光伏并网功率调节系统研究

(整期优先)网络出版时间:2021-06-01
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光伏并网功率调节系统研究

王俞文

中石化新星河南新能源开发有限公司,河南 郑州, 457000



摘要:随着我国经济的不断发展,能源的需求量不断增加,我国化石能源一直依赖进口,对于我国的能源安全非常不利。近些年来,我国特别重视对新型能源的开发,而太阳能作为一种可再生的清洁能源受到了我国的高度重视。但目前传统的光伏并网功率调节系统却存在着许多问题,这些问题制约着我国对太阳能资源的利用与开发。鉴于此,本文对传统的光伏并网功率调节系统进行研究,希望能为我国新能源的研究与发展提供参考。

关键词:光伏并网;功率调节系统;拓扑结构


0引言

近些年来,我国的能源问题和环境问题日益严峻,可再生的清洁能源受到了人们的关注。太阳能在我国得到了大力的发展,太阳能发电已经成为一种弥补我国电力资源紧张的重要手段,但由于用电器在使用过程中会产生大量的非线性和冲击性负载,这会对电网造成严重影响。而光伏并网过程中也会受到这一因素的影响,因此为了改善配电网的电能质量和设备的利用率,这就需要对光伏发电和有源电力滤波器,所组成的光伏并网功率调节系统进行研究。目前主要使用的是PVPCS控制技术,从而实现对电力系统的内环与外环的双层控制,但是传统的PVPCS控制技术却存在着许多问题:如控制过程中干扰信号较为严重,会影响实际的控制效果;由于传统PVPCS控制技术多采用数字控制的方式,所产生的PWM信号最大占空比会受到一定的限制,这也在一定程度上影响了实际的控制效果。鉴于此,本文对其进行优化,希望能有效的解决传统PVPCS控制技术在实际使用中存在的问题。

1PVPCS控制的优化策略

1.1PVPCS控制结构的优化

本文对PVPCS控制结构进行设计,主要对电压外环与电流内环两个部分进行优化。优化后的PVPCS控制结构如图1所示。

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图1PVPCS控制结构

1.2电压外环的优化

电压外环包括两个部分分别是PI控制部分和功率前馈部分,从图1中可以看出,半波积分滑动后能够得到公式(1)。

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光伏电网输出电压和电流分别是60b5adeed379e_html_5cdc6430f84b7f05.gif60b5adeed379e_html_9f27c9d85e673fa1.gif ,二者相乘则可以得到电流的输出功率60b5adeed379e_html_dc4ae38e3688a4a5.gif ,通过指令可以将电流进行升幅,其幅值为60b5adeed379e_html_b362ff23be706894.gif ,经过计算得到公式(2)。但需要注意的是,在计算过程中需要对60b5adeed379e_html_23087554af7d75b2.gif 的系数进行选择,本文将60b5adeed379e_html_23087554af7d75b2.gif 的系数定为0.9。

60b5adeed379e_html_73bbbe35eaa71247.gif (2)

当光伏电网中直流侧电压的实际值与目标值存在差异时,据需要通过控制器对这个差异值进行补充,其补充电流的幅值为60b5adeed379e_html_b131c51caa4c0282.gif ,经过调控后保证系统的直流侧电压处于平稳状态。电压调整的计算公式,如公式(3)所示。其中60b5adeed379e_html_3cd3798a24317279.gif60b5adeed379e_html_90b02e8f311cf7af.gif 都是控制器的控制参数。

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这时光伏逆变器的指令电流幅值为60b5adeed379e_html_84c5d1616ffb8d09.gif ,计算公式如下:

60b5adeed379e_html_8bd96f84a8c80bcf.gif (4)

本文所设计的电压外环与传统的控制方式相比,解决了外界环境参数变化时,光伏阵列所输出功率不稳定的情况。在电容电压发生改变时,可以对电压值60b5adeed379e_html_1bec0233fc0ee3e.gif 进行运算,并计算出实际的差异值,从而控制器对差异值进行补充,保证光伏电网的电压稳定性。此外,功率前馈电压外环的设计,节省了对系统电容充放的时间,从而从整体上提升了系统对外部环境参数处理的速度。

1.3电流内环的优化

(1)传统电流内环控制方法

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图2 传统电流内环控制方法

从图2中可以看出,60b5adeed379e_html_2240d425fc4247b7.gif 是整个控制环节的电流控制器,由公式(5)进行双线性处理得到。图2中60b5adeed379e_html_a5b46d8db8ca83d0.gif60b5adeed379e_html_46db619f9bfc16f6.gif 分别表示数字控制中滞后一拍和零阶保持系,而60b5adeed379e_html_11f2346e0cead53a.gif 则表示逆变时各数据之间的线性关系。传统的电流内环控制结构存在着逆变器占空比受限的问题,而为了解决这一问题,通常采用数字控制系统的开环传递函数进行处理。如公式(6)和公式(7)所示。其中60b5adeed379e_html_6c810b1183d764b0.gif 是系统进行样本采集的时间周期。

60b5adeed379e_html_f6e038defc48c503.gif (5)

60b5adeed379e_html_71e726223e4b287d.gif (6)

60b5adeed379e_html_a851415855686f80.gif (7)

虽然已经对传统电流内环控制方法进行了一定的优化,但是其实际应用效果依然不够理想,对系统电流的动态性和稳定性进行的控制精度依然不足。因此,在今后的使用中还需要进行完善。

(2)预测控制方法对电力内环的控制

由于传统的控制方法会对PVPCS的控制性能产生影响,因此根据系统的实际需求,本文提出一种按照比例衰减的预测控制方法,可以有效地解决系统在控制时的延时问题。预测控制是一种离散化的模型,这是对偏差值进行提前预测,也就是在当前一拍的控制量在上一拍就进行计算,从而解决延时问题。通过图1得出系统的离散方程如下:其中60b5adeed379e_html_6e632f5d592a066f.gif 是逆变器的输出电流,60b5adeed379e_html_c0e8ade8e6747502.gif 是逆变器的输出电压。

60b5adeed379e_html_c594bb66880b24d7.gif (8)

在逆变器中输入60b5adeed379e_html_46fcbde61f09ffc.gif60b5adeed379e_html_a7c5003e07089f26.gif ,为理想状态的电压与电流,可得公式(9)。

60b5adeed379e_html_43639fa2b9280cb9.gif (9)

在用公式(9)减去公式(8),从而获得差异值60b5adeed379e_html_911d95a3322138e2.gif ,即得到公式(10)

60b5adeed379e_html_87572985892e6398.gif (10)

通过公式(11)对60b5adeed379e_html_46fcbde61f09ffc.gif 进行预测,这种预测过程是逐渐靠近理想状态。因此设定60b5adeed379e_html_249761811e925ad5.gif =60b5adeed379e_html_51acc0ee615b80fb.gif ),而其中误差因子60b5adeed379e_html_ef1a1a00b8b2d6ab.gif 的范围就控制在60b5adeed379e_html_6afd907e51b5d5d0.gif ,将公式(9)与公式(10)进行结合得到公式(12)。

60b5adeed379e_html_f5cf9408219e6fd0.gif (11)

60b5adeed379e_html_1c8f91c59aae7680.gif (12)

在公式(12)中,当

60b5adeed379e_html_164b0b3378e7e048.gif60b5adeed379e_html_23087554af7d75b2.gif 时刻时才能得出,因此60b5adeed379e_html_69375baa648ab33d.gif 就需要在60b5adeed379e_html_465fbea8dcb48f15.gif 时进行计算求解,从而获得60b5adeed379e_html_b0be70803a1e89ac.gif ,在通过公式(12)对60b5adeed379e_html_b0be70803a1e89ac.gif 进行预测,进而得到公式(13)。

60b5adeed379e_html_f617d11abc1843a2.gif (13)

通过上述公式,可以得到预测控制电流内环的模型图,如图3所示。

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图3预测控制电流内环的模型图

本文所设计的PVPCS控制系统与传统的控制系统相比,提高了系统的稳定性,在实际并网过程中具有良好的波形,在提高系统响应速度的同时,满足了我国光伏并网的需求。

2结语

传统的PVPCS控制系统存在着响应速度慢,控制稳定性差,并网时电流较大等问题,针对这些问题本文对PVPCS控制系统在电压外环和电流内环进行优化设计,从而降低控制系统自身存在的问题,降低了并网时电流畸变的问题。这对于我国新能源的发展具有重要意义。

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