[发明专利]一种电网对称短路故障时含飞轮储能单元的永磁直驱风力发电系统低电压穿越控制方法有效
申请号: | 201110288556.1 | 申请日: | 2011-09-26 |
公开(公告)号: | CN102437811A | 公开(公告)日: | 2012-05-02 |
发明(设计)人: | 姚骏;陈西寅;夏先锋;廖勇;熊倩 | 申请(专利权)人: | 重庆大学 |
主分类号: | H02P9/14 | 分类号: | H02P9/14;H02J3/38 |
代理公司: | 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 | 代理人: | 李海华 |
地址: | 400044 *** | 国省代码: | 重庆;85 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种电网对称短路故障时含飞轮储能单元的永磁直驱风力发电系统低电压穿越控制方法,本控制方法同时包含对电机侧变换器的控制、电网侧变换器的控制以及飞轮电机侧变换器的控制。本方法在实现故障过程中直流链电压稳定控制的同时,可实现发电系统向电网提供无功功率支撑,有效提高电网故障过程中发电系统以及所并电网的运行可靠性和稳定性。 | ||
搜索关键词: | 一种 电网 对称 短路 故障 飞轮 单元 永磁 风力 发电 系统 电压 穿越 控制 方法 | ||
【主权项】:
1.一种电网对称短路故障时含飞轮储能单元的永磁直驱风力发电系统低电压穿越控制方法,其特征在于,本控制方法同时包含对电机侧变换器的控制、电网侧变换器的控制以及飞轮电机侧变换器的控制,各变换器的控制分别为:(A)、电机侧变换器的控制步骤为:(A1)、首先采集永磁同步发电机的定子电流信号:利用电流霍尔传感器采集永磁同步发电机的两相定子电流信号isa,isb;(A2)、检测永磁同步发电机的转子位置信号,计算其电角速度和电角度:利用转子位置传感器检测得到永磁同步发电机的转子位置θs1及转速ωs1,并根据θs1及ωs1计算得到永磁同步发电机转子电角速度ωs=psωs1及永磁同步发电机转子电角度θs=psθs1;其中:ps为电机的极对数;(A3)、根据采集得到的永磁同步发电机定子电流信号isa,isb,利用等式isc=-isa-isb计算得到C相定子电流信号isc;利用坐标变换公式将三相定子电流信号isa,isb,isc投影至根据永磁同步发电机转子磁场方向定向的两相同步旋转dq坐标轴系,可得到两相同步旋转dq坐标轴系下的永磁同步发电机定子电流isd,isq;(A4)、当电网电压正常时,电机侧变换器采用功率-电流双闭环控制方式,永磁同步发电机d轴电流给定
以及q轴电流给定
为:i sd * = 0 i sq * = [ K p 1 ( τ i 1 s + 1 ) / τ i 1 s ] ( P s * - P s ) - - - ( 1 ) ]]> 式(1)中,Kp1和τi1分别为电机侧变换器功率环PI调节器的比例系数和积分时间常数,
为永磁同步发电机输出功率给定值,Ps为永磁同步发电机输出功率,s为复变量;(A5)、当电网发生对称短路故障以及对称短路故障切除后到直流链电压恢复正常的一段时间内,电机侧变换器切换为电流环控制方式,永磁同步发电机d轴电流给定
以及q轴电流给定
为:i sd * = 0 i sq * = 0 - - - ( 2 ) ]]> (A6)、当直流链电压恢复为正常值时,电机侧变换器恢复为功率-电流双闭环控制方式,其给定值如式(1)所示;(A7)、将步骤(A2)计算所得的永磁同步发电机转子电角速度ωs,步骤(A3)计算所得两相同步旋转dq坐标轴系下的永磁同步发电机定子电流isd,isq,步骤(A4)、(A5)、(A6)中计算所得的永磁同步发电机d轴电流给定
以及q轴电流给定
代入电机侧变换器控制电压方程,可计算得永磁同步发电机定子控制电压usd、usq;电机侧变换器控制电压方程为:u sd = [ K p 2 ( τ i 2 s + 1 ) / τ i 2 s ] ( i sd * - i sd ) - ω s L s i sq u sq = [ K p 2 ( τ i 2 s + 1 ) / τ i 2 s ] ( i sq * - i sq ) + ω s L s i sd + ω s Ψ s - - - ( 3 ) ]]> 式(3)中,Kp2和τi2分别为电机侧变换器控制电压PI调节器的比例系数和积分时间常数,ψs为永磁同步发电机转子永磁体磁链,s为复变量,Ls为永磁同步发电机定子电感;(A8)、将永磁同步发电机定子控制电压usd、usq经空间矢量脉宽调制模块调制后即可获得控制电机侧变换器的开关信号;(B)、电网侧变换器的控制步骤为:(B1)、首先采集电网电流信号和电压信号:利用电流霍尔传感器采集电网侧的两相电网电流信号iga,igb;利用电压传感器采集电网侧的两相电网电压信号ega,egb;(B2)、根据采集得到的电网电压信号ega,egb,利用等式egc=-ega-egb计算得C相电网电压信号egc;利用坐标变换公式将三相电网电压信号ega,egb,egc投影至两相静止αβ坐标轴系,可得两相同步旋转αβ坐标轴系下的电网电压幅值egd和电网电压角度θg,进一步对电网电压角度θg进行微分计算可得电网电压角频率ωg;(B3)、根据采集得到的电网电流信号iga,igb,利用等式igc=-iga-igb计算得C相电网电流信号igc;利用坐标变换公式将三相电网电流信号iga,igb,igc投影至根据电网电压定向的两相同步旋转dq坐标轴系,可得两相同步旋转dq坐标轴系下的电网电流igd,igq;(B4)、当电网电压正常时,电网侧变换器采用电压-电流双闭环控制方式,电网d轴电流给定
以及q轴电流给定
为:i gd * = [ K p 3 ( τ i 3 s + 1 ) / τ i 3 s ] ( U dc * - U dc ) i gq * = 0 - - - ( 4 ) ]]> 式(4)中,Kp3和τi3分别为电网侧变换器电压环PI调节器的比例系数和积分时间常数;
为电网侧变换器直流链电压给定值,Udc为电网侧变换器直流链电压,s为复变量;(B5)、当电网发生对称短路故障时,电网侧变换器切换为电流环控制方式,电网d轴电流给定
以及q轴电流给定
为:i gd * = 0 i gq * = i gn - - - ( 5 ) ]]> 式(5)中ign为电网侧变换器功率模块额定电流值;(B6)、当电网对称短路故障切除后,电网侧变换器恢复为电压-电流双闭环控制方式,电网d轴电流给定
以及q轴电流给定
由式(4)确定;(B7)、当电机侧变换器恢复为功率-电流双闭环控制方式后,将前馈补偿量Ps/egd与电网侧变换器直流电压PI调节器的输出相加作为电网侧变换器电流内环的d轴电流给定值
电网d轴电流给定
以及q轴电流给定
为:i gd * = [ K p 3 ( τ i 3 s + 1 ) / τ i 3 s ] ( U dc * - U dc ) + P s e gd i gq * = 0 - - - ( 6 ) ]]> (B8)、将步骤(B2)计算所得的d轴电网电压幅值egd,ωg,步骤(B3)计算所得两相同步旋转dq坐标轴系下的电网电流igd,igq,步骤(B4)、(B5)、(B6)、(B7)中计算所得的电网d轴电流给定
以及q轴电流给定
代入电网侧变换器控制电压方程,可计算得电网侧变换器控制电压ugd、ugq;电网侧变换器控制电压方程为:u gd = - [ K p 4 ( τ i 4 s + 1 ) / τ i 4 s ] ( i gd * - i gd ) + ω g L g i gq + e gd u gq = - [ K p 4 ( τ i 4 s + 1 ) / τ i 4 s ] ( i gq * - i gq ) - ω g L g i gd - - - ( 7 ) ]]> 式(7)中,Kp4和τi4分别为电网侧变换器控制电压PI调节器的比例系数和积分时间常数,s为复变量,Lg为网侧进线电抗器电感;(B9)、将电网侧变换器控制电压ugd、ugq经空间矢量脉宽调制模块调制后即可获得控制电网侧变换器的开关信号;(C)、飞轮电机侧变换器的控制步骤为:(C1)、首先采集永磁同步电动机的定子电流信号:利用电流霍尔传感器采集永磁同步电动机的两相定子电流信号ifa,ifb;(C2)、检测永磁同步电动机的转子位置信号,计算其电角速度和电角度:利用转子位置传感器检测得到永磁同步电动机的转子位置θf1及转速ωf1,并根据θf1及ωf1计算得到永磁同步电动机转子电角速度ωf=pfωf1及永磁同步电动机转子电角度θf=pfθf1;其中:pf为电机的极对数;(C3)、根据采集得到的永磁同步电动机定子电流信号ifa,ifb,利用等式ifc=-ifa-ifb计算得C相定子电流信号ifc;利用坐标变换公式将三相定子电流信号ifa,ifb,ifc投影至根据永磁同步电动机转子磁场方向定向的两相同步旋转dq坐标轴系,可得两相同步旋转dq坐标轴系下的永磁同步电动机定子电流ifd,ifq;(C4)、当电网电压正常时,飞轮电机侧变换器采用转速-电流双闭环控制方式,永磁同步电动机d轴电流给定
以及q轴电流给定
为:i fd * = 0 i fq * = [ K p 5 ( τ i 5 s + 1 ) / τ i 5 s ] ( ω f * - ω f ) - - - ( 8 ) ]]> 式(8)中,Kp5和τi5分别为飞轮电机侧变换器转速环PI调节器的比例系数和积分时间常数,
为转速环给定值,s为复变量;(C5)、当电网发生对称短路故障时,飞轮电机侧变换器切换为电流环控制方式,永磁同步电动机d轴电流给定
以及q轴电流给定
为:i fd * = 0 i fq * = P s p f ω f ψ f - - - ( 9 ) ]]> 式(9)中ψf为飞轮电机转子永磁体磁链;(C6)、电网对称短路故障切除后,飞轮电机侧变换器恢复为转速-电流双闭环控制方式,其给定值由式(8)确定;(C7)、将步骤(C2)计算所得的永磁同步电动机转子电角速度ωf,步骤(C3)计算所得两相同步旋转dq坐标轴系下的永磁同步电动机定子电流ifd,ifq,步骤(C4)、(C5)、(C6)中计算所得的永磁同步电动机d轴电流给定
以及q轴电流给定
代入飞轮电机侧变换器控制电压方程,可计算得永磁同步电动机定子控制电压ufd、ufq;飞轮电机侧变换器控制电压方程为:u fd = [ K p 6 ( τ i 6 s + 1 ) / τ i 6 s ] ( i fd * - i fd ) - ω f L f i fq u fq = [ K p 6 ( τ i 6 s + 1 ) / τ i 6 s ] ( i fq * - i fq ) + ω f L f i fd + ω f Ψ f - - - ( 10 ) ]]> 式(10)中,Kp6和τi6分别为飞轮电机侧变换器控制电压PI调节器的比例系数和积分时间常数,s为复变量,Lf为飞轮电机定子电感;(C8)、将永磁同步电动机定子控制电压ufd、ufq经空间矢量脉宽调制模块调制后即可获得控制飞轮电机侧变换器的开关信号。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于重庆大学,未经重庆大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201110288556.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。