變速恒頻雙饋異步發(fā)電機(jī)運(yùn)行原理講義.doc
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變速恒頻雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)運(yùn)行原理 張 波 風(fēng)力發(fā)電以其無(wú)污染和可再生性,日益受到世界各國(guó)的廣泛重視,近年來(lái)得到迅速發(fā)展。采用雙饋電機(jī)的變速恒頻風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)與傳統(tǒng)的恒速恒頻風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)相比具有顯著的優(yōu)勢(shì),如風(fēng)能利用系數(shù)高,能吸收由風(fēng)速突變所產(chǎn)生的能量波動(dòng)以避免主軸及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)承受過(guò)大的扭矩和應(yīng)力,以及可以改善系統(tǒng)的功率因數(shù)等。 雙饋電機(jī)變速恒頻(VSCF)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),是通過(guò)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子繞組勵(lì)磁電流的頻率、幅值、相位和相序來(lái)實(shí)現(xiàn)變速恒頻控制。它的核心技術(shù)是基于電力電子和計(jì)算機(jī)控制的交流勵(lì)磁控制技術(shù)。 1 工作原理 1.1 雙饋電機(jī)的VSCF控制原理 VSCF風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)主要由風(fēng)力機(jī)、增速箱、雙饋發(fā)電機(jī)、雙向變頻器和控制器組成。雙饋發(fā)電機(jī)可在不同的轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,其轉(zhuǎn)速隨風(fēng)速的變化可作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,使風(fēng)力機(jī)的運(yùn)行始終處于最佳狀態(tài),以提高風(fēng)能的利用率。當(dāng)電機(jī)的負(fù)載和轉(zhuǎn)速變化時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)饋入轉(zhuǎn)子繞組的電流,不僅能保持定子輸出的電壓和頻率不變,而且還能調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的功率因數(shù)。 雙饋異步發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)類似繞組感應(yīng)發(fā)電機(jī),其定子繞組直接接入電網(wǎng),轉(zhuǎn)子繞組由一臺(tái)頻率、電壓可調(diào)的低頻電源(一般采用交-交變頻器或交-直-交變頻器)供給三相低頻電流,圖1給出這種系統(tǒng)的原理框圖。當(dāng)轉(zhuǎn)子繞組通過(guò)三相低頻電流時(shí),在轉(zhuǎn)子中形成一個(gè)低速旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)的旋轉(zhuǎn)速度(n2)與轉(zhuǎn)子的機(jī)械轉(zhuǎn)速(n)相疊加,使其等于定子的同步轉(zhuǎn)速(n1),即 從而在發(fā)電機(jī)定子繞組中感應(yīng)出相應(yīng)與同步轉(zhuǎn)速的工頻電壓。 由上面轉(zhuǎn)速關(guān)系可以推出風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速與定、轉(zhuǎn)子繞組電流頻率的關(guān)系,即 式中 f1、f2、n和p分別為定子電流頻率、轉(zhuǎn)子電流頻率、發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速和極對(duì)數(shù)。 當(dāng)風(fēng)速變化時(shí),轉(zhuǎn)速隨之而變化。由式(1)可知,當(dāng)轉(zhuǎn)速n發(fā)生變化時(shí),若調(diào)節(jié)f2相應(yīng)變化,可使f1保持恒定不變,即與電網(wǎng)頻率保持一致,實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的VSCF控制。當(dāng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)處于亞同步速運(yùn)行時(shí),式(1)取正號(hào);當(dāng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)處于超同步速運(yùn)行時(shí),式(1)取負(fù)號(hào);同步速運(yùn)行時(shí),f2=0,變流器向轉(zhuǎn)子提供直流勵(lì)磁電流。 1.2 不同運(yùn)行方式下的轉(zhuǎn)子繞組功率流向 當(dāng)忽略電機(jī)損耗并取定子為發(fā)電機(jī)慣例而轉(zhuǎn)子為電動(dòng)機(jī)慣例時(shí),發(fā)電機(jī)的定子輸出電功率P1等于轉(zhuǎn)子輸入電功率(轉(zhuǎn)差功率)與電機(jī)軸上輸入機(jī)械功率Pmech之和,即 式中s為轉(zhuǎn)差率。 由式(2)、(4)可知,當(dāng)發(fā)電機(jī)在亞同步速運(yùn)行時(shí),s>0,需要向轉(zhuǎn)子繞組饋入電功率,由轉(zhuǎn)子傳遞給定子的電磁功率為sP1,風(fēng)力機(jī)傳遞給定子的電功率只有(1-s)P1。當(dāng)發(fā)電機(jī)在超同步速運(yùn)行時(shí),s<0,此時(shí)轉(zhuǎn)子繞組向外供電,即定轉(zhuǎn)子同時(shí)發(fā)電,此時(shí)風(fēng)力機(jī)供給發(fā)電機(jī)的功率增至(1+|s|)P1。 雙饋發(fā)電機(jī)在低于和高于同步速不同運(yùn)行方式下的輸入輸出功率關(guān)系,可用圖2功率流向示意圖表示。由于在低于和高于同步速不同運(yùn)行方式下轉(zhuǎn)子繞組的功率流向不同,因此需要采用雙向變頻器。 2 勵(lì)磁控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 2.1 勵(lì)磁控制系統(tǒng)的基本功能 為滿足雙饋發(fā)電機(jī)低于同步速、等于同步速和高于同步速運(yùn)行的各種工況要求,向轉(zhuǎn)子繞組饋電的雙向變頻器應(yīng)滿足輸出電壓(或電流)幅值、頻率、相位和相序可調(diào)。通過(guò)控制勵(lì)磁電流的幅值和相位可以調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的無(wú)功功率;通過(guò)控制勵(lì)磁電流的頻率可調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的有功功率;通過(guò)風(fēng)力機(jī)變槳距控制與發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制相結(jié)合,可按最佳運(yùn)行方式調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速。 2.2 勵(lì)磁控制系統(tǒng)基本組成 VSCF雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)模擬試驗(yàn)系統(tǒng)框圖如圖3所示。該系統(tǒng)由額定功率為2.8kW的繞線轉(zhuǎn)子感應(yīng)電機(jī) 、直流拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)、調(diào)壓器、IGBT交直交雙向變頻器、光電編碼器、電流及電壓傳感器、80C196MC單片機(jī)、PC機(jī)及參數(shù)顯示器等組成。 3 勵(lì)磁系統(tǒng)控制原理 3.1 變速恒頻控制 雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)的變速恒頻控制,就是根據(jù)風(fēng)力機(jī)轉(zhuǎn)速的變化相應(yīng)地控制轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流的頻率,使雙饋發(fā)電機(jī)輸出的電壓頻率與電網(wǎng)保持一致。實(shí)現(xiàn)變速恒頻控制可以采用兩種方法,即有轉(zhuǎn)速傳感器和無(wú)轉(zhuǎn)速傳感器的變速恒頻控制。前者控制相對(duì)容易,但需要光電編碼器;后者控制技術(shù)稍復(fù)雜一些。 圖3 所示勵(lì)磁控制系統(tǒng)采用有速度傳感器的變速恒頻控制。電機(jī)的極對(duì)數(shù)p=2,定子電流頻率f1=50Hz。將p和f1值代入式(1),可得勵(lì)磁電流頻率f2的與電機(jī)轉(zhuǎn)速檢測(cè)信號(hào)的關(guān)系式。 亞同步速時(shí)饋入轉(zhuǎn)子的電流頻率為 式中kp是計(jì)數(shù)器在每10ms所記錄的光電編碼器的輸出脈沖數(shù)??筛鶕?jù)光電編碼器每轉(zhuǎn)輸出2000個(gè)脈沖計(jì)算出電機(jī)轉(zhuǎn)速與kp的關(guān)系,具體推導(dǎo)公式詳見(jiàn)附錄。 圖4是雙饋發(fā)電機(jī)低于同步速運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)子繞組電流隨轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)頻率的波形。由圖可以看出,轉(zhuǎn)子電流的頻率根據(jù)轉(zhuǎn)速按式(1)的規(guī)律變化,實(shí)現(xiàn)了雙饋發(fā)電機(jī)的變速恒頻控制。 3.2 恒定電壓控制 當(dāng)定子繞組開(kāi)路,雙饋發(fā)電機(jī)作空載運(yùn)行時(shí),定子繞組開(kāi)路相電壓的有效值為 式中 f1為定子繞組的電壓頻率;N1和kw1分別為定子繞組每相串聯(lián)匝數(shù)和繞組系數(shù),公式推導(dǎo)詳見(jiàn)附錄。每極磁通由轉(zhuǎn)子繞組勵(lì)磁電流決定。 由式(7)可知,當(dāng)定子繞組電壓頻率f1為恒定值時(shí),在不同轉(zhuǎn)速下只要保持轉(zhuǎn)子繞組勵(lì)磁電流值不變便可使定子繞組端電壓保持不變。然而當(dāng)發(fā)電機(jī)負(fù)載運(yùn)行時(shí),由于定子繞組電阻和漏電抗壓降,以及由于定子電流電樞反應(yīng)磁場(chǎng)的影響,即使轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流不變,每極磁通和定子繞組端電壓也不再是常數(shù)。為了保持在不同運(yùn)行狀況下發(fā)電機(jī)端電壓恒定,需要通過(guò)電壓反饋調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流實(shí)現(xiàn)閉環(huán)恒壓控制。試驗(yàn)表明,雙饋發(fā)電機(jī)輸出電壓采用閉環(huán)控制后,轉(zhuǎn)速由1300r/min增加到1480r/min,定子繞組輸出電壓僅變化了0.2V。 3.3 雙饋發(fā)電機(jī)的并網(wǎng)控制 傳統(tǒng)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組多采用異步發(fā)電機(jī),并網(wǎng)時(shí)對(duì)電網(wǎng)的沖擊較大。雙饋發(fā)電機(jī)可通過(guò)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流實(shí)現(xiàn)軟并網(wǎng),避免并網(wǎng)時(shí)發(fā)生的電流沖擊和過(guò)大的電壓波動(dòng)。 在圖3的勵(lì)磁控制系統(tǒng)中,并網(wǎng)前用電壓傳感器分別檢測(cè)出電網(wǎng)和發(fā)電機(jī)電壓的頻率、幅值、相位和相序,通過(guò)雙向變流器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流,使發(fā)電機(jī)輸出電壓與電網(wǎng)相應(yīng)電壓頻率、幅值及相位一致,滿足并網(wǎng)條件時(shí)自動(dòng)并網(wǎng)運(yùn)行。由圖5看出,并網(wǎng)后定子電流有振蕩現(xiàn)象,這是由于在并網(wǎng)試驗(yàn)中沒(méi)有采用有功和無(wú)功功率閉環(huán)控制造成的,采用閉環(huán)控制后,發(fā)電機(jī)的功角保持不變可解決電流震蕩問(wèn)題。 如圖5所示,并網(wǎng)前發(fā)電機(jī)電壓略高于電網(wǎng)電壓,并網(wǎng)后發(fā)電機(jī)電壓即為電網(wǎng)電壓。并網(wǎng)前發(fā)電機(jī)電流為輔助負(fù)載的電流,并網(wǎng)后的電流為饋入電網(wǎng)的電流。輔助負(fù)載用于并網(wǎng)前的發(fā)電機(jī)電壓和電流監(jiān)測(cè),并網(wǎng)后將輔助負(fù)載切除。為了便于并網(wǎng)前后發(fā)電機(jī)定子繞組電壓電流的比較,并網(wǎng)試驗(yàn)中采用了輔助負(fù)載檢測(cè)并網(wǎng)前定子繞組的電壓和電流,在實(shí)際VSCF系統(tǒng)中,不一定需要輔助負(fù)載,可檢測(cè)與比較電網(wǎng)和發(fā)電機(jī)的端電壓以確定是否滿足并網(wǎng)條件。 3.4 三態(tài)轉(zhuǎn)換控制 在亞同步速運(yùn)行時(shí),變頻器向轉(zhuǎn)子繞組饋入交流勵(lì)磁電流,同步速運(yùn)行時(shí)變流器向轉(zhuǎn)子繞組饋入直流電,而超同步速運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)子繞組輸出交流電通過(guò)變流器饋入電網(wǎng)。亞同步、同步和超同步三種不同運(yùn)行狀態(tài)的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換是變速恒頻雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。 由于風(fēng)速變化的不穩(wěn)定性,風(fēng)力發(fā)電機(jī)難以長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行在同步速。為了避免反復(fù)跨越同步點(diǎn)和在同步速附近小轉(zhuǎn)差區(qū)的控制難度,在實(shí)際變速恒頻風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中,總是把穩(wěn)定運(yùn)行工作點(diǎn)選在避開(kāi)同步速附近小轉(zhuǎn)差區(qū)(|s|<0.05)以外的區(qū)間。自然,跨越同步點(diǎn)是難免的。 跨越同步點(diǎn)的三種運(yùn)行狀態(tài)的轉(zhuǎn)換可采用兩種不同的方法,一是采用“交-直-交”控制模式,二是采用“交-交”控制模式。“交-直-交”控制模式是隨著發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速的增高逐漸降低轉(zhuǎn)子繞組電流的頻率,當(dāng)轉(zhuǎn)速接近同步速時(shí)供給轉(zhuǎn)子繞組直流(此時(shí)轉(zhuǎn)子三相繞組為“兩并一串”的聯(lián)接方式而變頻器控制不同橋臂的三個(gè)功率開(kāi)關(guān)器件同時(shí)導(dǎo)通或關(guān)閉,輸出可控的直流勵(lì)磁電流)。當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)同步速后,變流器停止直流供電,此時(shí)轉(zhuǎn)子繞組向變流器輸出轉(zhuǎn)差頻率的交流電。采用“交-直-交”控制模式的發(fā)電機(jī)跨越同步速時(shí)的轉(zhuǎn)子電流實(shí)測(cè)波形如圖6所示?!敖?交”控制模式因省去了向轉(zhuǎn)子繞組供直流電的環(huán)節(jié),控制稍微容易一些,但三種運(yùn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)換的平滑性稍差一些,其轉(zhuǎn)子電流試驗(yàn)波形如圖7所示。 參考文獻(xiàn): ⑴中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào) 第23卷 第11期 2003年11月 林成武 王鳳翔 姚興佳 ⑵《風(fēng)力發(fā)電》講座 第三講 中國(guó)科學(xué)院電工研究所 倪受元 ⑶《電機(jī)學(xué)》中國(guó)電力出版社 第三版 東南大學(xué) 周鶚 ⑷《風(fēng)力發(fā)電》中國(guó)電力出版社 王承熙 張?jiān)? 附錄: 1、公式推導(dǎo): (1)推導(dǎo): 由于,且 ,所以 (2)推導(dǎo): 設(shè)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為n r/min,則1ms電機(jī)轉(zhuǎn)速為 r/ms,所以10ms輸出脈沖個(gè)數(shù),又,代入上式得,故 (3)推導(dǎo): 設(shè),則空載電動(dòng)勢(shì), 因此 ,其中, 2、功角 d=將d=y-j定義為功角。它表示發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁電勢(shì)(空載電勢(shì))和端電壓之間相角差。功角對(duì)于研究電機(jī)的功率變化和運(yùn)行的穩(wěn)定性有重要意義。y為內(nèi)功率因數(shù)角,其定義為空載電勢(shì)與負(fù)載電流之間的夾角。 如圖所示: 根據(jù)電機(jī)學(xué)原理,在忽略電機(jī)電樞繞組電阻情況下,隱極發(fā)電機(jī)的有功功率和無(wú)功功率可分別表示為 其中,U為發(fā)電機(jī)的端電壓,Eq為發(fā)電機(jī)的感應(yīng)電勢(shì),xd為發(fā)電機(jī)的同步電抗,δ為感應(yīng)電勢(shì)與端電壓間的相位夾角(稱為發(fā)電機(jī)的功率角或功角),P為有功功率,Q為無(wú)功功率。當(dāng)感應(yīng)電勢(shì)和電壓恒定時(shí),傳輸?shù)挠泄β适枪铅牡恼液瘮?shù)。 3、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管) IGBT是以GTR(功率晶體管)為主導(dǎo)元件,MOSFEET(電力場(chǎng)效應(yīng)晶體管)為驅(qū)動(dòng)元件的復(fù)合管。 等效電路圖如下:- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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