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摘要:為拓寬全日制電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)的學(xué)生的知識(shí)視野,強(qiáng)化課程的綜合能力,提高分析能力和動(dòng)手能力,本文針對(duì)柔性直流輸電這個(gè)課程設(shè)計(jì)題目,給出了詳細(xì)的設(shè)計(jì)內(nèi)容,設(shè)計(jì)步驟及指導(dǎo)事項(xiàng)。該課程設(shè)計(jì)項(xiàng)目對(duì)Matlab軟件使用的熟練程度要求較高,有一定的難度,比較適合團(tuán)隊(duì)協(xié)作在1個(gè)月內(nèi)完成。
關(guān)鍵詞:柔性直流輸電;課程設(shè)計(jì);Matlab仿真
一、課程設(shè)計(jì)背景
柔性高壓直流輸電(highvoltagedirectcurrent,HVDC)的交直流轉(zhuǎn)換部分多采用的是模塊化多電平換流器(modularmultilevelconverter,MMC)。和傳統(tǒng)少電平HVDC系統(tǒng)相比,MMC-HVDC系統(tǒng)存在換流站交流側(cè)電壓諧波畸變小、有功和無(wú)功獨(dú)立控制、可快速故障恢復(fù)、傳輸功率所占空間小等諸多優(yōu)點(diǎn)。最近電平調(diào)制(nearestlevelmodulation,NLM)是MMC-HVDC系統(tǒng)廣為采用的一種階梯波調(diào)制方法[1]。NLM方法開(kāi)關(guān)頻率低于傳統(tǒng)的少電平HVDC系統(tǒng),它由N個(gè)有相同額定電壓的橋臂子模塊(submodule,SM)串聯(lián)而成,在交流側(cè)可形成N+1個(gè)電平逼近正弦波。基于NLM的MMC-HVDC系統(tǒng)在連接交直流系統(tǒng)傳輸功率的時(shí)候一方面需要對(duì)換流站層進(jìn)行功率控制,另一方面還需要對(duì)換流閥層進(jìn)行子模塊控制。此課程設(shè)計(jì)需要學(xué)生對(duì)先期學(xué)習(xí)的專業(yè)課程能全面掌握和綜合應(yīng)用。
二、設(shè)計(jì)步驟及要求
第一,學(xué)生需復(fù)習(xí)“電氣工程基礎(chǔ)”課程交直流混合輸電部分的功率傳輸原理和交直流側(cè)各電氣量的基本關(guān)系。第二,學(xué)生需復(fù)習(xí)“自控原理”中的基本控制方法,熟悉閉環(huán)控制參數(shù)的基本調(diào)節(jié)方法。第三,學(xué)生需復(fù)習(xí)“電力電子技術(shù)”中全控型器件IGBT的觸發(fā)方法和輸出波形。第四,學(xué)生需復(fù)習(xí)“Matlab編程設(shè)計(jì)”中的SIMULINK部分,通過(guò)軟件自帶算例熟悉HVDC系統(tǒng)的內(nèi)外環(huán)解耦控制方法。第五,查閱MMC-HVDC系統(tǒng)的有關(guān)資料,熟悉NLM的基本的原理,確定交直流側(cè)間電壓和電流的基本關(guān)系。第六,查閱換流閥中SM導(dǎo)通和截止的基本控制原理,掌握各橋臂SM開(kāi)關(guān)序列信號(hào)和換流器功率控制電壓信號(hào)間的時(shí)序邏輯關(guān)系。第七,在Matlab/SIMULINK軟件環(huán)境中,搭建雙端MMC-HVDC系統(tǒng),根據(jù)給定功率調(diào)節(jié)模型,觀察雙端交直流側(cè)各典型電氣量的波形。第八,依據(jù)先期查閱的各種參考資料,明確雙端MMC-HVDC系統(tǒng)的基本工作原理、功率控制方法、仿真的具體實(shí)現(xiàn)方案、調(diào)試的仿真波形以及其他結(jié)論,分工協(xié)作、以團(tuán)隊(duì)的形式撰寫(xiě)課程設(shè)計(jì)報(bào)告。
三、設(shè)計(jì)原理
(一)柔性直流輸電仿真系統(tǒng)概述
課程設(shè)計(jì)可根據(jù)文獻(xiàn)[1]中給出的21電平雙端MMC-HVDC系統(tǒng)典型參數(shù)系統(tǒng)建立仿真模型。仿真工具為Matlab/SIMULINK。根據(jù)文獻(xiàn)[1],柔性直流輸電系統(tǒng)主要包括交流系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、橋臂電路、觸發(fā)脈沖和控制電路五個(gè)部分。各部分的主要功能概述如下。1.交流系統(tǒng)。雙側(cè)交流系統(tǒng)具有相同的結(jié)構(gòu)和參數(shù),它分別通過(guò)兩個(gè)換流變和換流閥相連。其中交流電源電壓等級(jí)一般高于MMC交流側(cè)電壓,其等值電感和系統(tǒng)短路容量相關(guān)。2.直流系統(tǒng)。兩個(gè)MMC通過(guò)直流電纜連接。由于文獻(xiàn)[1]中MMC直流側(cè)沒(méi)有接地點(diǎn),因此本課程設(shè)計(jì)中MMC-HVDC系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為偽雙極系統(tǒng)。3.橋臂電路。MMC換流閥中含有結(jié)構(gòu)相同的三相、結(jié)構(gòu)相同的6個(gè)橋臂。每個(gè)橋臂由20個(gè)串聯(lián)的SM和1個(gè)諧波抑制電感構(gòu)成。為避免一個(gè)橋臂上出現(xiàn)太多的電力電子器件,可以將所有的串聯(lián)SM封裝到子系統(tǒng)中。其中,每個(gè)SM由兩個(gè)IGBT及其反并聯(lián)二極管和電容組成,其導(dǎo)通和截止受到觸發(fā)信號(hào)控制。4.觸發(fā)脈沖。由跟蹤有功和無(wú)功參考值的控制電路產(chǎn)生。每一相上下兩個(gè)橋臂在任意時(shí)刻導(dǎo)通的SM數(shù)量為20。5.控制電路。MMC-HVDC系統(tǒng)的典型控制電路含有換流站功率控制和換流閥SM控制兩個(gè)部分。
(二)原理實(shí)現(xiàn)
1.仿真系統(tǒng)模型搭建。課程設(shè)計(jì)的小組成員應(yīng)嚴(yán)格按照文獻(xiàn)[1]中的雙端MMC-HVDC系統(tǒng)在Mat-lab/SIMULINK環(huán)境下搭建仿真模型。其中每個(gè)橋臂中的SM應(yīng)選擇詳細(xì)的電力電子模型而非平均模型。這樣每個(gè)SM的電容電壓均能在每個(gè)時(shí)刻得以記錄,便于發(fā)現(xiàn)功率波動(dòng)對(duì)電容電壓和直流側(cè)電壓的影響。2.雙端功率控制策略。雙端MMC-HVDC系統(tǒng)一側(cè)工作于整流狀態(tài),另一側(cè)工作于逆變狀態(tài)。整流側(cè)的控制方式應(yīng)設(shè)定為恒定電壓和恒定有功模式。逆變側(cè)的控制方式應(yīng)設(shè)定為恒定有功和恒定無(wú)功模式。根據(jù)傳輸?shù)挠泄蜔o(wú)功功率可計(jì)算出每個(gè)換流站有功和無(wú)功控制器的參考值,這兩個(gè)參考值將送入控制模塊得以跟蹤。3.換流站和換流閥控制流程??刂颇K的搭建和調(diào)試是整個(gè)課程設(shè)計(jì)的難點(diǎn)。根據(jù)控制電路的組成,其基本的信號(hào)流程依次是PLL測(cè)量單元、有功和無(wú)功參考值形成單元、外環(huán)電壓控制單元、內(nèi)環(huán)電流控制單元和觸發(fā)脈沖形成單元。PLL測(cè)量模塊測(cè)量換流變高壓側(cè)電壓的相角,經(jīng)Park變換可計(jì)算出同側(cè)傳輸?shù)挠泄蜔o(wú)功。該有功和無(wú)功測(cè)量信號(hào)分別送入有功和無(wú)功控制模塊。這兩個(gè)模塊中均含有1個(gè)PI控制器跟蹤給定的有功和無(wú)功參考值,分別輸出有功參考電壓和無(wú)功參考電流Iqref。將產(chǎn)生的有功參考電壓送入直流電壓控制模塊,根據(jù)MMC整流側(cè)或逆變側(cè)的參考值產(chǎn)生有功電流參考值Idref。此時(shí),根據(jù)HVDC系統(tǒng)解耦原理,有功和無(wú)功電流參考信號(hào)Idref和Iqref將在電流控制模塊中和PLL測(cè)量模塊測(cè)量到的實(shí)時(shí)有功和無(wú)功電流信號(hào)比較,經(jīng)過(guò)2個(gè)PI控制器產(chǎn)生輸出參考電壓Uref。而Uref送入觸發(fā)脈沖模塊,根據(jù)NLM的原理產(chǎn)生送入換流閥ABC三相6個(gè)橋臂上的觸發(fā)脈沖。這些脈沖反映了控制模塊對(duì)不同功率控制信號(hào)的實(shí)時(shí)跟蹤。其中,整流側(cè)直流母線的電壓和從系統(tǒng)吸收的有功維持在給定參考值;逆變側(cè)輸入交流系統(tǒng)的有功和無(wú)功亦維持在給定參考值。
四、調(diào)試和說(shuō)明
在確認(rèn)仿真模型搭建無(wú)誤后,輸入文獻(xiàn)[1]中給定的每個(gè)元件參數(shù)。此時(shí),課程設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)需重點(diǎn)調(diào)試控制模塊中的4個(gè)PI控制器參數(shù)。值得說(shuō)明的是,如果控制器參數(shù)設(shè)計(jì)合理,MMC-HVDC整流側(cè)的直流電壓將維持恒定,同時(shí)從交流側(cè)吸收的有功功率和給定值相同;MMC-HVDC逆變側(cè)的有功和無(wú)功和參考值一致。反之,仿真模型會(huì)失去穩(wěn)定。將仿真時(shí)間設(shè)定為2s,學(xué)生可以通過(guò)仿真示波器觀察雙端MMC-HVDC系統(tǒng)交直流側(cè)重要電氣量的波形。當(dāng)仿真波形穩(wěn)定后可以繼續(xù)仿真0.04s。此時(shí),學(xué)生將仿真示波器接入串聯(lián)SM構(gòu)成的任意一個(gè)子系統(tǒng)中,觀察該橋臂中每個(gè)SM的電容電壓Udo的波動(dòng)范圍。若Udo允許波動(dòng)的范圍是其額定電壓的10%以內(nèi),學(xué)生需觀察是否有越限電壓存在?思考可能越限的原因是什么?有什么可以限制電壓波動(dòng)的方法?可以查閱相關(guān)文獻(xiàn)回答這些問(wèn)題。
五、課程設(shè)計(jì)報(bào)告說(shuō)明
課程設(shè)計(jì)報(bào)告可根據(jù)團(tuán)隊(duì)人員的實(shí)際工作分開(kāi)撰寫(xiě),最后統(tǒng)一合稿[2]。前言部分需結(jié)合前期學(xué)習(xí)的專業(yè)課程,圍繞雙端柔性直流輸電系統(tǒng)說(shuō)明其技術(shù)的發(fā)展歷史、優(yōu)缺點(diǎn),基本的電氣量穩(wěn)態(tài)關(guān)系和MMC具體的分層控制策略。結(jié)合前文的示意圖,在設(shè)計(jì)原理中詳細(xì)論述各部分的結(jié)構(gòu)和功率調(diào)節(jié)方法,重點(diǎn)討論控制模塊中各模塊的相互關(guān)系和控制器的調(diào)試方法和具體的控制參數(shù)。在仿真結(jié)果中,記錄前文提出的重要波形,回答SM的電容電壓波動(dòng)的相關(guān)問(wèn)題,給出必要的分析結(jié)論。
參考文獻(xiàn):
[1]徐政,柔性直流輸電[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2014.
[2]孫冠群,陳衛(wèi)民.“步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)”課程設(shè)計(jì)研究[J].中國(guó)電力教育,2013,273(5):55-56.
作者:李勇匯 單位:武漢大學(xué)