近年來,可再生能源(如風(fēng)能、太陽能等)和敏感負(fù)荷(如精密儀器、變頻器及計算機等)的大量使用,使得電能質(zhì)量問題越來越突出,其中電壓跌落已成為影響電力負(fù)荷穩(wěn)定運行最突出的問題之一。動態(tài)電壓恢復(fù)器(Dynamic Voltage Restorer, DVR)串聯(lián)在系統(tǒng)與敏感負(fù)荷之間,能解決電壓跌落、閃變、不對稱等多種電能質(zhì)量問題,成為保證敏感設(shè)備正常工作的有效電力設(shè)備。
DVR補償?shù)幕痉绞接型嘌a償、完全補償及最小能量補償。由于可減少DVR與系統(tǒng)的有功交換,增大其補償時間,最小能量補償成為學(xué)者研究的重點。
深入研究發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)電壓跌落以及DVR采用傳統(tǒng)最小能量補償時,在電網(wǎng)故障和恢復(fù)時刻都會對負(fù)載電壓產(chǎn)生一定的相角跳變,這樣的角度突變可能會導(dǎo)致負(fù)載電壓波形不連續(xù),不準(zhǔn)確過零點,不利于晶閘管、電動機等相位敏感類負(fù)荷的安全穩(wěn)定運行。
然而,上述研究都未考慮電網(wǎng)電壓恢復(fù)時刻的相角突變問題。
有學(xué)者通過對DVR拓?fù)溥M行改進,將其與晶閘管投切電抗器結(jié)合,通過控制電抗器的補償電流以實現(xiàn)DVR注入有功為零,并以跌落前的負(fù)載電壓作參考,從而保證電網(wǎng)故障前后負(fù)荷端電壓都無相位變化,但該結(jié)構(gòu)增加了成本。
此外,當(dāng)電網(wǎng)電壓發(fā)生較大程度的跌落時,DVR進行最小能量補償所需要的輸出電壓幅值較大,而DVR輸出電壓水平應(yīng)有一定的極限,以上研究也都未對其給予相應(yīng)的重視。而有的學(xué)者雖然考慮到了最小能量補償極限問題,但并未考慮故障前后相角跳變的問題。
綜合以上在電網(wǎng)電壓跌落和恢復(fù)時刻負(fù)載電壓有相角跳變的問題,以及DVR在電網(wǎng)電壓深度跌落時輸出補償電壓能力有限的情形。本文在現(xiàn)有文獻(xiàn)的研究基礎(chǔ)上,提出了一種適用于DVR的最小能量柔性切換控制策略。該控制策略可保證DVR實現(xiàn)最小能量補償?shù)耐瑫r,在故障全過程中負(fù)載電壓得到平滑過渡。此外,詳細(xì)考慮了最小能量補償方式下DVR輸出電壓達(dá)到極限時的情況,通過對參考電壓的動態(tài)調(diào)節(jié),使得該柔性切換策略下的DVR輸出電壓在極限水平之內(nèi)。仿真和實驗驗證了理論分析的正確性及所提控制策略的有效性。
圖22 RT-LAB硬件在環(huán)實驗平臺
本文針對系統(tǒng)電壓跌落時負(fù)載電壓的相角跳變問題,提出了最小能量柔性切換補償策略,得到了如下結(jié)論:
該柔性切換控制策略同樣適用于靜止同步串聯(lián)補償器和統(tǒng)一潮流控制器等結(jié)構(gòu)的電力電子裝置,具有一定工程意義與價值。