子電壓定向、定子磁鏈定向的食量控制結(jié)構(gòu)相同,而區(qū)別僅在磁鏈的計算方式上,設(shè)定子電壓為常數(shù),忽略定子電阻,則:
2仿真控制方法及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
21半實物仿真
本設(shè)計中采用了半實物仿真,半實物仿真是仿真技術(shù)中置信度最高的一種,即是在仿真實現(xiàn)系統(tǒng)的仿真回路中介入部分實物來進行仿真,與其他仿真方法相比,其真實度更高。在系統(tǒng)中介入實物,能夠?qū)崿F(xiàn)實物在本系統(tǒng)中的考察,進而檢驗部件在該系統(tǒng)中的整體性能指標(biāo),進而有效的提高系統(tǒng)的質(zhì)量與可靠性。基于半實物仿真控制系統(tǒng)的設(shè)計,其兩個重要的階段在于RCP快速控制原型和硬件,在半實物仿真控制系統(tǒng)的設(shè)計過程中,是采用RCP進行設(shè)計理念與控制算法的實時仿真的,并在產(chǎn)生代碼后經(jīng)I/O和被控的實際對象相連接,對算法的控制效果進行驗證。在系統(tǒng)投入使用前,還需要測試控制器的控制性能,尤其是測試系統(tǒng)在特殊工況下的表現(xiàn),而這種測試就需要通過HIL仿真來實現(xiàn)。測試中,將實時仿真虛擬電網(wǎng)等被控對象與實際控制器相連,此時可隨意通過模型操作來獲得常態(tài)與事故環(huán)境,從而大大減小了直接操作實際對象的危險和成本。實踐證明,被控對象建模的性能檢測中,HIL仿真具有很高的可信度。
22系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
該系統(tǒng)為大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),是由額定功率為15MW的雙饋風(fēng)力發(fā)電機組成(10臺)。模型包括控制部分、電部分與機械部分。采用Simulink/Simpowersystem中異步電機模擬雙饋電機,以庫中的標(biāo)準(zhǔn)元件替代與電網(wǎng)相接的變壓器、平波電感。雙PWM控制電壓逆變器工作頻率2kHz,采用RT-LAB中帶時間戳的Time Stamped Bridge逆變器橋來提高響應(yīng)高頻脈沖驅(qū)動信號的精度,這種方式下,計算時間大大減少,在實時仿真中應(yīng)用非常合適。
3仿真結(jié)果與實時性能分析
31仿真結(jié)果
設(shè)計系統(tǒng)基于RT-LAB半實物仿真平臺進行實時仿真。為便于分析,選取風(fēng)力電廠某臺電機為研究對象進行了各種工況的仿真模擬,發(fā)電機系統(tǒng)穩(wěn)定后發(fā)電機的電壓穩(wěn)定在額定電壓575V,無功功率收斂為0,滿足功率因素為1的要求。有效跟蹤設(shè)定參考直流電壓1250V,僅在初始階段產(chǎn)生01左右的微小波動,而進入穩(wěn)態(tài)后,運行良好,即采用雙PWM矢量控制策略正確,電網(wǎng)運行穩(wěn)定,并且無負(fù)面影響。
32實時性能
仿真平臺利用最新分布式仿真和PC集群技術(shù)將設(shè)計系統(tǒng)分為六個部分,進而減輕整個系統(tǒng)的計算負(fù)擔(dān),六個部分分別運行于六個CPU與三臺PC機上,同一PC機內(nèi)的CPU經(jīng)內(nèi)存共享進行通信,而不同PC機之間經(jīng)IEEE1394進行高速和低延時互連。將整個系統(tǒng)在無I/O的,步長為30us的硬實時仿真下,結(jié)果顯示,基于RT-LAB仿真平臺的硬實時仿真與Windows操作系統(tǒng)Simulink/SPS環(huán)境下離線仿真相比,加速比為240倍。
4結(jié)論
在雙饋并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)上進行矢量控制是一項非常重要的研究工作,是實現(xiàn)系統(tǒng)全面精細(xì)化的基礎(chǔ)。基于RT-LAB分布式實時仿真平臺搭建的雙饋異步電機并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)全數(shù)字實時仿真系統(tǒng),能夠精準(zhǔn)的進行多方位的仿真研究,而其矢量控制策略也簡單可靠,具有可靠的實用價值。
參考文獻:
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