熊 蕙,任江波,顧喬根,常風然
(1.南京南瑞繼保電氣有限公司,江蘇 南京 211102;2.南瑞集團公司 國網(wǎng)電力科學研究院,江蘇 南京 211106;3.國網(wǎng)河北省電力有限公司,河北 石家莊 050021)
分布式發(fā)電具有污染少、就地消納等特有的優(yōu)勢,能有效解決電網(wǎng)發(fā)電過程中不可再生能源消耗問題,是未來電網(wǎng)發(fā)展的重要方向之一[1,2]。微電網(wǎng)可以有效管理和實現(xiàn)分布式電源的靈活并網(wǎng)及控制[3],既能與大電網(wǎng)并網(wǎng)運行,也能脫離大電網(wǎng)獨立運行,運行可靠性和靈活性高,但同時在運行過程中也帶來了分布式電源多逆變器間無功不均分等新問題[4]。
微電網(wǎng)通常采用下垂控制來實現(xiàn)系統(tǒng)中分布式電源的運行控制[5]。但下垂控制在無功均分方面也有一些缺陷,因為自然因素和接入的分布式電源地理位置的差異性,使得各分布式電源的饋線長短不一,饋線阻抗也不一樣[6]。通過下垂控制的分布式電源在各自的阻抗不一致的情況下,很難做到無功均分,從而導致一些分布式電源過載,系統(tǒng)各處無功電壓不平衡,出現(xiàn)無功環(huán)流,進而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行[7]。
為了解決下垂控制無功分配不均問題,目前主要的改進措施有3類:(1)改進下垂控制。該措施通過將下垂控制進行改進,雖然提高了分布式電源的無功功率均分能力,但還是有較大的誤差[8]。文獻[9]通過對下垂控制進行無功補償,實現(xiàn)了無功功率合理均分;(2)采用虛擬阻抗法進行改進。如文獻[10]通過在分布式電源主電路上增加一個虛擬電容來對分布式電源輸出的無功進行控制,從而達到無功均分的目的。這種方法根據(jù)各個分布式電源的線路阻抗的不同來調(diào)節(jié)線路阻抗,使其接近相同,從而可減少線路無功環(huán)流。文獻[11,12]在逆變器控制中加入虛擬阻抗,使其能自動匹配各個分布式電源饋線上的電壓降,從而實現(xiàn)無功均分;(3)利用分布式的控制架構(gòu)進行優(yōu)化。如文獻[13,14]采用基于多代理一致性的無功均分方法,無需集中控制器,又能使各分布式電源相互協(xié)調(diào),實現(xiàn)對系統(tǒng)的整體控制。分布式協(xié)同無功均分方法在恢復系統(tǒng)電壓時,將各個分布式電源的無功功率輸入到控制中進行無功調(diào)節(jié)。
上述方法中,分布式控制的方法兼顧了集中式和分散式控制的優(yōu)勢,利用局部信息交互、在無集中控制器的情況下有效實現(xiàn)了整體系統(tǒng)的協(xié)同[15],值得深入研究。采用基于多代理系統(tǒng)的控制方法,其收斂速度是控制中重要的關(guān)鍵點,分布式控制的收斂速度決定了系統(tǒng)能否在最快的時間范圍內(nèi)完成無功均分,實現(xiàn)時間優(yōu)化。但系統(tǒng)通信拓撲結(jié)構(gòu)改變和系統(tǒng)工況變化均會對控制的收斂時間產(chǎn)生影響。對此,本文基于多代理系統(tǒng)的控制方法提出了一種有限時間控制的分布式無功均分控制方法。該方法采用分布式通信結(jié)構(gòu)有效實現(xiàn)整體系統(tǒng)的協(xié)同,并提高系統(tǒng)的收斂速度。文中第2節(jié)簡要介紹了分布式電源的下垂控制原理,第3節(jié)在下垂控制的基礎(chǔ)上,提出基于有限時間的分布式一致性控制作為孤島微電網(wǎng)無功均分的二次控制,第4節(jié)對所提控制方法進行了多場景仿真驗證。
一般電力系統(tǒng)在負荷發(fā)生變化時,頻率會產(chǎn)生波動,這時就需要對系統(tǒng)頻率進行調(diào)整,稱為一次調(diào)頻。下垂控制的原理就是運用對電力電子逆變器的控制實現(xiàn)與一次調(diào)頻相似的系統(tǒng)調(diào)節(jié)。當線路呈感性時,下垂控制就是通過有功-頻率(P-f)特性曲線和無功-電壓(Q-U)特性曲線來調(diào)節(jié)微電網(wǎng)的頻率和電壓,使其保持恒定。當線路呈阻性時,此時采用反下垂控制方式,即通過有功-電壓(P-U)和無功-頻率(Q-f)的特性曲線來調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率和電壓。
圖1是下垂控制的特性曲線。由圖1可見,當微電源輸出有功和無功功率發(fā)生變化時,下垂控制就會根據(jù)相應的線性關(guān)系調(diào)節(jié)電壓和頻率的大小,使其工作在一個新的穩(wěn)定狀態(tài)(即微電源根據(jù)下垂特性曲線從工作點A變到工作點B)。
由圖1可以給出有功功率P和頻率f,以及無功功率Q與電壓U的下垂控制方程
(1)
式中:fi、Ui為頻率、電壓的實際值,f0、U0為頻率、電壓的參考值,dp、dq為下垂控制系數(shù),P0、Q0為有功、無功參考值,Pi、Qi為有功、無功實際值。
典型控制結(jié)構(gòu)如圖2所示,其中uFd、uFq為脈寬調(diào)制(Pulse width modulation,PWM)調(diào)制信號。
微電網(wǎng)中頻率是全局變量,分布式電源有功輸出不會受到線路阻抗的影響,可以很好地實現(xiàn)有功均分。但微電網(wǎng)中由于線路阻抗的不同,導致各個分布式電源輸出節(jié)點的電壓也不同,從而輸出的無功也不同,無法實現(xiàn)無功均分,使各分布式電源之間產(chǎn)生無功環(huán)流,從而影響微電網(wǎng)的運行穩(wěn)定性。
針對分布式電源的無功均分,本文對下垂控制做如下改進
(2)
式中:fi、Ui為第i個分布式電源的頻率和電壓幅值,f0為系統(tǒng)頻率參考值,U0為電壓參考值,dp、dq分別為有功頻率下垂系數(shù)和無功電壓下垂系數(shù),Pi、Qi為第i個分布式電源有功和無功的測量值,ΔQi為第i個分布式電源的無功補償值,由有限時間控制得到。
本文采用有限時間控制算法對下垂控制進行修正,使微電網(wǎng)中各分布式電源實現(xiàn)無功均分。將每個分布式電源看作一個智能體,各智能體只和自己相鄰的通信單元進行分布式通信,通過有限時間控制,實現(xiàn)所有通信單元的無功出力一致。
微電網(wǎng)的無功控制系統(tǒng)為
(3)
式中:xi是第i個智能體的狀態(tài)變量,Qi為第i個智能體的控制變量,各智能體只和與其相鄰的單位進行分布式通信。
有限時間控制方程為
(4)