CN108599193A - 一种具有移相调频能力的电力弹簧 - Google Patents

一种具有移相调频能力的电力弹簧 Download PDF

Info

Publication number
CN108599193A
CN108599193A CN201810387375.6A CN201810387375A CN108599193A CN 108599193 A CN108599193 A CN 108599193A CN 201810387375 A CN201810387375 A CN 201810387375A CN 108599193 A CN108599193 A CN 108599193A
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
electric power
power spring
control module
main circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810387375.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108599193B (zh
Inventor
袁敞
童明
冯佳耀
周芮冰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
North China Electric Power University
Original Assignee
North China Electric Power University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by North China Electric Power University filed Critical North China Electric Power University
Priority to CN201810387375.6A priority Critical patent/CN108599193B/zh
Publication of CN108599193A publication Critical patent/CN108599193A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108599193B publication Critical patent/CN108599193B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

一种具有移相调频能力的电力弹簧,属于电力变换技术领域。包括主电路、检测模块、控制模块;主电路与检测模块相连,通过线路检测电路的状态;检测模块与控制模块相连,将检测出来的电路状态传输给控制模块,控制模块与主电路相连,将处理好的控制信号传输给主电路中的IGBT。其中,主电路包括一个全桥逆变电路、滤波电容Cf及滤波电感Lf。全桥逆变电路与滤波电感串联,再与滤波电容并联。优点在于,在母线电压的幅值UL控制在±5%范围内,通过改变电源电压与母线电压的夹角α的大小可以调节非关键负载支路有功功率P2,达到调节***频率的目的。

Description

一种具有移相调频能力的电力弹簧
技术领域
本发明属于电力变换技术领域,尤其是涉及一种具有移相调频能力的电力弹簧。
背景技术
随着可再生能源发电技术的逐渐发展,以风能、光伏为代表的可再生能源发电并网容量逐年增大。而这些可再生能源发电的接入也带来了新的问题:由于可再生能源发电的间歇性和不稳定性,传统电力***“源随荷变”的控制方式难以使用在可再生能源发电接入的***中。电力弹簧概念的提出为上述问题带来了新的解决方案。电力弹簧与关键负载并联,可以将电压(能量)的波动转移到非关键负载上,并自动调节非关键负载的耗电量,实现发电量与用电量的自动平衡。目前电力弹簧的用途以控制关键负载的电压为主,通过将电压的波动转移到非关键负载中,达到稳定电网电压的目的。而将电力弹簧作为调频的手段鲜有人研究。
发明内容
本发明的目的在于提出了一种具有移相调频能力的电力弹簧,在母线电压的幅值UL控制在一定范围内(±5%)的基础上,通过改变电源电压与母线电压的夹角α的大小可以调节非关键负载支路有功功率 P2,从而达到调节***频率的目的。
为了达到上述目地,本发明通过以下技术方案实现:
本发明包括主电路、检测模块、控制模块;如图1所示。主电路与检测模块相连,通过线路检测电路的状态;检测模块与控制模块相连,将检测出来的电路状态传输给控制模块,控制模块与主电路相连,将处理好的控制信号传输给主电路中的IGBT。
其中,主电路包括一个全桥逆变电路、滤波电容Cf及滤波电感Lf。全桥逆变电路与滤波电感串联,再与滤波电容并联。电力弹簧主电路以电容为载体接入电路,与非关键负载R2串联,其支路与关键负载R1并联后,连接至电源Us。如图2所示。
其中,逆变电路与电源电压为Ug,母线电压为UL,线路压降为Uline, 母线电流为IL,关键负载支路电流为I1,非关键负载支路电流为I2
检测模块主要用于实时监测电路电流、电压、***频率等数据,并将其传输给控制模块用于电力弹簧的控制。
控制模块采用移相调频的控制方法,具体控制原理如下述2)所示,控制步骤如下述3)所示。
2)所述控制模块控制原理推导如下:
以电源电压方向为参考方向,即
假定母线电压其中,0<α<π(表示落后角度α);
在由向量组成的三角形中,根据三角形余弦定理,计算得到线路压降的幅值Uline和相角
其中
超前于由式(1)得
根据有功平衡可得,
即,
结合图中数学关系,又有
Ulinecosγ=ULsinα (6)
将式(6)代入(5),得
则可推知,
由图中三角形数学关系得,
IL 2=I1 2+I2 2-2I1I2cos(π-θ-α)
在由组成的直角三角形中,有数学关系
联立式(13)、(14)、(15)及
其中,P为非关键负载有功功率。
两边平方,变形后可得
根据求根公式,
而当非关键负载有功功率P过小时,非关键负载上电压U2也会过小,会使非关键负载不能作为一个负载正常工作,因此P应该取较大的值,即
其中,
3)所述的控制模块控制步骤具体如下:
步骤1)设定***的参数给定值,包括***频率给定值fn、母线电压给定值Un、直流侧电压给定值Udcref
步骤2)采集母线电压有效值UL_rms、直流侧电压Udc、***频率f,通过PLL采集UL相角
步骤3)将所述***频率给定值fn与频率实测值f作差,差值Δf输入到功率计算模块中,得到功率的变化量ΔP;将所述ΔP输入到PI调节器中,得到电压的调节量ΔU;
步骤4)将母线电压给定值Un与所述ΔU、UL_rms之和作差,差值输入到PI调节器中,得到电力弹簧电压控制幅值Ues
步骤5)将直流侧电压给定值Udcref与实测值Udc作差,差值输入到PI 调节器中后,输出量θes加上所述得到电力弹簧电压相角的控制量θ;
步骤6)将所述Ues以及θ合成得到电力弹簧电压控制量Uref
步骤7)将所述控制量Uref输入到比较器中,与幅值为1、频率为5kHz 的正弦载波信号Um进行比较,得到电力弹簧全桥电路中第一至第四开关管的驱动信号。
附图说明
图1为单相电力弹簧电路图。
图2为电力弹簧工作相量图。
图3为非关键负载有功功率P关于母线电压UL的函数设定参数图。
图4为电力弹簧控制框图。
具体实施方式
本发明包括主电路、检测模块、控制模块;如图1所示。主电路与检测模块相连,通过线路检测电路的状态;检测模块与控制模块相连,将检测出来的电路状态传输给控制模块,控制模块与主电路相连,将处理好的控制信号传输给主电路中的IGBT。
其中,主电路包括一个全桥逆变电路、滤波电容Cf及滤波电感Lf。全桥逆变电路与滤波电感串联,再与滤波电容并联。电力弹簧主电路以电容为载体接入电路,与非关键负载R2串联,其支路与关键负载R1并联后,连接至电源Us。如图2所示。
其中,逆变电路与电源电压为Ug,母线电压为UL,线路压降为Uline, 母线电流为IL,关键负载支路电流为I1,非关键负载支路电流为I2
检测模块主要用于实时监测电路电流、电压、***频率等数据,并将其传输给控制模块用于电力弹簧的控制。
本发明通过控制α来控制非关键负载支路有功功率P2,从而达到调节***频率的目的。下面结合附图和具体实施例对本发明作详细说明。
如图1所示,该电力弹簧主要分为以下几个部分:主电路、检测模块、控制模块。
其中,主电路如图2所示,包括一个全桥逆变电路、滤波电容CF及滤波电感LF、非关键负载R2、关键负载R1。线路为纯电感L。电源电压为Ug,母线电压为UL,线路压降为Uline,母线电流为IL,关键负载支路电流为I1,非关键负载支路电流为I2;
检测模块主要用于实时监测电路电流、电压、***频率等数据,并将其传输给控制模块用于电力弹簧的控制;
控制模块采用移相调频的控制方法,具体控制原理与步骤如以下所论述。
图2所示为电力弹簧工作相量图,
以图2为例,以电源电压方向为参考方向,即
假定母线电压其中,0<α<π(表示落后角度α);
在由向量组成的三角形中,根据三角形余弦定理,计算得到线路压降的幅值Uline和相角
其中,
超前于由式(1)得
根据有功平衡可得,
即,
结合图中数学关系,又有
Ulinecosγ=ULsinα (6)
将式(6)代入(5),得
则可推知,
由图中三角形数学关系得,
IL 2=I1 2+I2 2-2I1I2cos(π-θ-α)
在由组成的直角三角形中,有数学关系
联立式(13)、(14)、(15)及
其中,P为非关键负载有功功率
两边平方,变形后可得
根据求根公式,
而当非关键负载有功功率P过小时,非关键负载上电压U2也会过小,会使非关键负载不能作为一个负载正常工作,因此P应该取较大的值,即
其中,
在Matlab中,根据公式(16),以UL为横坐标、P为纵坐标绘制曲线,如图3所示。
由图3及式(8)可知,通过改变角度α的大小,可以调节非关键负载支路有功功率P2,从而达到调节***频率的目的。而母线电压控制在一定范围内变化(±5%),***的稳定性没有受到影响。
图4所示为所提电力弹簧控制框图,其步骤如下:
步骤1)设定***的参数给定值,包括***频率给定值fn、母线电压给定值Un、直流侧电压给定值Udcref
步骤2)采集母线电压有效值UL_rms、直流侧电压Udc、***频率f,通过PLL采集UL相角
步骤3)将所述***频率给定值fn与频率实测值f作差,差值Δf输入到功率计算模块中,得到功率的变化量ΔP;将所述ΔP输入到PI调节器中,得到电压的调节量ΔU;
步骤4)将母线电压给定值Un与所述ΔU、UL_rms之和作差,差值输入到PI调节器中,得到电力弹簧电压控制幅值Ues
步骤5)将直流侧电压给定值Udcref与实测值Udc作差,差值输入到PI 调节器中后,输出量θes加上所述得到电力弹簧电压相角的控制量θ;
步骤6)将所述Ues以及θ合成得到电力弹簧电压控制量Uref
步骤7)将所述控制量Uref输入到比较器中,与幅值为1、频率为5kHz 的正弦载波信号Um进行比较,得到电力弹簧全桥电路中第一至第四开关管的驱动信号。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (3)

1.一种具有移相调频能力的电力弹簧,其特征在于,主电路、检测模块、控制模块;主电路与检测模块相连,通过线路检测电路的状态;检测模块与控制模块相连,将检测出来的电路状态传输给控制模块,控制模块与主电路相连,将处理好的控制信号传输给主电路中的IGBT;
其中,主电路包括一个全桥逆变电路、滤波电容Cf及滤波电感Lf;全桥逆变电路与滤波电感串联,再与滤波电容并联;电力弹簧主电路以电容为载体接入电路,与非关键负载R2串联,其支路与关键负载R1并联后,连接至电源Us;
其中,逆变电路与电源电压为Ug,母线电压为UL,线路压降为Uline,母线电流为IL,关键负载支路电流为I1,非关键负载支路电流为I2
检测模块主要用于实时监测电路电流、电压、***频率等数据,并将其传输给控制模块用于电力弹簧的控制。
2.根据权利要求1所述的电力弹簧,其特征在于,所述控模块控制推导如下:
以电源电压方向为参考方向,即
假定母线电压其中,0<α<π(表示落后角度α);
在由向量组成的三角形中,根据三角形余弦定理,计算得到线路压降的幅值Uline和相角
其中
超前于由式(1)得
根据有功平衡可得,
即,
结合图中数学关系,又有
Ulinecosγ=UL sinα (6)
将式(6)代入(5),得
则可推知,
由三角形数学关系得,
IL 2=I1 2+I2 2-2I1I2cos(π-θ-α)
在由组成的直角三角形中,有数学关系
联立式(13)、(14)、(15)及
其中,P为非关键负载有功功率。
两边平方,变形后可得
根据求根公式,
而当非关键负载有功功率P过小时,非关键负载上电压U2也会过小,会使非关键负载不能作为一个负载正常工作,因此P应该取较大的值,即
其中,
3.根据权利要求1所述的电力弹簧,其特征在于,所述的控制模块控制步骤具体如下:
步骤1)设定***的参数给定值,包括***频率给定值fn、母线电压给定值Un、直流侧电压给定值Udcref
步骤2)采集母线电压有效值UL_rms、直流侧电压Udc、***频率f,通过PLL采集UL相角
步骤3)将所述***频率给定值fn与频率实测值f作差,差值Δf输入到功率计算模块中,得到功率的变化量ΔP;将所述ΔP输入到PI调节器中,得到电压的调节量ΔU;
步骤4)将母线电压给定值Un与所述ΔU、UL_rms之和作差,差值输入到PI调节器中,得到电力弹簧电压控制幅值Ues
步骤5)将直流侧电压给定值Udcref与实测值Udc作差,差值输入到PI调节器中后,输出量θes加上所述得到电力弹簧电压相角的控制量θ;
步骤6)将所述Ues以及θ合成得到电力弹簧电压控制量Uref
步骤7)将所述控制量Uref输入到比较器中,与幅值为1、频率为5kHz的正弦载波信号Um进行比较,得到电力弹簧全桥电路中第一至第四开关管的驱动信号。
CN201810387375.6A 2018-04-26 2018-04-26 一种具有移相调频能力的电力弹簧 Active CN108599193B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810387375.6A CN108599193B (zh) 2018-04-26 2018-04-26 一种具有移相调频能力的电力弹簧

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810387375.6A CN108599193B (zh) 2018-04-26 2018-04-26 一种具有移相调频能力的电力弹簧

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108599193A true CN108599193A (zh) 2018-09-28
CN108599193B CN108599193B (zh) 2020-09-08

Family

ID=63610336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810387375.6A Active CN108599193B (zh) 2018-04-26 2018-04-26 一种具有移相调频能力的电力弹簧

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108599193B (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106257789A (zh) * 2016-08-09 2016-12-28 东南大学 一种三相电力弹簧拓扑及其相位控制方法
CN106300364A (zh) * 2016-08-29 2017-01-04 国网江苏省电力公司电力科学研究院 基于电力弹簧的电压暂降治理电路及其治理方法
CN106786612A (zh) * 2016-12-14 2017-05-31 南京师范大学 一种自适应调节电压与频率的电力弹簧控制方法
CN107230983A (zh) * 2017-08-01 2017-10-03 东南大学 一种基于功率控制的电力弹簧应用***及其控制方法
CN107591837A (zh) * 2017-09-06 2018-01-16 南京理工大学 一种基于下垂控制的电力弹簧参与微电网稳定控制的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106257789A (zh) * 2016-08-09 2016-12-28 东南大学 一种三相电力弹簧拓扑及其相位控制方法
CN106300364A (zh) * 2016-08-29 2017-01-04 国网江苏省电力公司电力科学研究院 基于电力弹簧的电压暂降治理电路及其治理方法
CN106786612A (zh) * 2016-12-14 2017-05-31 南京师范大学 一种自适应调节电压与频率的电力弹簧控制方法
CN107230983A (zh) * 2017-08-01 2017-10-03 东南大学 一种基于功率控制的电力弹簧应用***及其控制方法
CN107591837A (zh) * 2017-09-06 2018-01-16 南京理工大学 一种基于下垂控制的电力弹簧参与微电网稳定控制的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108599193B (zh) 2020-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI522767B (zh) 太陽光能發電系統
KR100770791B1 (ko) 태양광 발전용 전력변환 장치 및 그 방법
KR101248593B1 (ko) 무효전력 보상 기능의 태양광 발전시스템 및 그 운용 방법
CN105048453B (zh) 一种电力弹簧拓扑及其控制方法
CN105552968B (zh) 基于mppt和虚拟同步机特性的逆变器控制***及方法
CN106981865B (zh) 一种直流微电网双向ac/dc变换器并联***控制方法
CN102545257A (zh) 太阳能光伏发电单相并网逆变器及其控制方法
CN107733245B (zh) 一种高效调幅恒高频电除尘电源电路
CN110912242B (zh) 含混合储能直流微电网的大扰动暂态稳定协调控制方法
CN105871242B (zh) 单相双向变流器控制***
CN107154646B (zh) 基于微源最大输出功率的串联型微电网功率协调方法
Mingliang et al. Back-to-back PV generation system for electrified railway and its control strategy
CN104319823A (zh) 一种包含z源变换器的交直流混合微电网及协调控制策略
CN106130062B (zh) 一种两级式光伏并网发电***及中间直流侧电压稳定方法
CN111162546B (zh) 一种应用于储能的自适应调节的功率平滑控制方法
CN109888829A (zh) 基于改进感性下垂控制的光伏微网***离并网无缝切换***
CN105305505A (zh) 具有电压控制功能的光伏并网逆变器
CN107196321B (zh) 一种提高电力弹簧稳态运行范围的方法
Balamurugan et al. FC/PV Fed SAF with fuzzy logic control for power quality enhancement
Zanib et al. Analysis and power quality improvement in hybrid distributed generation system with utilization of unified power quality conditioner
CN103280835B (zh) 三相并网光伏逆变器的发电状态控制方法
CN107658902B (zh) 一种具有电能质量监控功能的光伏并网逆变器
CN108879783A (zh) 一种电力弹簧能源消纳***
CN116914791A (zh) 基于混合储能***在微网***的功率流动逻辑控制方法
CN217848963U (zh) 一种具有智能开关阵列的楼宇能量路由器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant