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光伏并網(wǎng)系統(tǒng)孤島檢測技術的研究

2018-03-20 09:09:56遼寧工業(yè)大學電子與信息工程學院孟麗囡
電子世界 2018年4期
關鍵詞:檢測方法系統(tǒng)

遼寧工業(yè)大學電子與信息工程學院 張 玉 孟麗囡

0 引言

隨著人類社會的發(fā)展和進步,能源需求也與日俱增。但由于煤炭、石油等傳統(tǒng)能源面臨著過度開采而枯竭和污染環(huán)境的問題,越來越多的光伏發(fā)電設備作為分布式電源被投入使用[1]。但隨之而來的,在光伏并網(wǎng)發(fā)電過程中也會產(chǎn)生一些問題,孤島現(xiàn)象便是其中之一。一旦發(fā)生孤島現(xiàn)象,說明電網(wǎng)不能安全穩(wěn)定運行,而光伏系統(tǒng)也處在非正常工作狀態(tài)。同時,檢修人員正在進行作業(yè),會對其人身安全造成威脅等等。因此,如何避免和解決孤島仍是我們需要研究的課題。

1 孤島效應

1.1 孤島產(chǎn)生機理

孤島檢測電路如圖1所示,其中,P+jQ代表光伏發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率,Pload+jQload代表本地負載所需的功率,Pg+jQg代表電網(wǎng)功率,PCC為公共耦合點。

圖1 孤島檢測電路

(1)S閉合,電網(wǎng)正常運行時:

同時:

VPCC為公共耦合點處的電壓,w為電壓角頻率。

(2)S斷開,電網(wǎng)停止工作,本地負載需要的有功、無功功率均來自光伏系統(tǒng),則:

由公式(1)~(3)知,電網(wǎng)斷開后,供電模式由電網(wǎng)和光伏系統(tǒng)共同給負載供電變?yōu)楣夥到y(tǒng)單獨向負載供電,此時光伏系統(tǒng)和負載就形成了孤島。同時由于供電方式的轉變,負載所需功率和并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)所提供的功率之間差異會造成并網(wǎng)點處電壓和頻率的突變,此時可以根據(jù)PCC處電壓或頻率是否超出閾值范圍來判斷孤島;然而當PCC處電壓或頻率變化較小時,會給檢測帶來困難。此時就需要采取一定的措施來快速檢測孤島,以保證光伏并網(wǎng)系統(tǒng)能安全穩(wěn)定運行。

1.2 常見的孤島檢測方法

文獻[2]對孤島檢測方法進行了概括,目前常用的大致分為兩種:主動式和被動式。被動式檢測方法是根據(jù)PCC處的電壓、頻率等是否在正常運行范圍內(nèi)來判斷電網(wǎng)是否脫離運行。該方法操作簡單,不引入其他干擾,對電網(wǎng)的影響較小。但其主要不足在于不可檢測區(qū)域較大,且易發(fā)生誤檢。常用的被動式檢測方法有:過/欠頻率和過/欠電壓檢測法、相角跳變檢測法、電壓諧波檢測法等。

主動式孤島檢測法不同于被動式檢測法,其不可檢測區(qū)域相對更小,其操作更加穩(wěn)定不易誤檢。主動檢測法的原理是:通過對逆變器輸出的電流在幅值、相位或者頻率等參數(shù)上實加小的擾動,然后觀察各量的變化是否超限,以此判斷是否發(fā)生孤島。其中,比較常用的方法有:阻抗測量法、主動頻率偏移法、 Sandia頻率偏移法、滑模頻率偏移法等。

本文所研究的方法屬于主動式孤島檢測法,通過在Simulink中建立仿真模型,驗證其有效性。

2 帶正反饋的自適應相位偏移孤島檢測法

為了解決被動式檢測法具有的檢測盲區(qū)大及檢測時間長的問題,本文研究了帶正反饋的自適應相位偏移的主動式孤島檢測方法。該方法是對逆變器輸出電流的相位添加一個小的擾動并加入正反饋,通過相位的自動偏移最終使電壓的頻率發(fā)生變化,然后根據(jù)該變化是否越限來判斷孤島是否發(fā)生。

逆變器輸出電流表達式為:

其中θAPS為自適應相位偏移量,表達式如下:

θ0是人為加入的小擾動,使負載和光伏系統(tǒng)的功率產(chǎn)生差額不至于相等。sign(f-fg)為符號函數(shù):當f≥fg時sign(f-fg)=1,當f<fg時sign(f-fg)=-1。k是自適應相位偏移系數(shù),fg為工頻50HZ。

當電網(wǎng)未脫離系統(tǒng)正常運行時,PCC處的電壓等同于電網(wǎng)電壓,此時由θ0產(chǎn)生的變化被電網(wǎng)吸收,不會對系統(tǒng)造成影響。一旦電網(wǎng)斷電,PCC處電壓將變?yōu)樨撦d兩端的電壓,若其頻率略微增大,在θ0的作用下,系統(tǒng)平衡被打破。在電壓電流相位差到達新平衡點的過程中,由于負載相位角與電壓頻率呈正比[3],逆變器的輸出電流為了跟隨給定信號,會使頻率f變大,這樣使得f-fg的差值變大,從而增大了下一個電流控制時刻的相位漂移值θAPS,這又進一步使頻率變大,從而形成一個正反饋,PCC處的電壓頻率很快就會超出正常運行時的頻率范圍,從而檢測出孤島。反之,由于過低頻而判斷孤島發(fā)生。

電網(wǎng)斷電時,PCC處的電壓電流相位差不僅與θAPS有關,還與本地負載的電壓電流相位角θload有關。

并聯(lián)RLC負載電壓電流相位角如下:

結合并聯(lián)RLC負載的品質因數(shù)Q和諧振頻率f0可得:

當RLC負載的諧振頻率為50HZ且負載所需有功與逆變器所輸出的功率匹配時,電網(wǎng)斷電后本地系統(tǒng)的電壓幅值和頻率不發(fā)生變化是最難檢測孤島的情況。故取f0=50HZ。則由式(7)得負載相位角隨頻率的變化曲線如圖2所示。

由圖2可知,f為50HZ時θload為0,當f>50HZ時θload隨f增大而增大,f<50HZ時θload隨f的減小反向增大。因此,為了能準確檢測出孤島,避免θAPS被θload抵消,需滿足逆變器輸出電流的相角變化率大于負載的相角變化率,即:

求解上式后可得,自適應相位偏移系數(shù)k需滿足:

3 仿真及分析

在MATLAB平臺上搭建模型。參數(shù)設置為:直流側電壓400V,電網(wǎng)電壓為155V/50HZ,并聯(lián)RLC負載為6Ω、7.65mH、1300μF,仿真總時長0.4s,電網(wǎng)在0.1s時斷開,模擬孤島的發(fā)生。計算可得:k>0.1。取k=0.11,θ0=0.02,PCC處斷網(wǎng)前后電壓波形,逆變器輸出電流波形及PCC處電壓頻率分別如圖3-4所示。

在0.1s后電網(wǎng)停止工作,圖3可以觀察到,電網(wǎng)斷電后后PCC處電壓有所降低,由于光伏發(fā)電系統(tǒng)和負載暫時達到平衡,電壓電流不會立即降為0,在頻率正反饋的作用下會使頻率偏移量增大直至超出閾值范圍,從而檢測出孤島。通過圖4可以看到,PCC處電壓頻率在0.16s時超過50.5HZ,逆變器輸出電流變?yōu)?,光伏系統(tǒng)斷開連接。系統(tǒng)做出保護動作總用時0.06s,遠小于2s。能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成檢測,說明該方法有效。

圖2 負載相位角與頻率的關系曲線圖

圖3 公共連接點處電壓和電流波形

圖4 公共連接點處電壓頻率的波形

4 結論

本文對孤島發(fā)生的原理進行了分析,說明了孤島檢測的重要性,并對主/被動式檢測方法的原理及優(yōu)缺點進行了闡述。研究了帶正反饋的自適應相位偏移檢測法,對其原理進行了分析,并在MATLAB中建立了模型對其進行仿真驗證。仿真結果表明該方法符合孤島檢測標準并且能夠快速檢測出孤島現(xiàn)象。

[1]趙清林,郭小強,鄔偉揚.單相逆變器并網(wǎng)控制技術研究[J].中國電機工程學報,2007,27(16):60-64.

[2]楊彥會.分布式發(fā)電反孤島保護檢測方法[J].電氣傳動自動化,2017,39(01):34-43.

[3]P O Kane,B Fox.Loss of mains detection for embedded generation by system impedance monitoring[C].In Proc.Sixth International Conference on Developments in Power System Protection,March 1997:95-98.

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