光伏发电技术及其应用-教学课件-作者-魏学业-第九章.ppt
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- 发电 技术 及其 应用 教学 课件 作者 学业 第九
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1、第九章第九章 并网逆变器的孤岛效应与检测方法并网逆变器的孤岛效应与检测方法 孤岛效应是并网光伏发电系统存在的一个基本问题,孤岛检测与防护是并网发电系统必须考虑的功能,是人员和设备安全的重要保证,也是并网逆变器面临的一项关键技术。本章从孤岛效应产生的原理、危害及防护要求出发,重点介绍和分析目前常用的被动式孤岛检测法,如过/欠电压和高/低频率检测法、相位突变法和电压谐波检测法;以及主动式孤岛检测法,如主动频率偏移法、模频漂检测法和自动移相法,并给出数字仿真实验结果。9.1.1 孤岛效应的定义孤岛效应的定义 所谓的所谓的“孤岛孤岛”是指电力系统的一部分(含负载和正在运行是指电力系统的一部分(含负载和
2、正在运行的发电设备)与其余部分隔离,能独立供电运行的一种状态。的发电设备)与其余部分隔离,能独立供电运行的一种状态。光伏逆变器连接到公共电网上运行,由逆变器和电网共同向负光伏逆变器连接到公共电网上运行,由逆变器和电网共同向负载供电,当电网因故障事故或停电维修等原因停电时,各个用载供电,当电网因故障事故或停电维修等原因停电时,各个用户端的逆变器未能及时检测出停电状态而将自身切离市电,并户端的逆变器未能及时检测出停电状态而将自身切离市电,并以其自身的输出频率和电压向周围负载供电,这样就形成由太以其自身的输出频率和电压向周围负载供电,这样就形成由太阳能并网发电系统和周围负载形成的一个电力公司无法掌握
3、的阳能并网发电系统和周围负载形成的一个电力公司无法掌握的自给供电的自给供电的“孤岛孤岛”,并称此时的逆变器运行在孤岛状态。,并称此时的逆变器运行在孤岛状态。孤岛效应是并网发电系统特有的现象,具有相当大的危害性,不仅会危害到整个配电系统及用户端的设备,更严重的是会造成输电线路维修人员的生命安全。目前,对孤岛效应的研究可以分为两种情况,即反孤岛效应和利用孤岛效应。反孤岛效应(可简称为反孤岛)是指禁止非计划孤岛效应的发生,由 于这种供电状态是未知的,将造成一系列的不利影响,并且随着电网中分布式发电装置数量的增多,造成危险的可能性更大,而传统的过/欠电压、过/欠频保护已经不再满足安全供电的要求。因此,
4、ULl741、IEEE Std929-2000中规定,分布式发电装置必须采用反孤岛方案来禁止非计划孤岛效应的发生。利用孤岛效应是指按预先配置的控制策略,有计划地发生孤岛效应,具体是指在因电网故障或维修而造成供电中断时,由分布式发电装置继续向周围负载供电,从而减少因停电而带来的损失,提高供电质量和可靠性。本章主要对光伏并网中的反孤岛效应进行研究。9.1.2 孤岛效应发生的机理孤岛效应发生的机理 光伏并网系统与本地负载相连,通过投闸开关连接到配电网上,其扑如图9-1所示,当电网停电或其他原因导致投闸开关断开时,光伏并网发电系统完全有可能与其周围本地负载一起形成孤岛。1孤岛效应产生的主要原因孤岛效应
5、产生的主要原因孤岛效应产生的主要原因有以下几个方面:1)公共电网检测到故障,导致网侧投闸开关跳开,但是并网发电装置或者保护装置没有检测到故障而继续运行。2)由于电网设备故障而导致正常供电的意外中断。3)电网维修造成的供电中断。4)工作人员的误操作或蓄意破坏。5)自然灾害(风、雨、雷电等)。以上几种情况都是电网非正常运行时所引发的孤岛效应。此时由于负载需求功率与发电装置输出功率的不匹配以及缺乏适当的电压和频率控制,所导致的不确定状况将会给电网和用户设备等带来一系列不利影响。图图9-1 孤岛研究的电网拓扑孤岛研究的电网拓扑 2孤岛检测的基本原理孤岛检测的基本原理电流控制型并网逆变器发电系统的功率图
6、如图9-2所示,DG表示分布式光伏发电系统。逆变器工作于单位功率因数正弦波控制模式,也即所带的本地RLC负载的谐振频率为电网频率,局部负载用并联RLC电路表示。负载功率与逆变器输出完全匹配的负载参数为R、L、C,不匹配的负载由R+R,L+L,C+C来表示。图图9-2 断网前后孤岛区域等效电路图断网前后孤岛区域等效电路图a)并网运行等效电路图并网运行等效电路图 b)断网后等效电路图断网后等效电路图loadloadPPPQQQ 2URP2f2ULfQ Pf22Q PCfV12fLC当电网正常运行时如图9-2a所示,逆变器向负载提供的有功功率为P、无功功率为Q,电网向负载提供的有功功率为P、无功功率
7、为Q,负载需求的有功功率为Pload、无功功率为Qload,U、f为公共耦合点a的电压和频率,根据能量守恒定律,a处的功率为 (9-1)(9-2)(9-3)(9-4)(9-5)式(9-4)中,f为谐振频率;Qf为负载品质因数。Qf等于谐振时每周期最大储能与所消耗能量比值的2p倍,Qf的值越大,负载谐振能力越强。如果谐振负载包含具体数值的并联电感L、电容C和有效电阻R,Qf的大小定义为 fLQRCfLC1QQ QP或 当电网掉电以后的等效电路如图9-2b所示,节点a处的电压变为U,RLC负载的谐振频率为 12()()fLLCC (9-6)由此可得 112()()211()()2LLCCLCffL
8、CfLLCCLC (9-7)如果逆变器过频(OFR)、欠频(UFR)继电器的动作值是fmax、fmin,则当断网后负载的不匹配程度满足下面不等式时,频率的变化没有越限,频率继电器不动作。maxmin1()()ffffLCffLLCC (9-8)令CL=0,则 22maxmin11ffLCfLCf(9-9)由此可得L、C和Q三者之间的关系为 22LC12()2()12(1/)2(1/)(1/)1/QUf CCf LLUfCC CfLL LQQC CL L(9-10)由式(9-9)、式(9-10)可以得出 22ffminLmax11fQfQQfPf(9-11)IEEE Std.1547-2003标
9、准规定:额定电网频率fnor=60Hz,fmin=59.3Hz,fmax=60.5,其中fnor为电网额定基波频率。我国额定电网频率采用的是fnor=50Hz,所以根据比例计算,fmin=49.417Hz,fmax=50.417Hz。并网运行时,逆变器输出的有功功率为 2/()PURR(9-12)电网断开后,负载的有功功率变为 2L/PUR(9-13)假设并网系统采用的是恒定功率控制,则有 222()UUUURRRR (9-14)简化上式,得 22RUURUU(9-15)并网运行时,AP由电网提供,即 22UUPRRR(9-16)则 222111/()UUPRRRPR RURR (9-17)9
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