发电技术 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (6): 1135-1145.DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.23076
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任蓓蕾1, 郭昆丽1, 蔡维正2, 李博浩1, 朱婷华1, 李玲陶1
收稿日期:
2023-09-23
修回日期:
2024-01-08
出版日期:
2024-12-31
发布日期:
2024-12-30
通讯作者:
郭昆丽
作者简介:
基金资助:
Beilei REN1, Kunli GUO1, Weizheng CAI2, Bohao LI1, Tinghua ZHU1, Lingtao LI1
Received:
2023-09-23
Revised:
2024-01-08
Published:
2024-12-31
Online:
2024-12-30
Contact:
Kunli GUO
Supported by:
摘要:
目的 针对弱电网背景下直驱风机网侧电流内环PI控制器带宽影响并网系统稳定性,诱发次同步振荡(subsynchronous oscillation,SSO)现象,提出改进线性状态误差反馈(linear state error feedback,LSEF)控制律的线性自抗扰控制器(linear active disturbance rejection control,LADRC)替换电流内环的PI控制器去抑制SSO。 方法 首先,对LADRC控制器的LSEF进行改进,并对其跟踪误差、抗扰性能进行分析。然后,推导出计及频率耦合影响的系统阻抗模型,并且利用Nyquist判据分析线路阻抗值对于网侧变流器并网系统稳定性的影响。最后,通过PSCAD/EMTDC仿真软件进行分析验证。 结果 相较于传统LADRC,改进LADRC使直流侧电压波动范围减少了85%,有功功率波动范围减少了89%。 结论 与传统LADRC控制器相比,改进LADRC控制器可以更好地缩小功率波动范围及直流侧电压波动范围,减小跟踪误差。
中图分类号:
任蓓蕾, 郭昆丽, 蔡维正, 李博浩, 朱婷华, 李玲陶. 基于改进线性自抗扰控制器的直驱风机次同步振荡抑制及阻抗稳定性分析[J]. 发电技术, 2024, 45(6): 1135-1145.
Beilei REN, Kunli GUO, Weizheng CAI, Bohao LI, Tinghua ZHU, Lingtao LI. Subsynchronous Oscillation Suppression of Direct-Drive Wind Turbines Based on Improved Linear Active Disturbance Rejection Control and Analysis of Impedance Stability[J]. Power Generation Technology, 2024, 45(6): 1135-1145.
控制类型 | 调节时间/s | 超调量/% |
---|---|---|
传统LADRC | 0.08 | 9.37 |
改进LADRC | 0.02 | 7.98 |
表1 暂态特性对比
Tab.1 Comparison of transient characteristics
控制类型 | 调节时间/s | 超调量/% |
---|---|---|
传统LADRC | 0.08 | 9.37 |
改进LADRC | 0.02 | 7.98 |
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
---|---|---|---|
额定功率PN/MW | 1.5 | 电压外环比例系数Kpu | 2 |
网侧电压Udc/kV | 3 | 电压外环积分系数Kiu | 50 |
直流侧母线参考电压Udcref /kV | 5 | 电流内环比例系数Kpi | 0.6 |
线路电感L1/mH | 0.002 3 | 电流内环积分系数Kii | 4 |
滤波电感L/mH | 2 | LESO参数 | 900 |
直流侧电容Cz/μH | 8 000 | LSEF参数 | 750 |
表2 系统主要参数
Tab. 2 Main parameters of the system
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
---|---|---|---|
额定功率PN/MW | 1.5 | 电压外环比例系数Kpu | 2 |
网侧电压Udc/kV | 3 | 电压外环积分系数Kiu | 50 |
直流侧母线参考电压Udcref /kV | 5 | 电流内环比例系数Kpi | 0.6 |
线路电感L1/mH | 0.002 3 | 电流内环积分系数Kii | 4 |
滤波电感L/mH | 2 | LESO参数 | 900 |
直流侧电容Cz/μH | 8 000 | LSEF参数 | 750 |
参数 | 直流侧电压/kV | 有功功率/MW | |||
---|---|---|---|---|---|
波动峰值 | 波动范围 | 波动峰值 | 波动范围 | ||
SCR为1.9 | 传统LADRC | 4.990 4~5.009 5 | 0.019 1 | 0.704 3~0.737 1 | 0.032 8 |
改进LADRC | 4.999 2~5.001 3 | 0.002 1 | 0.712 2~0.715 7 | 0.003 5 | |
SCR为2.9 | 传统LADRC | 4.995 3~5.006 5 | 0.011 2 | 0.710 0~0.726 2 | 0.016 2 |
改进LADRC | 4.999 4~5.001 1 | 0.001 7 | 0.717 3~0.719 9 | 0.002 6 |
表3 风速为7.5 m/s时不同SCR数据波动范围
Tab. 3 Fluctuation range of different SCR data when wind speed is 7.5 m/s
参数 | 直流侧电压/kV | 有功功率/MW | |||
---|---|---|---|---|---|
波动峰值 | 波动范围 | 波动峰值 | 波动范围 | ||
SCR为1.9 | 传统LADRC | 4.990 4~5.009 5 | 0.019 1 | 0.704 3~0.737 1 | 0.032 8 |
改进LADRC | 4.999 2~5.001 3 | 0.002 1 | 0.712 2~0.715 7 | 0.003 5 | |
SCR为2.9 | 传统LADRC | 4.995 3~5.006 5 | 0.011 2 | 0.710 0~0.726 2 | 0.016 2 |
改进LADRC | 4.999 4~5.001 1 | 0.001 7 | 0.717 3~0.719 9 | 0.002 6 |
参数 | 直流侧电压/kV | 有功功率/MW | |||
---|---|---|---|---|---|
波动峰值 | 波动范围 | 波动峰值 | 波动范围 | ||
风速为7.3 m/s | 传统LADRC | 4.993 4~5.004 7 | 0.011 3 | 0.658 0~0.674 0 | 0.016 |
改进LADRC | 4.998 4~5.000 3 | 0.001 9 | 0.663 0~0.665 1 | 0.002 1 | |
风速为8.5 m/s | 传统LADRC | 4.994 4~5.005 8 | 0.011 4 | 1.039 5~1.059 0 | 0.019 5 |
改进LADRC | 4.999 3~5.001 4 | 0.002 1 | 1.049 5~1.053 2 | 0.003 7 |
表4 SCR为2.5时不同风速数据波动范围
Tab. 4 Fluctuation range of different wind speed data when SCR is 2.5
参数 | 直流侧电压/kV | 有功功率/MW | |||
---|---|---|---|---|---|
波动峰值 | 波动范围 | 波动峰值 | 波动范围 | ||
风速为7.3 m/s | 传统LADRC | 4.993 4~5.004 7 | 0.011 3 | 0.658 0~0.674 0 | 0.016 |
改进LADRC | 4.998 4~5.000 3 | 0.001 9 | 0.663 0~0.665 1 | 0.002 1 | |
风速为8.5 m/s | 传统LADRC | 4.994 4~5.005 8 | 0.011 4 | 1.039 5~1.059 0 | 0.019 5 |
改进LADRC | 4.999 3~5.001 4 | 0.002 1 | 1.049 5~1.053 2 | 0.003 7 |
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