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      風(fēng)電機組一次調(diào)頻特性研究

      2013-03-15 10:56:06孔維君
      電力工程技術(shù) 2013年4期
      關(guān)鍵詞:慣量雙饋調(diào)頻

      郭 煒,孔維君,柳 偉

      (1.江蘇省電力公司電力經(jīng)濟技術(shù)研究院,江蘇南京210008;2.南京供電公司,江蘇南京210009;3.東南大學(xué)電氣工程學(xué)院,江蘇南京210096)

      風(fēng)力發(fā)電環(huán)境好、技術(shù)成熟、可靠性高、成本低且規(guī)模效益顯著,但具有許多異于常規(guī)發(fā)電的特點,風(fēng)電場并網(wǎng)運行后,出現(xiàn)了很多亟待解決的技術(shù)難題。大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)后,在向電網(wǎng)提供清潔能源的同時,也給電網(wǎng)的運行帶來一些負(fù)面影響。風(fēng)電場輸出功率取決于風(fēng)速,風(fēng)速時刻都在發(fā)生變化,具有較強的隨機性和間歇性[1]。隨著風(fēng)電場數(shù)量和裝機容量的不斷增大,并網(wǎng)風(fēng)電場風(fēng)電功率波動將給電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行帶來諸多不利影響。尤其對于風(fēng)電穿透功率較高的地區(qū),由于改變了電網(wǎng)原有的潮流分布、線路傳輸功率與整個系統(tǒng)的慣量,風(fēng)電接入并網(wǎng)后系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性、暫態(tài)穩(wěn)定性及頻率穩(wěn)定性都會受到較大的影響[2]。

      研究表明,在系統(tǒng)發(fā)生頻率偏移時,定速風(fēng)電機組可以釋放動能為系統(tǒng)提供慣量支持,但目前流行的變速風(fēng)力發(fā)電機組(本文主要指雙饋風(fēng)電機組),由于轉(zhuǎn)子通過換流器與電網(wǎng)連接,造成轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與系統(tǒng)頻率解耦,對系統(tǒng)的慣量沒有貢獻(xiàn),從而無法提供一次頻率控制[3]。大規(guī)模變速風(fēng)力發(fā)電接入將降低傳統(tǒng)發(fā)電機組的運行比例,從而降低系統(tǒng)的總慣量和頻率控制能力,這也意味著由于功率不平衡所造成的系統(tǒng)頻率偏移將更大[4,5]。目前,國家在鼓勵風(fēng)力發(fā)電入網(wǎng)的同時,又采用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對接入地點、容量等進(jìn)行限制,而隨著風(fēng)力發(fā)電在電網(wǎng)中滲透率的提高,其帶來的嚴(yán)重慣量損失必將成為威脅電網(wǎng)安全和限制接入水平的關(guān)鍵因素[6]。因此有必要對變速風(fēng)電機組、定速風(fēng)電機組、以及常規(guī)火電同步發(fā)電機組的調(diào)頻特性進(jìn)行比較,從而深入了解各類機組的調(diào)頻特性,進(jìn)而采取相應(yīng)的措施來提高各類風(fēng)電機組對系統(tǒng)有功功率和頻率的控制能力,減小風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)的沖擊,對提高風(fēng)電接入水平具有重要意義[7,8]。

      1風(fēng)電機組一次調(diào)頻特性

      1.1變速與定速風(fēng)電機組比較

      在電網(wǎng)發(fā)生頻率大幅度降低的事故時,系統(tǒng)的慣量對于頻率降低的變化率起到了決定作用,即慣量越低,系統(tǒng)頻率降低越快。在一定負(fù)荷情況下,不同類型的風(fēng)電機組并網(wǎng)運行時,勢必會取代部分常規(guī)發(fā)電機組,給系統(tǒng)的慣量帶來較大的沖擊。因此有必要對不同類型的風(fēng)電機組的頻率響應(yīng)特性予以研究,以期找到合理有效的頻率控制方法,提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性與可靠性。隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電機的一次調(diào)頻特性受到關(guān)注。大量文獻(xiàn)研究各類風(fēng)機的慣量反應(yīng)和調(diào)頻特性,文獻(xiàn)[9,10]比較了定速風(fēng)電機組和變速風(fēng)電機組發(fā)生頻率偏移時的頻率響應(yīng)特性。研究表明,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生功率不平衡擾動導(dǎo)致頻率偏移時,定速風(fēng)電機組與變速風(fēng)電機組表現(xiàn)出不同的頻率響應(yīng)特性。

      (1)定速風(fēng)電機組。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生頻率偏移時,能夠釋放儲存在風(fēng)機葉片中的動能,為系統(tǒng)提供頻率支撐;其工作原理是當(dāng)電網(wǎng)頻率發(fā)生變化時,轉(zhuǎn)差出現(xiàn)變化,電樞反應(yīng)跟著變化,因而機組與電網(wǎng)交換的有功與無功發(fā)生變化。同時因力矩的不平衡,異步電機轉(zhuǎn)速將發(fā)生變化,最終達(dá)到穩(wěn)定的轉(zhuǎn)差率,功率交換也達(dá)到穩(wěn)定值。

      (2)變速風(fēng)電機組。其轉(zhuǎn)子通過換流器與電網(wǎng)連接,造成轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與系統(tǒng)頻率解耦,對系統(tǒng)的慣量沒有貢獻(xiàn),也無法為一次頻率控制提供支撐;由于變速風(fēng)電機組采用了電力電子變換器,實現(xiàn)了機械功率與系統(tǒng)電磁功率的解耦控制,也因此失去了對頻率的快速有效響應(yīng),導(dǎo)致其旋轉(zhuǎn)動能對整個系統(tǒng)的慣量幾乎沒有貢獻(xiàn)。

      1.2變速風(fēng)電機組與常規(guī)火電機組比較

      變速風(fēng)電機組與常規(guī)火電機組慣量反應(yīng)和頻率響應(yīng)特性有很大區(qū)別[11]。系統(tǒng)頻率下降時,變速風(fēng)電機組與常規(guī)火電機組頻率響應(yīng)特性對比曲線如圖1所示。其中,變速風(fēng)電機組安裝有附加一次頻率控制環(huán)節(jié),可以通過降低轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速釋放轉(zhuǎn)子葉片中的部分轉(zhuǎn)子動能提供頻率支撐;常規(guī)火電機組安裝有調(diào)速器,在頻率下降時能增大有功出力提供頻率支撐。

      圖1頻率響應(yīng)特性比較

      由圖1中曲線看出,火電機組由于調(diào)速器動作增加原動機輸入,提供持續(xù)的額外有功支撐,但響應(yīng)有一定的延時;而安裝附加轉(zhuǎn)子控制環(huán)的變速風(fēng)電機組對于頻率變化可以做出快速響應(yīng),但轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速需要一定的恢復(fù)過程,如圖中陰影部分,根據(jù)能量守恒原理,風(fēng)電機組轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速需要一段過程才能恢復(fù)到最佳運行狀態(tài)。由此可知,變速風(fēng)電機組頻率控制特性與常規(guī)火力發(fā)電機組相比具有一些不同之處[12]:

      (1)快速性,即當(dāng)控制系統(tǒng)有功參考值發(fā)生變化時,變速風(fēng)電機組輸出的有功功率能快速跟蹤其變化;

      (2)暫態(tài)性,由于變速風(fēng)電機組是通過調(diào)整轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,釋放或吸收轉(zhuǎn)子部分動能,改變其有功輸出,而并不能調(diào)整原動機的輸入變化,因此只能提供短暫的有功支撐。

      2變速風(fēng)電機組一次調(diào)頻輔助頻率控制器

      雙饋變速風(fēng)電機組一般運行在最大風(fēng)能追蹤控制模式下,輸出的有功功率已經(jīng)達(dá)到可利用風(fēng)能的最大值。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生功率擾動頻率下降時,雙饋風(fēng)電機組無法增加原動機的出力為系統(tǒng)提供頻率支持。而雙饋風(fēng)機機組控制系統(tǒng)實現(xiàn)了變轉(zhuǎn)速運行,其轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的運行變化空間較大,可從風(fēng)速較大時的超同步運行,轉(zhuǎn)速為ω=1.2 p.u.到風(fēng)速較低時次同步運行,轉(zhuǎn)速為ω=0.7 p.u.運行。假設(shè)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速從ω0變?yōu)棣?,頻率從f0變?yōu)閒1,轉(zhuǎn)子釋放的動能為:ΔE=H-),其中,H 為慣性時間常數(shù)。如此,雙饋風(fēng)電機組最大可以提供轉(zhuǎn)子約60%的動能,常規(guī)火電機組轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速運行范圍僅為0.95~1.00 p.u.,僅能提供轉(zhuǎn)子約9.75%的動能。當(dāng)雙饋風(fēng)電機組在電網(wǎng)中滲透率較高時,其轉(zhuǎn)子動能對系統(tǒng)轉(zhuǎn)動慣量的貢獻(xiàn)不容忽視。因此雙饋風(fēng)電機組通過調(diào)整轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速釋放或吸收轉(zhuǎn)子部分轉(zhuǎn)子動能參與一次頻率控制[13,14]。

      通過設(shè)計頻率附加控制環(huán),控制雙饋風(fēng)電機組的轉(zhuǎn)子動能,使雙饋發(fā)電機組也能夠像常規(guī)發(fā)電機一樣參與系統(tǒng)一次頻率調(diào)制,其附加輔助頻率控制器結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2輔助頻率控制器結(jié)構(gòu)

      頻率附加控制環(huán)可以用方程式描述:

      式(1)中:Kf和KEf分別為頻率偏差和偏差變化率的比例系數(shù);PD,ref為附加控制得到的功率參考值增量;Pref為系統(tǒng)總的功率參考值。

      為進(jìn)一步研究含雙饋風(fēng)電機組系統(tǒng)的慣量反應(yīng)特性,假設(shè)PG為系統(tǒng)中常規(guī)發(fā)電機的功率輸出;PD為雙饋風(fēng)力發(fā)電機組的功率輸出;PL為負(fù)載有功功率;PC為與相鄰系統(tǒng)間交換的功率;PA為總功率缺額。在穩(wěn)定狀態(tài),功率平衡方程為:

      PA=PG+PD+PC-PL(2)

      假設(shè)風(fēng)力發(fā)電機功率參考Pref和實際輸出功率PD之間不存在動態(tài)交換,則有:

      則總功率缺額與頻率偏差及頻率偏差變化率之間的關(guān)系可表示為:

      式(4,5)中:H為系統(tǒng)的慣量時間常數(shù);D為系統(tǒng)阻尼。根據(jù)式(5)可知,系統(tǒng)附加頻率控制,將改變雙饋風(fēng)電機組的等效慣性,系統(tǒng)等效慣性由H變?yōu)镠+Kf/2,增加的等效慣性值由Kf決定。因此,控制頻率偏差比例參數(shù)Kf在一定范圍內(nèi)變化即可改變系統(tǒng)的等效慣性,Kf>0時提高系統(tǒng)慣性,Kf<0時降低系統(tǒng)慣性。

      3仿真分析

      3.1調(diào)頻特性比較

      選4機2區(qū)域系統(tǒng)作為研究對象,基于PSCAD平臺搭建仿真模型,對風(fēng)機一次調(diào)頻特性進(jìn)行仿真分析。

      (1)比較同步電機、定速風(fēng)電機組及雙饋風(fēng)電機組的一次調(diào)頻特性;

      (2)分別對轉(zhuǎn)子動能控制、備用功率控制、普通聯(lián)合控制及模糊聯(lián)合控制進(jìn)行仿真分析,比較各控制策略的調(diào)頻特性。

      仿真所使用的系統(tǒng)為4機2區(qū)域系統(tǒng)。仿真所用系統(tǒng)包括同步電機4臺,容量分別為150 MW;風(fēng)電場1個,采用集中式并網(wǎng)方式接入系統(tǒng),接入點位于區(qū)域1同步電機G2母線側(cè)。如圖3所示。風(fēng)電場總輸出容量為120 MW;總負(fù)荷為720 MW。

      圖3仿真系統(tǒng)

      系統(tǒng)在5 s時,同步電機G2由于失步故障退出運行,分析此時系統(tǒng)頻率變化情況。仿真區(qū)域風(fēng)速均采用額定風(fēng)速,分別對以下3種情況進(jìn)行仿真分析:

      (1)120 MW風(fēng)電場由一臺相同容量的同步電機代替;

      (2)風(fēng)電場由定速風(fēng)電機組組成;

      (3)風(fēng)電場由雙饋風(fēng)電機組組成。

      在PSCAD中搭建4機2區(qū)域系統(tǒng)仿真模型,并分別搭建定速風(fēng)電機組定速風(fēng)電機組仿真模型、變速風(fēng)電機組雙饋風(fēng)電機組仿真模型以及同步發(fā)電機組仿真模型,如圖3所示。3種不同類型機組的系統(tǒng)頻率變化曲線如圖4所示。

      圖4不同電機的頻率變化規(guī)律

      由圖4可知,仿真分析結(jié)果證明在系統(tǒng)發(fā)生有功缺失故障時,雙饋風(fēng)電機組由于解耦控制,失去了對頻率的快速有效響應(yīng),無法參與一次調(diào)頻,相比常規(guī)同步電機和定速風(fēng)電機組,頻率跌落最嚴(yán)重。

      3.2輔助調(diào)頻控制效果

      圖5不同控制策略下頻率變化曲線

      針對雙饋風(fēng)電機組,采用輔助頻率控制器,分析使用輔助頻率控制策略前后系統(tǒng)頻率變化曲線的差別,詳細(xì)結(jié)果如圖5所示。

      由圖5可知,采用輔助頻率控制策略后,雙饋風(fēng)電機組能夠參與系統(tǒng)一次調(diào)頻,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生頻率偏移時,可釋放儲存在葉片中的轉(zhuǎn)子動能來提供頻率支撐,因此相比未使用該控制策略,其頻率控制曲線明顯改善,最低頻率由49.2 Hz提高到49.62 Hz,大于低頻減載閥值49.5 Hz,無需采取低頻減載措施即可穩(wěn)定運行。

      4結(jié)束語

      基于PSCAD/EMTDC平臺分別建立常規(guī)火電機組模型、定速風(fēng)電機組模型以及變速風(fēng)電機組模型,針對3種不同類型電源接入情況下,仿真分析了變速風(fēng)電機組與常規(guī)火電機組和定速風(fēng)電機組調(diào)頻特性差異。仿真結(jié)果表明:在系統(tǒng)發(fā)生有功缺失故障時,變速風(fēng)電機組由于解耦控制,失去了對頻率的快速有效響應(yīng),無法參與一次調(diào)頻,相比常規(guī)同步電機和定速風(fēng)電機組,頻率跌落最嚴(yán)重,且穩(wěn)態(tài)頻率最低。同時設(shè)置了一次調(diào)頻輔助頻率控制器,實驗結(jié)果驗證了其有效性。對于未來,風(fēng)機一次調(diào)頻還需要在以下幾個方面展開深入研究:

      (1)研究變速風(fēng)機與常規(guī)發(fā)電機的協(xié)調(diào)調(diào)頻控制策略;

      (2)現(xiàn)有的變速風(fēng)電機組的調(diào)頻研究多集中在雙饋風(fēng)電機組,研究適用于直驅(qū)永磁同步風(fēng)電機的調(diào)頻控制策略;

      (3)研究基于輕型直流輸電并網(wǎng)的一次調(diào)頻控制技術(shù)。

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