经济型储能变换器及其在微电网中的应用

时间:2012-12-24来源:网络

摘要:提出一种适用于微电网的经济型储能并网变换器拓扑,功率元件数目和功率等级要求进一步降低,且能兼顾储能电压较低的特点,并对其工作原理及定功率控制方法进行了介绍。建立了包含经济型储能变换器的微电网模型,并通过仿真证明了该变换器对微电网电压和频率稳定性的支撑作用,通过实验证明了该变换器定功率控制的有效性。
关键词:微电网;变换器;储能;定功率控制

1 引言
微电网作为全新的分布式能源组织形式,在智能电网建设中发挥着愈加重要的作用。然而微电网的容量相对较小,存在电能输出间歇和波动大、网络潮流复杂和稳定控制困难等问题。储能技术的发展为这些问题的解决提供了简单有效的途径。在此将探讨提出一种新型的经济型储能变换器拓扑,并对其实施定功率控制技术以支撑微电网电压和频率稳定。

2 储能变换器接入微电网拓扑
2.1 经济型储能变换器拓扑
传统的储能变换拓扑中其DC/AC逆变的实现多建立在传统三相六开关逆变拓扑基础上。在此基于隔离型拓扑结构提出了一种经济型储能变换器,其电路拓扑如图1所示。该变换器核心是三相四开关逆变器,其控制原理源于常规三相六开关逆变器。当三相六开关逆变器工作于三相三线制电路时,在任一瞬时,逆变器输出的三相相电压(相电流)之和均为零。只要控制任意两相变量,则第三相自然受控。因此,若将三相桥臂中的任一相开关器件换成电容,则该相输出必然受另两相钳制而自然受控。

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为了获取优良的工作性能,三相四开关逆变拓扑的直流侧电压需高于接入点峰值电压,开关管承受的电压高于三相六开关拓扑;因此该拓扑适合工作于中低压场合,这恰与储能装置电压通常较低的特性吻合。还需保证在工作期间,任一瞬时逆变器输出三相相电压(相电流)耦合为零。综上要求,将原三相工频变压器配置成Y/Y升压变压器,可降低功率元件的开关应力,并提供三相电压(电流)同时耦合为零的条件。
由于减少了两个功率元件,降低了器件的电压等级,系统成本和开关损耗随之减小,配套驱动和散热模块成本也适当降低,因此具有较好的经济性;另外该拓扑还可用作三相六开关逆变器容错后的重构拓扑。
2.2 经济型储能变换器工作原理
首先从三相四开关逆变器模型分析其电流调节规律。对应图1可得三相四开关基本模型为:
Ldik/dt=ek-Rik-(ukN-uNO),k=a,b,c (1)
式中:L为折算后的电感,L=Lfi+Lf2/n,n为变压器升压比;R为线路电阻。
定义开关函数Sa,Sb,当其为1时表示对应相上桥臂开通而下桥臂关断;为-1时表示下桥臂开通而上桥臂关断。设Udc为储能电压,N为直流母线中点,因三相三线制电路中,三相电压(电流)瞬时值之和均为零,可得:
uNO=Udc(Sa+Sb)/6 (2)
将其代入式(1)可得:
b.jpg
式中:p为微分算子。
由于逆变器中三相输出电流只有两相是独立的,只需对Sa,Sb进行准确调制,即可实现对三相输出电流的控制。

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关键词: 微电网 变换器 储能 定功率控制

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