多端柔性直流輸電系統直流電壓模糊控制策略
原文發表在《電力工程技術》2017年第36卷第2期,歡迎品讀。
本文引文信息
劉志江,夏成軍,杜兆斌,等. 多端柔性直流輸電系統直流電壓模糊控制策略[J]. 電力工程技術, 2017, 36(2): 31-37.
LIU Zhijiang, XIA Chengjun, DU Zhaobin.Research of DC Voltage Fuzzy Control Strategy for VSC-MTDC Systems[J]. Electric Power Engineering Technology, 2017, 36(2): 31-37.
多端柔性直流輸電系統直流電壓模糊控制策略
劉志江, 夏成軍, 杜兆斌
1
研究背景
目前基于電壓源換流器的高壓直流輸電系統(voltage source converter based high voltage direct current, VSC-HVDC),由于其可以獨立控制有功與無功功率、不存在換相失敗、可以作為黑啟動電源的眾多優點,成為學術界與工程界的焦點 。應用電壓源換流器構建的多端直流輸電系統能靈活控制潮流,在電壓極性不變下改變潮流方向,使得電壓源換流器非常適合構建多端柔性直流系統。目前世界上已投運的多端柔性直流輸電系統工程有舟山海島供電工程和南澳接入示范工程。國內外研究設計VSC-MTDC的直流電壓控制較少都考慮到直流系統運行時的各種狀態所需的控制參數。本文以直流電壓斜率控制的原理為依據,考慮了VSC-MTDC受擾動和故障時電氣量的變化,基于模糊控制提出一種直流電壓變斜率控制策略。
2
電壓控制及控制器的設計
2.1 直流電壓斜率控制
以圖1所示的四端柔性直流輸電系統為例,換流站1, 2, 3, 4都采用直流電壓斜率控制。當系統所需要的直流功率發生變化時,換流站會根據設定好的P-V曲線來尋找滿足系統有功需求的平衡點。采用直流電壓固定斜率控制明顯有缺點,即對于不同的運行工況適應力較差。系統發生故障或者穩定運行受擾動后,其恢復時間會受斜率的影響。當設置的斜率較大,表現為圖2的P-V曲線斜率更大,在系統尋找有功需求平衡點時,直流電壓的恢復時間會更短,但是在穩態時,有功功率稍有擾動將會導致直流電壓波動比較大,容易造成系統的不穩定。而設置的斜率過小會造成故障后電壓恢復緩慢,直流功率波動較大的風險。
圖1 四端柔性直流輸電系統拓撲結構
模糊控制優勢在于不需要被控對象有詳細、定量的數學模型,正好解決了直流電壓斜率控制設計的難點,故將其引入控制策略設計中。本文提出一種基于模糊控制的直流電壓變斜率控制方法,其能根據系統的運行工況來調整斜率參數,對系統穩定運行和故障后恢復進行有效調控。
圖2 直流電壓斜率控制器穩態運行工況
2.2 模糊控制器結構
模糊控制不需要像常規控制器一樣建立精確的控制模型,只需要將人們手動控制經驗用語言加以描述,構成一系列條件語句,即控制規則,再利用模糊理論、模糊語言變量和模糊邏輯推理,模擬人的近似推理與和決策過程。本文設計的直流電壓模糊控制策略采用二維控制,因為直流電壓斜率控制參數不僅需要直流電壓值,還需要直流電壓變化率來決定。圖3為其二維控制器的模型框圖。
圖3 直流電壓模糊控制模糊推理過程框圖
2.3 模糊控制器參數設計
由于模糊控制器輸入的是模糊量,所以必須要對輸入進行模糊化。每種運行工況對應的參數不同,因此本文對不同的運行工況分別設置模糊控制器的參數,在實際運行中根據不同的運行工況調用。根據選取的輸入量和輸出量在模糊集上的基本論域可以得到其各自的隸屬函數,由于輸入量UDC,ΔUDC和輸出量K的模糊集上的基本論域是相同的,所以它們的隸屬函數相同,如圖4所示。
圖4 UDC , ΔUDC, K的隸屬函數
模糊推理規則是模糊控制參數設計的核心,需要不斷試驗修正才能達到理想效果。模糊推理規則修正的基本原則就是在較低電壓水平和較大的反向變化率時采用較大的斜率控制,以保證系統能更快地調整直流電壓和維持一定的直流有功功率。同理當電壓水平較高時和正向變化率較大時,也必須采用較大斜率。當電壓水平不斷向額定值靠近或者電壓變化率絕對值減少時,可以考慮將斜率減少,以減少在穩態的擾動時造成不必要的直流電壓震蕩和盡快恢復有功功率水平。電壓在額定電壓附近時,并且變化率絕對值不大時,可以采用較低的斜率,保證系統的電壓穩定。
3
仿真驗證
在PSCAD/EMTDC仿真平臺上,根據Cigre標準測試模型改造的四端柔性直流輸電模型進行仿真驗證,如圖1所示。各換流站參數設定值如表1所示。仿真采用MATLAB的Fuzzy工具箱編寫模糊控制算法,通過PSCAD/EMTDC與MATLAB的接口,實現MATLAB與PSCAD/EMTDC的交互仿真,來驗證本文設計的基于模糊控制的直流電壓變斜率控制算法。
表1 各換流站參數
3.1 穩態仿真
在t=1.4s時,使換流站2的有功功率輸出指令從-800MW減少到-400MW,觀察本文設計控制策略在系統穩態運行時接收到功率階躍信號后的反應,檢驗系統的抗干擾能力。系統在穩定運行時,設模糊控制輸入量UDC的基本論域為[0.925 1.075],ΔUDC的基本論域為[-0.015 0.015],輸出量K基本論域為[17],仿真結果如圖5所示。
圖5 階躍響應各換流站直流功率和直流電壓波形
由圖5可知,設置了模糊電壓控制的系統中換流站與設置固定斜率電壓控制系統中的換流站對比,模糊電壓控制系統的直流有功功率輸出的跟蹤表現良好,恢復曲線較為平滑,恢復時間較快。說明直流電壓模糊控制策略相比于固定斜率控制在直流輸電系統受階躍信號擾動的情況下,系統的直流側功率和直流電壓恢復特性較好,其穩態運行性能良好。
3.2 三相接地故障暫態仿真
在t=1.4s時,在換流站2交流側發生三相短路接地故障,故障持續時間為0.5s,隨后故障自動切除。系統在三相接地故障工況時,設模糊控制輸入量UDC的基本論域為[0.95 1.1],ΔUDC的基本論域為[-0.06 0.04],輸出量K基本論域為[17],仿真結果如圖6所示。
圖6 三相接地故障各換流站直流功率和直流電壓波形
由圖6可知,在1.4s時換流站2交流側發生三相接地故障時,直流電壓模糊控制的系統相比于直流電壓固定斜率控制的系統在故障未消除時系統的波動相對較小,直流電壓的超調量與故障穩態值相比僅超出1%。且故障消失后的恢復過程中模糊斜率控制的直流電壓和直流有功功率恢復曲線更為平滑,不會出現激烈震蕩,且恢復時間大大縮短。
4
結束語
(1)本文介紹了直流電壓斜率控制策略的直流電壓控制原理,并且分析了直流電壓固定斜率控制的弊端。
(2)本文提出了基于模糊控制的直流電壓變斜率控制的控制策略,其根據系統的有功功率與指令值的差值和有功功率的變化率,通過模糊器、模糊推理、反模糊器后,得到VSC-MTDC所需要的直流電壓控制斜率參數。在PSCAD/EMTDC和MATLAB互聯的仿真平臺進行了仿真驗證,仿真結果顯示:設計的控制策略具有良好的穩態運行以及暫態運行性能,能有效加速系統在穩態時受擾動后和故障后的恢復速度,并且在恢復時能減少直流有功功率和直流電壓的震蕩。
責任編輯:售電衡衡
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