永磁同步发电机电磁暂态等效建模方法及稳定性分析.pdf
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1、嵌套同时快速求解(nested fast and simultaneous solution,NFSS)算法通过消去电路节点可以显著提高仿真速度。然而,商业仿真软件提供的永磁同步发电机(permanent magnet synchronous generator,PMSG)模型无法获取等效电路,限制了该算法在海上风电中的应用。针对上述问题,提出了 PMSG 电磁暂态(electro-magnetic transient,EMT)等效建模方法,并分析了建模方法的稳定性。首先,将 PMSG 数学模型离散化,得到用三相受控电流源表示的等效电路及接口方法,给出 PMSG 的控制模式和等效模型求解流程。
2、并结合实际 PMSG 参数取值,分析了等效建模方法的稳定性。最后,在 PSCAD/EMTDC 中搭建了 PMSG 详细模型和等效模型进行仿真精度对比及稳定性验证,结果表明,所提模型及稳定性分析具有较好的正确性,为 NFSS 算法在海上风电中的应用提供了模型基础,也为发电机参数的选取提供了约束条件。关键词:海上风电;永磁同步发电机;电磁暂态;等效模型;稳定性分析 Electromagnetic transient equivalent modeling method and stability analysis of a permanent magnet synchronous generato
3、r ZOU Ming,ZHAO Chengyong,XU Jianzhong(State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources (North China Electric Power University),Beijing 102206,China)Abstract:The nested fast and simultaneous solution(NFSS)algorithm can significantly improve the simulation speed
4、 by node-elimination in the circuit.However,the equivalent circuit of a permanent magnet synchronous generator(PMSG)model provided by commercial simulation software cannot be obtained.This limits the application of the NFSS algorithm in the simulation of an offshore wind farm(OWF).To fill this gap,t
5、his paper aims to provide an electromagnetic transient(EMT)equivalent modelling method of PMSG and analyze the stability of the modelling method.First,a mathematical model of the PMSG is discretized and thus the equivalent circuit represented by a three-phase controlled current source is obtained.Th
6、en the interface method,control mode,and equivalent solution procedure of PMSG is given.The stability of the equivalent modeling method is analyzed considering the actual PMSG parameter.Finally,a detailed model(DM)and equivalent model(EM)are built in PSCAD/EMTDC to verify accuracy and stability.The
7、results show that the proposed model has good accuracy and that the stability analysis is correct.This provides a model basis for the application of the NFSS algorithm in OWF and constraint conditions for the parameter selection of a generator.This work is supported by the National Natural Science F
8、oundation of China(No.52277094).Key words:offshore wind power(OWF);permanent magnet synchronous generator(PMSG);electro-magnetic transient(EMT);equivalent model(EM);stability analysis 0 引言 海上风电具有年利用小时数高、不占用土地资 基金项目:国家自然科学基金项目资助(52277094);中国华能集团有限公司总部科技项目资助(HNKJ20-H88-02)源、靠近负荷中心、便于就地消纳、易大规模开发等特点,近年来
9、得到快速发展1-6。随着“3060”目标的提出,海上风电作为应对全球气候变化,促进“碳达峰”、“碳中和”的重要举措之一,将迎来全新的发展机遇7-10。嵌套同时快速求解(Nested Fast and Simultaneous-26-电力系统保护与控制电力系统保护与控制 Solution,NFSS)算法将节点导纳矩阵按照内外节点划分为两部分,利用节点消去法得到仅含外部节点的等效参数,进而代入电磁暂态(electro-magnetic transient,EMT)程序求解,然后反解和初始化下一个仿真步长的电气参数11-12。由于对外等效参数仅含外部节点,使得系统整体求解时节点数降低,仿真效率提高。
10、已有文献证明,NFSS 算法适用于具有模块化级联形式电路的提速仿真,如模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)13-14和电力电子变压器(power electronic transformer,PET)15-16。由于目前商业仿真软件提供的永磁同步发电机(permanent magnet synchronous generator,PMSG)17模型黑箱化,用户无法得知其内部算法和结构,无等效电路模型,限制了 NFSS 算法在海上风电中的应用18,因此有必要研究一种既能实现 PMSG 的各种功能,又能提供 PMSG 等效电路,并给出电路参数的 P
11、MSG 电磁暂态等效建模方法。针对风力发电机的等效建模研究,文献19-20分别通过不考虑转子 dq 轴阻尼绕组和忽略定子暂态过程建立了简化的风力发电机模型。文献21提出了一种“嵌入式”模型,将发电机时变电感作为系统网络的一部分整体解算,提高了数值稳定性,但是降低了仿真效率。文献22应用特征分析法确定主导特征值,消去其他状态变量,将系统阶数降为 4 阶。上述方法提出了简化的风力发电机建模方法,但是并未给出发电机的等效电路。文献23通过分析推导,得到了永磁同步电机dq 坐标系下的等效模型和等效电路。dq 坐标系下的电机表达式更加简单且有利于控制器的设计,但是不便于与其他模型接口和 EMTDC 程序
12、处理。文献24-27通过隐式梯形积分离散化处理,建立了 abc 三相坐标系下的发电机模型和等效电路,但模型未考虑阻尼绕组和转子运动方程,忽略了原动机转速变化对模型的影响,不适用于风力发电的场景。上述文献大多仅给出了发电机的简化数学模型表达式,未给出等效电路,或是不便于与其他模型接口,适用场景单一。针对现有模型的不足,本文提出一种 PMSG 电磁暂态等效建模方法,并分析所提建模方法的稳定性。首先,介绍 PMSG 结构、电磁暂态和机电暂态数学模型,提出了 PMSG 电磁暂态等效建模方法,给出PMSG等效电路及接口方法;然后,介绍 PMSG 控制模式,给出等效求解流程,并结合实际 PMSG 参数,分
13、析等效建模方法的稳定性;最后,在 PSCAD/EMTDC 中搭建了 PMSG 仿真测试模型,设计多种工况对所提等效模型和详细模型进行仿真对比和稳定性验证,证明所提 PMSG等效模型的正确性。所建立 PMSG 等效模型实现了模型白箱化,给出其电路结构和参数表达式,便于利用 NFSS 算法编程,为其在海上风电中的应用提供了模型基础,也为发电机参数选取提供了约束条件。1 PMSG 数学模型 1.1 PMSG 结构 PMSG 由定子和永磁体转子两部分组成,其结构如图 1 所示。图 1 PMSG 结构示意图 Fig.1 Schematic diagram of PMSG 假设定子绕组电阻对称,转子只有一
14、对极,且不考虑饱和效应。取永磁体转子极中心线为d轴,沿转子旋转方向超前d轴 90电角度为q轴,为d轴超前 a 相绕组磁轴的电角度。定子电路包括流过交流电流的三相电枢绕组,采用星形接地连接方式,定子电流方向遵循电动机惯例。转子电路包括两个阻尼绕组,一个闭合绕组与d轴同轴,另一个闭合绕组与q轴同轴。1.2 PMSG 电磁暂态数学模型 PMSG 转子在风力机拖动下旋转产生一个旋转磁场,通过电磁感应原理,在电枢绕组产生感应电动势。定子绕组和转子绕组之间的耦合关系由磁链方程体现。PMSG 标幺值数学方程28-30如式(1)式(6)所示。电压方程为 邹 明,等 永磁同步发电机电磁暂态等效建模方法及稳定性分
15、析 -27-ddtURIe (1)磁链方程为 mLI (2)其中 T0ssskkT0kkT0kkTrrakak0akkakkTmff00diag0000000000000000000000dqdqdqdqdqdqqdddqqddqqUUURRRRRIIIIILLLLLLLLL URIeL (3)式中:U为PMSG定子和转子电压列向量;R 为电阻矩阵;I 为PMSG定子和转子电流列向量;为定子和转子磁链列向量;e为速度电动势列向量;L为电感矩阵;m为永磁体磁链列向量;r为转子电角度转速;f为永磁体磁链。其中,下标d、q分别表示d轴、q轴绕组;下标kd、kq分别表示d轴阻尼绕组、q轴阻尼绕组;下标
16、akd、akq表示a相与d轴、q轴之间的关系。1.3 PMSG机电暂态数学模型 PMSG的转子直接与风力机相连,风速发生变化时,输入发电机的机械转矩发生变化,电磁转矩和机械转矩不平衡,使得发电机转速发生变化,进而影响发电机机端电压。许多文献中考虑发电机惯性较大,转子速度变化慢,因此假设转子转速恒定,但这样便不能反映风速变化对风电机组的影响。PMSG的转矩方程和转速方程见式(4)和式(5)。rmeDrddJTTKt (4)rddt (5)其中 edqqdT I I (6)式中:J为转动惯量;DK为机械阻尼系数;mT为机械转矩;eT为发电机电磁转矩。PMSG机电暂态模型用于EMTDC解算器迭代求解
17、后,更新转子转速和转子角,是发电机和机械系统之间的接口,可以反映风速对发电机的影响。2 PMSG 电磁暂态等效建模方法 本节采用梯形积分法将PMSG数学模型离散化,进而得到PMSG等效电路,建立用于电磁暂态仿真的PMSG等效模型。2.1 PMSG电磁暂态等效模型 将磁链方程式(2)代入电压方程式(1),消去磁链列向量得到电流-电压方程,如式(7)所示。ddtILURIXIF (7)其中 rrakrrakTrf0000000000000000000000000qqddLLLLXF (8)式中:X为引入速度电动势e导致的不对称电抗矩阵;F为与转子转速相关的列向量。由于电感矩阵L为非对角阵,使得定子
18、和转子电流微分项出现耦合,不便于后续离散化方程的推导和等效电路的建立。为了避免表达式中定子和转子电流耦合,需将式(7)两边同时乘以1L得到式(9)。111d()dt ILRX IL UL F (9)由于dq坐标系下的电感矩阵L为常数矩阵,因此可用Matlab符号变量的求逆运算预先得到1L表达式,从而避免5阶矩阵求逆。1L的表达式为 kakkak10akakakak0akkakk22akkakk000000001000000000000000000000000;ddddqqqqddddqqqqddqqddqqddddqqqqLkLkLkLkLLkLkLkLkLLLLLLLLLkLL LkLL L
19、L(10)-28-电力系统保护与控制电力系统保护与控制 srkakrakrsrakkaks0sakrakkkrakakraksakrakakk12202221202200120022012222021ddqdddqqdqqdqqddqdddqqdqqdqtR LtL LtR LtL LtL LtR LtL LtR LtR LtR LtLLtR LtLLtLLtR LtLLtR 0kkk000akkak()()()()2()20000()()02000()()00200()()200000020000dqdqqdddqqqdqItItI tItLIttLJttUttLJttUttLJttUttL
20、JtLk()()dqttJtt (11)将式(9)进行离散化处理,并写成矩阵形式,整理后可得式(11),为一个5阶方程。将式(11)写成分块矩阵形式,记为 0k110021k()()()()()()0()()00()dqdqdqdqdqttttttttttt ABICDIXUJXJ (12)式中,T0k()()dqdqtttt JJ为定转子电压、电流历史值之和的列向量,其表达式如式(13)所示。030k2k110021k()2()()()()()2()()0()00dqdqdqdqdqdqdqtttttttttttttt JEABIJCEDIXUWXW (13)其中 230frrkfakrr1
21、0011000100010()()200()()2dqqdqqt Ltttt Lttt EEWW(14)求解式(12),可得定子电流0()dqtI和转子电流k()dqtI的表达式,如式(15)、式(16)所示。0000EQ()()()()dqdqdqdqttttt IGUI (15)kk0kEQ()()()()dqdqdqdqttttt IGUI (16)式中:0dqG和kdqG分别为定子和转子导纳矩阵;0EQ()dqtt I和kEQ()dqttI分别为定子和转子等效电流源历史值,具体表达式见式(17)。11101121111k2111110EQ10k1kEQ()()()()()()()()(
22、)()()()()()()()()()()()()()()()()()()dqdqdqdqdqdqttttttttttttttttttttttttttttttt GABDCXBDXGDCABXCAXIABDCJBDJIDCAB11k0()()()()()dqdqttttttt JCAJ (17)为了便于PMSG和外部电气网络接口,利用派克反变换将定子电流表达式(15)转换到abc三相坐标系下,得到PMSG等效电路方程式(18)。abcabcabcabcEQ()()()()ttttt IGUI (18)式中:abc()tI为发电机输出电流;abc()tG为定子绕组 导 纳 矩 阵;abc()tU
23、为 发 电 机 机 端 电 压;abcEQ()tt I为历史电流源值。1abc01abcEQ0EQ()()()()()()()dqdqttttttttt GPGPIPI (19)式中,()tP为派克变换矩阵。2.2 PMSG机电暂态等效模型 同理,利用梯形积分法离散化式(4)和式(5),建立PMSG机电暂态等效模型,如式(20)、式(21)所示。rr()()()()tKttMT tT tt (20)rr()()()()2ttttttt (21)邹 明,等 永磁同步发电机电磁暂态等效建模方法及稳定性分析 -29-其中 DDDmeme(2)/(2)/2)()()()()()()KJKtJKtMtJ
24、KtT ttTttT ttT tTtT t ((22)式中:r()t为转子转速;()t为转子角;K为转速历史值系数;M为转矩增量系数;()T tt 为tt 时刻的转矩增量;()T t为t时刻的转矩增量。2.3 PMSG等效电路 由于电压方程在变换到dq坐标系时引入了速度电动势e,导致电流-电压方程中出现不对称电抗矩阵X,这使得发电机等效电路方程中的导纳矩阵不是对称阵,不满足节点导纳矩阵的基本性质,因此不能使用戴维南或诺顿等效。为了便于EMTDC程序处理,将PMSG等效电路用3个受控电流源表示,由式(18)可得PMSG等效电路,如图2所示。图 2 PMSG 等效电路 Fig.2 Equivale
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