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          基于NI-PXI的分布式發(fā)電數(shù)?;旌戏抡嫦到y(tǒng)

          作者: 時(shí)間:2012-04-06 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          摘要:(Distributed Generation,簡(jiǎn)稱(chēng)DG)技術(shù)是解決未來(lái)能源和環(huán)境問(wèn)題的一個(gè)重要方向。這里提出一種的設(shè)計(jì)方案,用于電源(Distributed Energy Resources,簡(jiǎn)稱(chēng)DERs)并網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的研究。該方案采用為實(shí)時(shí)數(shù)字平臺(tái)完成分布式電源數(shù)字模型部分的實(shí)時(shí)計(jì)算,通過(guò)雙PWM換流器的可控功率源模擬分布式電源的功率輸出,作為接口實(shí)現(xiàn)數(shù)字部分和物理部分之間信息交互,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)/模實(shí)時(shí)仿真的目的。此處以雙饋風(fēng)力為例,驗(yàn)證了該方案的可行性,為研究分布式發(fā)電并網(wǎng)運(yùn)行控制提供了良好、通用且便捷的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。
          關(guān)鍵詞:分布式發(fā)電;混合仿真;換流器

          1 引言
          面對(duì)能源危機(jī)和環(huán)境保護(hù)的雙重壓力,各國(guó)都在積極研究新能源DG技術(shù)。該技術(shù)能很好的提高一次能源利用率,減少?gòu)U氣排放量,但也給傳統(tǒng)電網(wǎng)的運(yùn)行與管理帶來(lái)新的挑戰(zhàn),DERs的并網(wǎng)運(yùn)行控制、DERs與電網(wǎng)的交互影響,以及DERs的調(diào)度管理是DG技術(shù)應(yīng)用的基本研究課題。
          目前,研究上述問(wèn)題的主要手段還是物理仿真和數(shù)字仿真。物理仿真即動(dòng)模實(shí)驗(yàn),物理意義明確,但受仿真規(guī)模和極端工況的限制較大,不能對(duì)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行充分的仿真研究,并且DERs的多樣性也使其物理仿真不易實(shí)現(xiàn);數(shù)字仿真即軟件仿真,雖不受研究對(duì)象規(guī)模和結(jié)構(gòu)復(fù)雜性的限制,但仿真模型通常都有不同程度的簡(jiǎn)化,準(zhǔn)確性不及物理模型仿真,且無(wú)法模擬未知或難于用數(shù)學(xué)表達(dá)式描述的物理現(xiàn)象。近年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,結(jié)合兩者優(yōu)點(diǎn)的混合仿真技術(shù)越來(lái)越受到重視,并得到一定的推廣應(yīng)用。
          這里提出一種DG數(shù)?;旌戏抡嫦到y(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案,用于DERs并網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的研究。該方案采用PXI作為實(shí)時(shí)數(shù)字仿真平臺(tái),采用雙PWM換流器的可控功率源作為數(shù)?;旌戏抡娼涌?,通過(guò)其與動(dòng)模實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)相連實(shí)現(xiàn)數(shù)?;旌戏抡?。最后,以模擬雙饋風(fēng)電機(jī)組(DFIG)的并網(wǎng)控制為例,構(gòu)建數(shù)?;旌戏抡嫦到y(tǒng),通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)方案的可行性。

          2 數(shù)?;旌蠈?shí)時(shí)仿真系統(tǒng)
          2.1 系統(tǒng)架構(gòu)
          圖1為數(shù)?;旌蠈?shí)時(shí)仿真系統(tǒng)的一般結(jié)構(gòu)。對(duì)于分布式電源側(cè)的控制研究,可采用硬件在環(huán)(Hardware In Loop,簡(jiǎn)稱(chēng)HIL)實(shí)時(shí)混合仿真技術(shù),其方案是:數(shù)字仿真模型為DG系統(tǒng)模型,物理模型為實(shí)際的系統(tǒng)控制和保護(hù)裝置,混合仿真接口完成二者的信號(hào)匹配,實(shí)現(xiàn)混合實(shí)時(shí)仿真下的控制保護(hù)策略等方面的研究。對(duì)于DERs與電網(wǎng)交互影響方面的研究,根據(jù)不同研究?jī)?nèi)容,采用不同的混合仿真方案,當(dāng)關(guān)注電源側(cè)暫態(tài)行為時(shí),通常構(gòu)建電網(wǎng)的數(shù)字模型,電源為物理模型;反之,當(dāng)關(guān)注電網(wǎng)側(cè)的動(dòng)態(tài)行為時(shí),則電網(wǎng)為物理模型,電源為數(shù)字模型。無(wú)論采用上述哪種混合仿真方案,由于數(shù)字模型和物理模型分別為信號(hào)系統(tǒng)和能量系統(tǒng),需通過(guò)數(shù)?;旌戏抡娼涌趯?shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)系統(tǒng)到物理能量系統(tǒng)的信息映射,此時(shí)需要高性能的功率放大設(shè)備。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/177601.htm

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          這里針對(duì)DERs并網(wǎng)協(xié)調(diào)控制與能量管理研究這一課題背景,提出一種平臺(tái)的數(shù)?;旌戏抡嫦到y(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案。其中,數(shù)字仿真部分為DERs模型,如光伏發(fā)電系統(tǒng)或風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)等;物理部分為模擬電網(wǎng),在動(dòng)模實(shí)驗(yàn)室中搭建,包含動(dòng)模發(fā)電機(jī)組、線路及負(fù)荷等。采用可控功率源作為混合仿真接口.實(shí)時(shí)將DERs數(shù)字仿真模型的輸出功率饋入物理仿真平臺(tái)。


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