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      基于S函數(shù)的船舶電站并網(wǎng)時變參數(shù)在線實時仿真

      2018-11-20 01:05:34胡紅錢施偉鋒卓金寶
      艦船科學(xué)技術(shù) 2018年11期
      關(guān)鍵詞:時變發(fā)電機組船舶

      胡紅錢,施偉鋒,卓金寶

      (1. 上海海事大學(xué) 電氣自動化系,上海 201306;2. 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江 紹興 200231)

      0 引 言

      與陸地電力系統(tǒng)相比,船舶電力系統(tǒng)容量小,現(xiàn)代艦船的推進電機容量通常可與單臺發(fā)電機組容量相當(dāng)[1]。為保障船舶充足的動力及其他設(shè)備供電需求,自動準(zhǔn)同期并網(wǎng)是船舶電站自動化的主要功能之一。準(zhǔn)同期并網(wǎng)需滿足[2]:1)待并發(fā)電機組電壓Uw等于在網(wǎng)運行發(fā)電機組電壓Ug;2)待并發(fā)電機組頻率fw等于在網(wǎng)運行發(fā)電機組頻率fg;3)待并發(fā)電機組相位θw等于在網(wǎng)運行發(fā)電機組相位θg。當(dāng)并網(wǎng)操作不當(dāng)?shù)臅r候,電網(wǎng)試圖將不符合要求的待并機組拉入電網(wǎng),導(dǎo)致發(fā)電機產(chǎn)生較大的沖擊電流[3]。這種沖擊電流,一方面可能導(dǎo)致供電中斷,甚至損壞機組;另一方面強行并網(wǎng)可能導(dǎo)致電網(wǎng)電壓瞬間大幅跌落,影響負載運行,甚至引起繼電保護裝置的誤動作造成重大安全事故。由于在船舶離靠岸、進出狹窄水道、遇到異常天氣引起的海浪、機組檢修等特殊情況下需要頻繁的并/解網(wǎng)機組[4],所以并網(wǎng)成為船舶電站研究的一項重要內(nèi)容,對保障艦船安全穩(wěn)定運行有重要意義。

      根據(jù)準(zhǔn)同期并網(wǎng)三條件已有大量文獻進行了并網(wǎng)建模[5 - 8],其中的條件(1)用 Simulink 工具箱中RMS模塊計算電壓有效值,但是這種RMS模塊設(shè)置參數(shù)通常只能是靜態(tài)的,不適合進行時變參數(shù)仿真。針對該問題本論文提出通過S函數(shù)在線修改模塊參數(shù)的方法進行時變參數(shù)的仿真,以提高仿真精度,準(zhǔn)確抓住并網(wǎng)時機。

      1 S 函數(shù)在線實時仿真原理

      1.1 RMS模塊電壓有效值在線仿真

      Simulink工具箱提供的RMS模塊提供了簡易的電壓有效值計算途徑,該模塊的計算公式如下:

      以上分析可知,Simulink工具箱建模在時變參數(shù)建模與仿真時,常用的操作不但不方便,而且可能會對仿真結(jié)果產(chǎn)生不利影響,甚至根本無法進行仿真。這樣的缺陷使得Simulink在時變參數(shù)模型應(yīng)用中受阻,特別是在對時變參數(shù)的依賴比較多的系統(tǒng)辨識、自適應(yīng)控制系統(tǒng)中局限性愈加明顯,因此,迫切需要一種既能利用Simulink工具箱模塊,又適合時變系統(tǒng)的建模方法。

      1.2 S函數(shù)電壓有效值在線實時仿真

      S函數(shù)是Simulink中位于Simulink/User-Defined Functions下的一個可內(nèi)嵌S函數(shù)的S函數(shù)模塊。通過Simulink在仿真過程中不斷重復(fù)調(diào)用S函數(shù)模塊執(zhí)行內(nèi)嵌的S函數(shù)并輸出仿真結(jié)果,因此可以在通過S函數(shù)進行RMS模塊的參數(shù)更改,以此實現(xiàn)時變參數(shù)的在線實時仿真目的。

      利用S函數(shù)進行并網(wǎng)電壓時變參數(shù)在線實時仿真包含2個步驟:1)建立包含S函數(shù)模塊的時變參數(shù)Simulink模型;2)編寫與S函數(shù)程序,更新RMS模塊頻率時變參數(shù)。如圖1所示,frequent_check模塊為時變參數(shù)的計算模塊,f-sys為頻率更新S函數(shù)模塊,本文S函數(shù)命名為f_sys.m文件(要求與S函數(shù)模塊名同名)。

      圖1 電壓有效值在線實時仿真實現(xiàn)模型Fig.1 The model of real time simulation of voltage RMS

      f_sys.m文件包括初始化、連續(xù)狀態(tài)更新、離散狀態(tài)更新、當(dāng)前輸出、計算下一采樣點等幾個階段??衫美肧et_param函數(shù)在當(dāng)前輸出段進行RMS模型所需時變參數(shù)的設(shè)置。Set_param函數(shù)是用來更改Simulink模塊參數(shù)的函數(shù),其格式為:set_param(‘模塊對象’,‘參數(shù) 1’,值 1,‘參數(shù) 2’,值 2,...)[10],其中模塊對象即為需要設(shè)置參數(shù)的模塊名,并且要求跟該對象在mdl文件同路徑,參數(shù)n為需要設(shè)置參數(shù)的名字,值n為對應(yīng)參數(shù)的值,且必須是字符串形式給出。

      在第1次啟動仿真的開始時刻,Simulink開始執(zhí)行,遇到含有該變量的S函數(shù)模塊時,會因為系統(tǒng)還沒執(zhí)行到set_param函數(shù)從而無法得知該變量名對應(yīng)的參數(shù)值出現(xiàn)仿真報錯現(xiàn)象。因此,S函數(shù)中添加條件判斷語句,保證第1次啟動仿真時該變量中使用的是固定機組頻率值50。

      圖2 船舶電站并網(wǎng)檢測與控制器模型Fig.2 The Gird detection and controller model for ship power station

      2 船舶電站并網(wǎng)檢測與控制器建模

      根據(jù)并網(wǎng)三條件建立船舶電站并網(wǎng)檢測與控制器仿真模型,如圖2所示。其中V_sys為在網(wǎng)機組輸入電壓,V_match為待并網(wǎng)機組輸入電壓,comd為并網(wǎng)命令,paralling_OK為并網(wǎng)時機指令,hebing為自建船舶電站并網(wǎng)檢測與控制Simulink模塊。核心模塊包括頻差、電壓差和相差檢測3部分,分別如圖3~圖5所示。頻差控制在1%以內(nèi),電壓差控制在10%以內(nèi),相位差控制在5°以內(nèi),符合船級社要求。

      圖3 頻差檢測Fig.3 Frequency difference detection

      圖4 電壓差檢測Fig.4 Voltage difference detection

      圖5 相位差檢測Fig.5 Phase difference detection

      頻率檢測frequent_check模塊首先將正弦電壓波形通過正負滯環(huán)比較環(huán)節(jié)整形成矩形方波,然后檢測矩形波的上升沿和下降沿,再通過計算下降沿時間減去上升沿時間獲得半周期時間,由此獲得電壓周期,最后計算出時變電壓頻率。由于仿真開始第1周期內(nèi)檢測周期很小,頻率無窮,故通過比較器進行消除。通過頻率檢測獲得的在網(wǎng)運行機組頻率和待并網(wǎng)機組頻率,由頻率差模塊計算得到頻差鎖定fre_OK命令。具體頻率檢測如圖6所示。頻率檢測模塊用于檢測在網(wǎng)機組與待并機組的頻率,并將檢測的時變頻率送至S函數(shù)模塊進行RMS模塊頻率設(shè)置,再由電壓差檢測模塊獲得電壓差鎖定Vol_OK和相位差檢測模塊獲得并網(wǎng)時刻deltaphi_OK命令,待3個并網(wǎng)條件都滿足,即可發(fā)出并網(wǎng)時刻指令paralling_OK合閘指令。

      圖6 頻率檢測Fig.6 Frequency detection

      圖7 船舶電站 Matlab 并網(wǎng)仿真模型圖Fig.7 The Matlab simulation model diagram of the grid of ship power station

      3 船舶電站并網(wǎng)建模與仿真

      基于以上分析建立船舶電站并網(wǎng)Matlab仿真模型,如圖7所示。其中的發(fā)電機和勵磁機模型采用Matlab推薦模型。采用2臺發(fā)電機,1臺為在網(wǎng)機組,1臺為待并網(wǎng)機組,每臺發(fā)電機的參數(shù)為:MVA,V,Hz,,,,,,,,,,;為了配合模型啟動,空載負載為1 W;實際有效負載為2 MVA。

      0 s發(fā)電機組啟動,3 s將第1臺發(fā)電機組接入電網(wǎng),給2 MVA負載供電。10 s發(fā)起待并機組并網(wǎng)命令,由自建Matlab并網(wǎng)模塊paralleling模塊檢測判斷并網(wǎng)條件并發(fā)出合閘指令,完成整個并網(wǎng)過程,仿真結(jié)果如圖8~圖12所示。

      圖8 固定常量設(shè)置 RMS 計算值Fig.8 The RMS calculation value by constant setting

      圖8 為常量參數(shù)設(shè)置的RMS計算值。圖9為采用本文所述的S函數(shù)在線修改模塊參數(shù)的RMS計算值,從圖中可以看出該值與所測試對象的值完全一致。

      圖9 在線實時監(jiān)測設(shè)置 RMS 計算值Fig.9 The RMS calculation value by S-function

      圖10 為在網(wǎng)機組與待并網(wǎng)機組的A相壓差信號。2臺發(fā)電機組的電壓差也周期波動,符合壓差信號:

      圖10 并網(wǎng)時序Fig.10 Grid time sequence

      圖11 為A相并網(wǎng)完成時電壓差局部放大圖。在10 s時發(fā)起并網(wǎng)命令,在11.85 s自動發(fā)出合閘命令,合閘后電壓差0 V,如圖11所示。并網(wǎng)時刻在網(wǎng)運行機組與待并網(wǎng)機組A相電壓波形如圖12所示。

      圖12 在網(wǎng)發(fā)電機組與待并網(wǎng)發(fā)電機組A相電壓相位差Fig.12 Phase difference between a net generator and a grid generator set of A phase

      4 結(jié) 語

      利用S函數(shù)大大擴展了Simulink時變系統(tǒng)的建模與仿真,并成功應(yīng)用于船舶電網(wǎng)并網(wǎng)檢測與控制的電壓有效值時變參數(shù)的檢測中,通過仿真表明提高了時變參數(shù)的仿真精度,達到了良好的并網(wǎng)電壓參數(shù)的檢測與控制效果。

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