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基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台.pdf

  • 上传人:1***
  • 文档编号:4678970
  • 上传时间:2018-10-27
  • 格式:PDF
  • 页数:9
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410340436.5

    申请日:

    2014.07.17

    公开号:

    CN104111394A

    公开日:

    2014.10.22

    当前法律状态:

    撤回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G01R 31/00申请公布日:20141022|||实质审查的生效IPC(主分类):G01R 31/00申请日:20140717|||公开

    IPC分类号:

    G01R31/00

    主分类号:

    G01R31/00

    申请人:

    国家电网公司; 国网江西省电力科学研究院

    发明人:

    周宁; 赵勇; 杨佳; 付磊; 程正; 苏永春; 陈波

    地址:

    100761 北京市西城区西长安街86号

    优先权:

    专利代理机构:

    南昌市平凡知识产权代理事务所 36122

    代理人:

    姚伯川

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    内容摘要

    一种基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,所述平台依托RTDS仿真器及外部设备,构建测试平台,搭建测试系统仿真模型,实现对光伏并网系统的测试;所述测试仿真模型中,特别设计了光伏列阵的MPPT控制模型和V/Q控制模型。测试平台由仿真系统工作站、RTDS仿真器、功率放大器、孤岛防护装置及故障录波器构成。所述平台通过搭建光伏并网测试V/Q控制模型和MPPT控制模型,实现了防孤岛保护装置动态测试。该光伏并网系统仿孤岛保护装置测试平台,利用RTDS/RSCAD建模并仿真,采用V/Q控制方式实现光伏并网控制,不需采用锁相控制技术,简化了控制系统设计,能准确实现功率因数可调,控制效果好。该平台适用于35kV及以下电压等级的光伏并网系统的孤岛防护装置的闭环测试。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,其特征在于所述平台依托RTDS仿真器及外部设备,构建测试平台,搭建测试系统仿真模型,实现对光伏并网系统的测试;所述测试仿真模型中,特别设计了光伏列阵的MPPT控制模型和V/Q控制模型。

    2.  根据权利要求1所述的基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,其特征在于,所述平台由试验模型工作站、RTDS仿真器、功率放大器、光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波器连接构成;试验模型工作站通过以太网与RTDS仿真器相连接,RTDS输出的数字信号连接到功率放大器的输入端,功率放大器输出的二次信号同时连接到光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波器上;RTDS的跳合闸信号通过GTFPI卡与光伏并网系统仿孤岛保护装置的跳合闸继电器以及故障录波器相连接,光伏并网系统仿孤岛保护装置输出的开关位置信号与RTDS仿真器相连接。

    3.  根据权利要求1所述的基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,其特征在于,所述RTDS仿真器内设置了仿真模型,所述仿真模型设置在RTDS仿真器内;仿真模型包括:DC/DC直流变换、DC/AC直流-交流变换,110kV线路L1,35kV线路L2,变压器T35、T110,110kV大电网系统S110,断路器BRK1~BRK10和光伏系统并网开关 BRK1;每一路的光伏电池均连接DC/DC的输入端,DC/DC的输出端连接DC/AC的输入端,DC/AC的输出端通过断路器连接T35变压器的低压(380伏)端,T35变压器的高压(35kV)端通过断路器连接T110变压器的低压(35kV)端,T110变压器的高压(110kV)端通过断路器连接110kV大电网系统S110;仿真系统中间DC/AC输出端的380伏可直接接380伏负载;T35变压器输出的35kV经断路器也可接35kV的负载。

    4.  根据权利要求1所述的基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,其特征在于,所述平台光伏并网系统利用RTDS/RSCAD建模并仿真,采用V/Q控制模型实现光伏并网控制,不需要采用锁相控制技术,简化了控制系统设计,能准确实现功率因数可调,控制效果好;所述V/Q控制模型由载波电路、调制电路和比较器电路构成;所述载波电路和调制电路分别连接比较器电路的输入端,所述比较器电路的输出端连接逆变器的控制端;调制电路的输入端的一个端口连接直流母线,从直流母线接入直流电压信号,另一个端口连接电网,从电网接入无功信号。

    5.  根据权利要求1所述的基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,其特征在于,所述光伏列阵的MPPT控制模型由调制器电路、载波发生器电路、比较器电路和DC-DC电路构成;调制器电路和载波发生器电路分别接比较器电路的输入端,比较器电路的输出端连接DC-DC电路;光伏阵列端电压通过PI调节器连接调制器电路的输入端;光伏列阵的MPPT控制模型采用DC-DC电路来实现太阳能电池阵列MPPT控制,它利用PI调节器来对开关管占空比D进行控制,设置合理的PI控制参数,光伏阵列端电压采样信号与电压基准值比较,误差经过PI调节器后,得到调制信号,此信号即为DC-DC电路开关管占空比,载波信号幅值设为0~1,规定调制信号大于或等于载波信号时,开关管导通,反之则关闭,这样就保证了调制信号幅值就是开关管占空比D值。

    6.  根据权利要求1所述的基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,其特征在于,所述测试仿真模型要进一步对光伏阵列进行MPPT控制;光伏并网系统是在STC下进行仿真,采用恒定电压法来跟踪光伏阵列MPP;测试仿真模型中所用的载波发生器及比较器均采用RSCAD提供的小步长模型;PI调节能够实现外电路等效电阻的自动寻优,使光伏阵列端电压稳定在给定值附近。

    说明书

    说明书基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台
    技术领域
    本发明涉及一种基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台,属电力测试技术领域。
    背景技术
    随着电力需求的不断增长,全球能源供应的日益紧张,太阳能的利用正受到越来越多的重视,分布式发电中广泛利用太阳能,既可以减少传统能源的消耗,又可以减少环境污染。
    RTDS是精确的实时仿真系统,可以为外部设备提供良好的测试环境。在RTDS仿真平台上建立两级式光伏并网发电系统,它对光伏并网发电系统的研究具有重要的现实意义。并网逆变器作为光伏发电设备与电网的接口设备,对其的控制是并网发电系统的核心。常规的PI控制器易于实现,但对正弦波的参考量却难以消除稳态误差。已有很多文献记载了采用网侧电流控制模式实现并网逆变器的控制,取得了较好的效果,但必须采用对电网电压的锁相环控制技术。本专利提出了V/Q控制模式实现逆变器的并网控制,不需要采用复杂的锁相环控制技术,在保证逆变器直流侧电流恒定的情况下,调节直流母线电压V,即调节逆变器输入功率,并控制网侧无功为恒定值0,保证了逆变器功率因数为1的并网运行要求。光伏阵列的MPPT控制也是本文控制系统的一部分,采用恒定电压跟踪法快速跟踪最大功率点(MPP—Maximum Power Point),通过大电感与逆变器直流侧相连,从而保证了逆变器输入的直流电流平滑,仿真结果表明系统结构合理,控制系统性能优良。通过光伏电站防孤岛保护装置实验,验证了该光 伏并网仿真模型结构合理,控制系统性能优良,能够应用于大型光伏电站并网仿真研究及各类装置的闭环实验。
    发明内容
    本发明的目的是,为了对光伏并网系统防孤岛保护装置进行测试,提出一种基于RTDS的光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台。
    本发明的技术方案是,本发明依托RTDS仿真器及外部设备,构建测试平台,搭建测试系统仿真模型,实现对光伏并网系统的测试;所述测试仿真模型中,特别设计了光伏列阵的MPPT控制模型和V/Q控制模型。
    本发明光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台由试验模型工作站、RTDS仿真器、功率放大器、光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波器连接构成。试验模型工作站通过以太网与RTDS仿真器相连接,RTDS输出的数字信号连接到功率放大器的输入端,功率放大器输出的二次信号同时连接到光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波器上。RTDS的跳合闸信号通过GTFPI卡与光伏并网系统仿孤岛保护装置的跳合闸继电器以及故障录波器相连接,光伏并网系统仿孤岛保护装置输出的开关位置信号与RTDS仿真器相连接。
    所述功率放大器输出的二次信号包括电压信号及电流信号,经过功率放大器放大后的电压和电流模拟量信号连接到光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波装置的采样端子上。
    本发明测试平台连接如图1所示。
    本发明仿真模型如图2所示。仿真模型设置在RTDS仿真器内,仿真模型包括:DC/DC直流变换、DC/AC直流-交流变换,110kV线路L1,35kV线路L2,变压器T35、T110,110kV大电网系统S110,断路器BRK1~BRK10和光伏系统并网 开关BRK1。每一路的光伏电池均连接DC/DC的输入端,DC/DC的输出端连接DC/AC的输入端,DC/AC的输出端通过断路器连接T35变压器的低压(380伏)端,T35变压器的高压(35kV)端通过断路器连接T110变压器的低压(35kV)端,T110变压器的高压(110kV)端通过断路器连接110kV大电网系统S110。仿真系统中间DC/AC输出端的380伏可直接接380伏负载;T35变压器输出的35kV经断路器也可接35kV的负载。
    本发明测试平台中,光伏并网系统利用RTDS/RSCAD建模并仿真,采用V/Q控制模型实现光伏并网控制。所述V/Q控制模型由载波电路、调制电路和比较器电路构成;载波电路和调制电路分别连接比较器电路的输入端,比较器电路的输出端连接逆变器的控制端。调制电路的输入端的一个端口连接直流母线,从直流母线接入直流电压信号,另一个端口连接电网,从电网接入无功信号。
    本发明测试仿真模型中,设计了光伏列阵的MPPT控制模型,光伏列阵的MPPT控制模型由调制器电路、载波发生器电路、比较器电路和DC-DC电路构成;调制器电路和载波发生器电路分别接比较器电路的输入端,比较器电路的输出端连接DC-DC电路;光伏阵列端电压通过PI调节器连接调制器电路的输入端。光伏列阵的MPPT控制模型采用DC-DC电路来实现太阳能电池阵列MPPT控制,它利用PI调节器来对开关管占空比D进行控制,设置合理的PI控制参数,光伏阵列端电压采样信号与电压基准值比较,误差经过PI调节器后,得到调制信号,此信号即为DC-DC电路开关管占空比,载波信号幅值设为0~1,规定调制信号大于或等于载波信号时,开关管导通,反之则关闭,这样就保证了调制信号幅值就是开关管占空比D值。
    本发明搭建的测试平台,建立了适用于35kV及以下电压等级的装置测试的测试仿真模型。
    本发明的有益效果是:光伏并网系统利用RTDS/RSCAD建模并仿真,采用V/Q控制模型实现光伏并网控制,不需要采用锁相控制技术,简化了控制系统设计,能准确实现功率因数可调,控制效果好。通过对光伏并网系统仿孤岛保护装置闭环各项测试,进一步验证了算法的实用性和装置的可靠性,实验结论与理论判据一致。实验证明,利用RTDS所建立的光伏并网模型是可以应用于工程实际的,能够满足光伏并网系统仿孤岛保护装置试验的要求。
    附图说明
    图1为测试平台构建示意图;
    图2为测试仿真模型示意图;
    图3为光伏阵列MPPT控制模型控制框图;
    图4为V/Q控制模型电路框图。
    具体实施方式
    本发明的具体实施方式如图所示。
    本实施例通过建立测试平台,搭建测试系统仿真模型来实现对光伏并网系统仿孤岛保护装置的测试。
    利用该测试平台,参数设置简单明了,适用于35kV及以下电压等级的光伏并网系统测试。本次测试过程中,模型以某光伏电站为依托,将需要测试的仿孤岛保护装置串入测试平台中,形成一个模拟的仿真系统,对装置进行离线的实时仿真测试。
    光伏并网系统防孤岛保护装置测试平台由试验模型工作站、RTDS仿真器、功率放大器、光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波器连接构成。试验模型工作站通过以太网与RTDS仿真器相连接,RTDS输出的数字信号连接到功率放大器的输入端,功率放大器输出的二次信号同时连接到光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波器上。RTDS的跳合闸信号通过GTFPI卡与光伏并网系统仿孤岛保护装置的跳合闸继电器以及故障录波器相连接,光伏并网系统仿孤岛保护装置输出的开关位置信号与RTDS仿真器相连接。
    所述功率放大器输出的二次信号包括电压信号及电流信号,经过功率放大器放大后的电压和电流模拟量信号连接到光伏并网系统仿孤岛保护装置及故障录波装置的采样端子上。
    测试过程中,为检验光伏并网系统仿孤岛保护装置功能的准确性共设置以下几个短路点:图中K1~K5表示故障点,K1为110kV线路远端故障,K2为110kV线路近端故障,K3为升压变低压侧(35kV)故障,K4为35kV线路远端故障,K5为35kV线路近端故障。
    为了提高太阳能利用效率,在STC下,应使太阳能电池阵列尽量工作在MPP处,因而要进一步对光伏阵列进行MPPT控制。由于本光伏并网系统是在STC下进行仿真,采用恒定电压法来跟踪光伏阵列MPP,既简单又实用。其MPPT控制框图如图3所示。其中:UPV为光伏阵列端电压值;Vref为光伏阵列端电压给定值。
    本实施例采用DC-DC电路来实现太阳能电池阵列MPPT控制,它利用PI调节器来对开关管占空比D进行控制,设置合理的PI控制参数,光伏阵列端电压采样信号与电压基准值比较,误差经过PI调节器后,得到调制信号,此信号即 为DC-DC电路开关管占空比,载波信号幅值设为0~1,规定调制信号大于或等于载波信号时,开关管导通,反之则关闭,这样就保证了调制信号幅值就是开关管占空比D值。测试仿真模型中所用的载波发生器及比较器均采用RSCAD提供的小步长模型。PI调节能够实现外电路等效电阻的自动寻优,最终使光伏阵列端电压稳定在给定值附近。若在光伏阵列功率突变的要求下,可以改变参考电压值,实现功率调整,此方法调节非常方便,在STC下,恒定电压跟踪法应用非常方便。
    本实施例专门设计采用V/Q控制模型,应用正弦脉冲宽度调制(SPWM)原理很好地实现了网侧功率因数的控制,并保证了并网波形质量。最大的优点是消去了锁相控制技术,大大简化了控制系统。V/Q控制框图如下图4所示。其中:V为直流母线电压;Vref为直流母线电压给定值;Q为向电网输送的无功;Qref为无功给定值;Angle为正弦调制波相位(rad);Mag为正弦调制波幅值;载波频率为3kHz,幅值范围为1,双极性调制。SPWM调制波频率采用电网频率f,保证了并网波形与电网同频的要求。
    模型中的光伏电站等值成5个相同容量的光伏发电模型。每个光伏阵列串联模块数Ns=200,并联的模块数NP=100,每个模块中电池个数Nc=36。在STC下,单个模块的开路电压值为Voc=21.7V,光伏发电的理论计算MPPT处输出直流电压约为3.4kV,此值作为PI调节器的参考电压值Vref。每个等值光伏阵列在STC下的最大功率约为1MW。电网通过接口变压器与LC滤波电路相连,其中滤波电容器为△连接方式,接口变压器型号为Yd11型。
    图2中所示的光伏电池模块,均采用本发明图3中的V/Q控制模型搭建,共采用了5组光伏电池模型。该控制模型中DC-DC电路PI调节器参数设定为: 比例系数Kp=0.5;积分系数Ki=10。DC-AC电路中比例系数Kp=0.2;积分系数Ki=10。
    通过上述理论在RTDS中搭建的光伏并网实验系统模型,在孤岛防护装置闭环实验中,被试装置在光伏并网的环境下可靠运行,装置动作行为与理论判据一致,同时也验证了RTDS上所建立的光伏并网仿真模型能够适用于光伏并网装置试验。
    光伏并网系统利用RTDS/RSCAD建模并仿真,采用V/Q控制模型实现光伏并网控制,不需要采用锁相控制技术,简化了控制系统设计,能准确实现功率因数可调,控制效果好。通过孤岛防护装置闭环各项实验验证,实验结果与设计思路一致,验证了算法的实用性和装置的可靠性,实验结论与理论判据一致。因此,利用RTDS所建立的光伏并网模型是可以应用于工程实际的。

    关 键  词:
    基于 RTDS 并网 系统 孤岛 保护装置 测试 平台
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