劉仲康,王西田*,趙正宇,熊江躍
(1.上海交通大學電子信息與電氣工程學院,上海市 閔行區(qū) 200240;2.上海電氣電站設(shè)備有限公司發(fā)電機廠,上海市 閔行區(qū) 200240)
與國內(nèi)大部分地區(qū)不同,在某些海島及一些類似地區(qū),由于電網(wǎng)系統(tǒng)不完善,用電負荷較為分散,海上浮式電站成為這些地區(qū)兼顧經(jīng)濟性和用電需求的供電方式[1]。國產(chǎn)首個容量達240 MW的浮式電站項目包括2臺燃氣輪機、1臺汽輪機以及與其配套的發(fā)電機,還有供給燃料的液化天然氣(liquefied natural gas,LNG)船等。由于海上浮式電站屬于孤立電力系統(tǒng),這意味著浮式電站需要進行黑啟動。浮式電站黑啟動時,通過柴油發(fā)電機和靜止變頻器(static frequency convertor,SFC)對燃氣輪機進行啟動[2]。由于SFC在變頻啟動過程中會產(chǎn)生大量的諧波[3],過大的諧波需配置容量更大的晶閘管,其結(jié)果直接影響浮式電站系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計。
由于百兆瓦級浮式電站是新發(fā)展的工程項目,對于其黑啟動諧波的研究鮮見報道??紤]到浮式電站黑啟動與陸上聯(lián)合循環(huán)機組啟動有相似之處,都是在啟動過程中使用SFC將燃機升至一定轉(zhuǎn)速[4],因此可以一定程度上借鑒陸上聯(lián)合循環(huán)機組的諧波研究成果。文獻[5]在MATLAB/Simulink平臺上搭建燃機啟動過程模型,仿真再現(xiàn)了該過程產(chǎn)生的大量諧波,并指出諧波危害。文獻[6]分析了一臺燃氣輪機變頻啟動過程中的諧波測試數(shù)據(jù),指出其諧波不滿足標準要求,需要采取諧波抑制措施。另外,SFC也在抽水蓄能電站中大量使用,在抽水蓄能工作過程中同樣有諧波產(chǎn)生[7]。文獻[8]研究了抽水蓄能機組靜止變頻啟動控制策略,并指出諧波問題一直是靜止變頻啟動中的重要問題。針對SFC產(chǎn)生的諧波,有研究[9]指出,加裝濾波器對諧波有一定的抑制作用。文獻[10]根據(jù)等值電路分析了抽水蓄能電站SFC的電壓諧波與電流諧波之間的關(guān)系。與陸上聯(lián)合循環(huán)機組及抽水蓄能機組不同的是,浮式電站機組有其自身特點,其黑啟動系統(tǒng)短路容量小,諧波的影響更為嚴重。
對于浮式電站黑啟動過程中產(chǎn)生的諧波與其影響因素之間的關(guān)系,目前還缺少理論研究。為此,本文基于等值電路,分析浮式電站機組黑啟動過程中不同因素對SFC產(chǎn)生諧波的影響,在此基礎(chǔ)上提出一種諧波影響因素的表征參數(shù),并對其物理意義和應用方法進行分析,最后在MATLAB/Simulink平臺上進行建模仿真驗證。
電站黑啟動是在沒有接入電網(wǎng)的情況下,通過應急電源和靜止變頻器將發(fā)電機組啟動到規(guī)定轉(zhuǎn)速的過程[11]。浮式電站黑啟動過程大體流程如下:通過盤車馬達使機組達到盤車轉(zhuǎn)速,然后使用SFC提供電磁驅(qū)動力矩,克服阻力矩并實現(xiàn)機組的升速;當達到一定轉(zhuǎn)速時,燃機點火,產(chǎn)生逐漸增大的機械驅(qū)動力矩,與電磁驅(qū)動力矩共同作用,將機組加速到SFC退出的轉(zhuǎn)速,期間SFC提供功率不斷減小,直至為零時SFC退出。
在這個過程中,由于靜止變頻器的非線性,整個黑啟動系統(tǒng)會產(chǎn)生諧波,并且諧波會隨不同的電氣系統(tǒng)特性參數(shù)和狀態(tài)參數(shù)變化。與陸上電網(wǎng)黑啟動不同的是,浮式電站處于海上,由于空間和載重的限制[12],電力設(shè)備、黑啟動系統(tǒng)短路容量無法與陸上電網(wǎng)達到相同的諧波要求,這會導致浮式電站黑啟動系統(tǒng)諧波問題更加嚴重。
在變頻啟動過程中,晶閘管整流裝置采用移相控制,會在交流側(cè)產(chǎn)生諧波[13]。諧波對于浮式電站的主要影響發(fā)生在啟動電源側(cè)。
諧波分析以傅里葉變換為基礎(chǔ),傅里葉變換可將平穩(wěn)周期信號轉(zhuǎn)換為頻域信號,根據(jù)傅里葉級數(shù),任何周期函數(shù)都可以轉(zhuǎn)換為三角函數(shù)之和。對于浮式電站黑啟動過程,由于轉(zhuǎn)速時刻變化,與之相關(guān)的諧波幅值、頻率也隨之變化,不滿足平穩(wěn)周期信號的要求。對于該問題的處理,參照GB/T 17626.7—2017[14],將傅里葉變換的時間窗口長度設(shè)置為200 ms(10個周波),認為在10個周波內(nèi)信號近似滿足平穩(wěn)周期的要求。
目前,電力領(lǐng)域常采用諧波畸變率(total harmonics distortion,THD)度量系統(tǒng)諧波[15]。THD被定義為全部諧波含量之和的均方根值與基波之比,用百分數(shù)表示,計算公式為
式中:U1為基波電壓幅值;Uh為h次諧波電壓幅值。
浮式電站黑啟動電路的拓撲結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,從左向右分別為電源、換流變壓器、靜止變頻器及發(fā)電機組。
圖1 浮式電站黑啟動系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Topological structure diagram of black start system for floating power station
根據(jù)戴維南等值原理,按不同頻率將電路等效為基波電路和諧波電路,如圖2所示。浮式電站黑啟動等值電路為2個電路的疊加,其中將直流側(cè)等值簡化,主要研究交流側(cè)諧波的影響。
圖2 浮式電站黑啟動等值電路Fig.2 Black start equivalent circuit of floating power station
在基波電路中,不考慮應急電源諧波,將應急電源用基波電路中的電壓源代替,并將整流器等效為PQ負載。據(jù)此分別對系統(tǒng)有功、無功功率及電壓列寫方程:
式中:PS1、QS1分別為基波電路中電源輸出有功、無功功率;PSFC、QSFC分別為SFC輸出有功功率和消耗的無功功率;US為電源電壓;U1為SFC交流側(cè)端電壓;XS為黑啟動電源等值阻抗;XT為換流變壓器漏抗。
在諧波等值電路中,不考慮應急電源諧波,將應急電源等效為接地阻抗,并將SFC作為諧波電源,可以得到公共連接點(point of common coupling,PCC)處諧波電壓,如式(3)所示。由于諧波等值電路中頻率是基波電路的倍數(shù),電力系統(tǒng)中的阻抗主要是電感性質(zhì),根據(jù)感抗公式,諧波等值電路中阻抗是基波電路中阻抗的h倍。
式中UPCCh為PCC處h次諧波電壓。
該電路中的諧波功率QSFCh可以表示為
SFC的諧波與其運行狀態(tài)(直流電壓、直流電流、觸發(fā)角、逆變角等)相關(guān)。參考HVDC的穩(wěn)態(tài)運行特性關(guān)系[16],在SFC運行過程中,SFC無功功率與SFC有功功率的關(guān)系表示為
其中,角度φ1的定義如下:
式中:μ為熄弧角;α為觸發(fā)角。
根據(jù)諧波電流與基波電流的關(guān)系[17],以及諧波阻抗與基波阻抗的關(guān)系,可以得到QSFCh與QSFC的關(guān)系,即
根據(jù)式(5)、(7),得到QSFCh與PSFC的關(guān)系:
浮式電站黑啟動系統(tǒng)PCC處諧波畸變率THD0表達式為
式中UPCC1為基波電壓。
根據(jù)式(4),式(9)可以變換為
式中Ssc=U2S/XS,為啟動電源短路容量。
將式(8)代入式(10),可得:
從式(11)提取出與諧波次數(shù)無關(guān)的特征常量,用于反映浮式電站黑啟動系統(tǒng)諧波影響因素,定義為諧波作用系數(shù)(harmonic interfere coefficient,HIC),以變量HIC表示,其表達式為
在機組啟動過程中,SFC為轉(zhuǎn)子升速提供電磁驅(qū)動力矩。當轉(zhuǎn)子升速達到點火轉(zhuǎn)速后,SFC輸出功率減小直至退出。SFC輸出有功功率滿足如下關(guān)系:
式中:J為機組轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量;a為角加速度;ω為轉(zhuǎn)速;Tf為阻力矩;Tm為燃機機械驅(qū)動力矩(點火之前為零)。
考慮到機組的實際運行,轉(zhuǎn)子的角加速度先增大再減小。PSFC隨角加速度和轉(zhuǎn)速乘積的增大而增大,在這個過程中,由于轉(zhuǎn)速只能連續(xù)變化,故在角加速度最大時PSFC接近最大,根據(jù)前面的分析,此時系統(tǒng)諧波畸變率也接近最大。
綜上,HIC與SFC功率、系統(tǒng)短路容量有關(guān)。當黑啟動系統(tǒng)短路容量不變時,SFC功率越大,系統(tǒng)最大諧波畸變率越大,HIC也越大;當SFC功率不變時,黑啟動系統(tǒng)短路容量越大,系統(tǒng)最大諧波畸變率越小,HIC也越小??紤]極限情況,變頻啟動系統(tǒng)直接由無窮大電網(wǎng)供電,短路容量Ssc很大,HIC很小,此時變頻啟動裝置PCC處最大諧波畸變率很小。由分析可知,HIC表征了SFC功率與系統(tǒng)短路容量的比值對PCC處諧波畸變率的影響程度。HIC越大,最大諧波畸變率越大,表明SFC功率與系統(tǒng)短路容量的比值對諧波的影響程度越大;反之,表明該比值對諧波的影響程度越小。
2.2.1 HIC與電流諧波的關(guān)系
為分析THD與諧波因子(harmonic factor,HF)之間的關(guān)系[10],從等值電路的角度出發(fā),可以得到以下表達式:
式中:HF為諧波因子,是一個與電流諧波關(guān)聯(lián)的量;IPCCh為h次 諧 波 電 流;IPCC1為SFC的 基 波電流。
聯(lián)立式(9)、(15)、(16),可以得到THD0與HF的關(guān)系:
將式(13)代入式(17)可以得到
式(18)體現(xiàn)了THD與HIC的關(guān)系,可見HIC和諧波計算密切相關(guān)。
2.2.2 HIC與短路比的關(guān)系
黑啟動SFC系統(tǒng)和高壓直流輸電在電能變換和傳遞關(guān)系上有相似之處。在交直流相互作用分析中,常使用短路比(short circuit ratio,SCR)作為表征系統(tǒng)交直流作用強弱的指標[18]。在浮式電站黑啟動系統(tǒng)中,諧波問題同樣可以使用類似短路比的表征參數(shù)。在這類分析中,將短路比定義為換流站交流母線的短路容量與額定直流功率的比值,在計算中使用SCR表示短路比,即
HIC表征交直流互聯(lián)系統(tǒng)中諧波影響因素的強弱,SCR表征交直流系統(tǒng)相互作用的程度,如穩(wěn)定性、功率傳輸極限。從式(13)、(19)可以看出,HIC和SCR都與變頻器輸入功率、黑啟動系統(tǒng)短路容量有關(guān),二者存在一定關(guān)系,即
HIC可以用來篩選燃機黑啟動的可行方案,同時對已有方案的調(diào)整有指導作用。在進行實際系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計時,可以通過對設(shè)計系統(tǒng)HIC的計算分析,從諧波要求的角度篩選出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計的可行方案。
從前文分析中可以看出,HIC較小的系統(tǒng)所產(chǎn)生的諧波更容易達到相關(guān)諧波要求。根據(jù)式(13)可知,通過減小變頻器功率、增大黑啟動系統(tǒng)短路容量均可以減小HIC。在實際應用中,利用HIC和THD的關(guān)系,可以得到所需的系統(tǒng)參數(shù)。在諧波適用標準確定的情況下,可以快速計算出SFC額定功率和系統(tǒng)短路容量的可行值,從而進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計。
同樣地,在系統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)選定的情況下,通過設(shè)備參數(shù)能夠得到該系統(tǒng)的HIC,利用THD和HIC的關(guān)系可以得到THD。在諧波適用標準確定的情況下,對黑啟動方案的諧波水平是否滿足相關(guān)諧波標準進行評估。
以某240 MW浮式電站黑啟動過程為對象進行建模仿真,對PCC處電壓、電流進行諧波分析,探討黑啟動過程中最大諧波畸變率隨短路容量和SFC功率的變化規(guī)律,從而驗證HIC的合理性和有效性。
在MATLAB/Simulink仿真平臺上建立浮式電站黑啟動仿真模型,如圖3所示,包括電源、換流變壓器,6/6脈沖式SFC的整流器、逆變器,同步電機及其勵磁系統(tǒng)。
圖3 浮式電站黑啟動仿真模型Fig.3 Black start simulation model of floating power station
仿真模型參數(shù)設(shè)置如表1所示。
表1 仿真模型參數(shù)設(shè)置Tab.1 Simulation model parameter setting
浮式電站啟動SFC的輸出功率與機組轉(zhuǎn)動慣量、升速曲線有關(guān)。SFC輸出功率越小,提供的加速力矩越小,角加速度越小,達到SFC退出轉(zhuǎn)速(2 100 r/min)的啟動時間越長。在其他參數(shù)不變的情況下,分別設(shè)置3種升速曲線,對應啟動時間分別是135、155、175 s,仿真得到黑啟動SFC輸出功率變化曲線,如圖4所示??梢钥闯?,每種啟動過程中SFC輸出功率先增大后減小,且功率最大不是出現(xiàn)在轉(zhuǎn)速最大時,而是出現(xiàn)在角加速度最大(即加速力矩最大)附近。
通過計算,此時PCC處電壓諧波畸變率隨啟動時間變化曲線如圖5所示。對比圖4、5可知,THD和SFC輸出功率呈現(xiàn)相同的變化趨勢,且最大THD和最大SFC輸出功率基本同時出現(xiàn)。
圖4 黑啟動過程SFC輸出功率曲線Fig.4 Output power curves of SFC during black start
圖5 黑啟動過程THD曲線Fig.5 THD curves during black start
為了更加直觀地得到最大THD及對應功率PSFC的關(guān)系,將3種啟動時間的最大THD及對應功率PSFC繪制于圖6,可以看到,啟動過程中最大THD與PSFC存在正相關(guān)關(guān)系。
圖6 不同PSFC對最大THD的影響Fig.6 Impact of different PSFC on maximum THD
在其他參數(shù)不變的情況下,分別設(shè)置短路容量Ssc的數(shù)值為15、30、60、150 MV·A,將S-1/2sc與最大THD的變化關(guān)系繪制成圖7。
從圖7可以看出,最大THD與S-1/2sc約呈正相關(guān)關(guān)系,如:當短路容量Ssc為15 MV·A時,最大THD為22.21%;當短路容量Ssc為30 MV·A,最大THD變?yōu)?2.38%。由此可見,圖7中數(shù)據(jù)與HIC表達式(13)吻合。
圖7 短路容量和THD的變化關(guān)系Fig.7 Relationship between short circuit capacity and THD
根據(jù)算例仿真結(jié)果,記錄幾組不同短路容量Ssc和不同SFC功率PSFC下的數(shù)值,根據(jù)式(13)計算得到HIC,將其與最大THD繪制成圖8。可以看出,在浮式電站黑啟動過程中,最大THD與HIC近似呈線性關(guān)系,且最大THD隨著HIC增大而增大,表明HIC的定義具有合理性。
圖8 HIC與THD的變化關(guān)系Fig.8 Relationship between HIC and THD
對于短路容量Ssc為60 MV·A的黑啟動電源,通過6組數(shù)據(jù)的計算,擬合得到其自身THD-HIC曲線。為滿足啟動過程中諧波畸變率不超過8%的要求,在上述啟動設(shè)置中,HIC臨界值大約為0.24。通過式(13)進行計算,為滿足諧波標準要求,SFC輸出功率不能超過3.46 MW。
1)浮式電站黑啟動系統(tǒng)PCC處的諧波與SFC輸出有功功率、啟動電源短路容量密切相關(guān),HIC能夠定量表征SFC輸出有功功率、啟動電源短路容量對諧波的影響,HIC與THD之間存在正比例關(guān)系。
2)HIC計算簡便,便于指導浮式電站黑啟動方案的設(shè)計與評估。在方案設(shè)計階段,根據(jù)關(guān)系曲線,由諧波允許值插值得到SFC輸出功率的最大允許值,并由此確定SFC設(shè)備的額定功率;在方案評估階段,針對某個浮式電站黑啟動方案,可以由其系統(tǒng)參數(shù)計算得到HIC,根據(jù)HIC與THD的關(guān)系曲線估算出THD,并由此評估該黑啟動方案可行性。