專利背景
在
新能源的發展過程中,隨著
太陽能電池、
風力發電以及
燃料電池等新能源的併網發電日漸流行,併網逆變器發電技術已成為一種重要的研究方向。經研究發現,隨著併網發電系統中逆變器數量的增多,該併網發電系統的穩定性將會下降,尤其是2014年9月之前的常用的帶有LCL濾波器的逆變器,很容易引起具有多台逆變器的併網發電系統的諧振,這使得併網發電系統和電網的穩定可靠運行受到了嚴峻挑戰。
為了解決上述問題,2014年9月之前的技術通常採用一種基於電容電壓的併網逆變器有源阻尼方法,通過在每一個併網逆變器的LCL濾波器電容虛擬構造一個串聯電阻,利用與該併網逆變器對應的有源阻尼算法,實現對該併網逆變器諧振的抑制。但是,隨著併網發電系統中逆變器數量的增多,對單個逆變器諧振抑制有效的有源阻尼算法不能很好的抑制併網發電系統的諧振,從而無法保證該併網發電系統和電網的穩定可靠運行。
發明內容
專利目的
《一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置》提供了一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置,解決了2014年9月之前的有源源阻尼方法無法對具有多台逆變器併網發電系統的諧振可靠抑制,從而無法保證該併網發電系統和電網的穩定可靠運行的技術問題。
技術方案
《一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置》技術方案為:
一種併網發電系統諧振抑制的控制方法,所述併網發電系統包括多台逆變器,所述方法包括:實時檢測併網發電系統的PCC點的當前PCC電壓;對所述當前PCC電壓進行處理,確定所述當前PCC電壓的諧振幅值有效值;對所述諧振幅值有效值和預設的諧振閾值進行比較,根據比較結果判斷所述併網發電系統是否發生諧振;若是,利用所述諧振幅值有效值和所述諧振閾值,確定所述併網發電系統參數的當前修正量;將所述當前修正量傳送至所述併網發電系統中的每一台逆變器,以使所述每一台逆變器利用所述當前修正量調整自身參數,直至檢測到的PCC電壓的諧振幅值有效值小於所述諧振閾值。
優選的,所述根據比較結果判斷所述併網發電系統是否發生諧振檢測包括:當所述諧振幅值有效值大於或等於所述諧振閾值,則確定所述併網發電系統發生諧振;當所述諧振幅值有效值小於所述諧振閾值,則確定所述併網發電系統未發生諧振。
優選的,所述對所述當前PCC電壓進行處理,確定所述PCC電壓的諧振幅值有效值,包括:採用預設FFT算法提取所述當前PCC電壓中的各次諧波的頻域值;利用所述各次諧波的頻域值,計算所述各次諧波的諧波幅值;計算所述各次諧波的頻率在預設諧波頻率段內的諧波幅值有效值。
優選的,所述利用所述各次諧波的頻域值,計算所述各次諧波的諧波幅值包括:利用預設的諧波幅值計算公式計算各次諧波的諧波幅值,所述諧波幅值計算公式為:
;
其中,Uamp(k)為第k次諧波的諧波幅值;X(2k)和X(2k+1)分別為第2k次和2k+1次諧波的頻域值,k=0、1、…、N/2-1;N為總採樣點。
優選的,所述利用所述諧振幅值有效值和所述諧振閾值,確定所述併網發電系統參數的當前修正量包括:計算所述諧振幅值有效值與所述諧振閾值的差值,作為輸入誤差信號;對所述輸入誤差信號進行調整,得到相應的輸出控制信號對所述輸出控制信號進行限幅處理,將處理結果作為所述併網發電系統參數的當前修正量。
優選的,對於任一台所述逆變器參數的調整包括:利用接收到的所述當前修正量以及第一預設調整公式,調整所述逆變器的頻寬,所述第一預設調整公式為:
;
其中,kp為比例控制參數;△Uout為所述當前修正量;kpmin為所述併網逆變器的頻寬允許調整最小值。
優選的,對於任一台所述逆變器參數的調整包括:利用預設有源阻尼算法和所述當前修正量,調整所述逆變器的有源阻尼係數。優選的,對於任一台所述逆變器參數的調整包括:當接收到所述當前修正量時,控制無源阻尼電阻切入所述逆變器的控制電路。優選的,所述方法還包括:當判斷出所述併網發電系統發生諧振時,輸出提示信息。
一種併網發電系統諧振抑制的控制裝置,所述併網發電系統包括多台逆變器,所述裝置包括:與所述併網發電系統的PCC點連線的採樣調理電路,用於實時檢測所述PCC點的當前PCC電壓;與所述採樣調理電路連線的控制器,用於對所述當前PCC電壓進行處理,確定所述PCC電壓的諧振幅值有效值,當根據所述諧振幅值有效值和預設的諧振閾值的比較結果,判斷出所述併網發電系統發生諧振時,利用所述諧振幅值有效值和所述諧振閾值,確定所述併網發電系統參數的當前修正量;分別與所述控制器以及所述多台逆變器一一連線的通訊匯流排,用於將所述控制器確定的所述當前修正量輸送至所述多台逆變器,以使每一台逆變器利用所述當前修正量調整自身參數,直至檢測到的PCC電壓的諧振幅值有效值小於所述諧振閾值。
改善效果
由此可見,與2014年9月之前的技術相比,《一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置》通過實時檢測併網發電系統的PCC點(Pointof Common Coupling,公共連線點)的PCC電壓,並對該PCC電壓進行處理得到其諧振幅值有效值後,將其與預設的諧振閾值進行比較,根據比較結果判斷該併網發電系統是否發生諧振,若是,則利用該諧振幅值有效值和諧振閾值確定當前修正量,之後,將該當前修正量傳送給並聯的每一台逆變器,以使該逆變器利用該當前修正量調整自身參數,改變其自身諧振點,從而實現對併網發電系統諧振的抑制,進而保證了該併網發電系統和電網的穩定可靠運行。
附圖說明
圖1為《一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置》一種併網發電系統諧振抑制的控制方法實施例的流程示意圖;
圖2為該發明一種併網發電系統諧振抑制的控制方法實施例的部分流程示意圖;
圖3為該發明另一種併網發電系統諧振抑制的控制方法實施例的流程示意圖;
圖4為該發明一種併網發電系統諧振抑制的控制裝置實施例的結構示意圖。
技術領域
《一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置》涉及新能源發電的技術領域,更具體地說,涉及一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置。
權利要求
1.一種併網發電系統諧振抑制的控制方法,所述併網發電系統包括多台逆變器,其特徵在於,所述方法包括:實時檢測併網發電系統的PCC點的當前PCC電壓;對所述當前PCC電壓進行處理,確定所述當前PCC電壓的諧振幅值有效值;對所述諧振幅值有效值和預設的諧振閾值進行比較,根據比較結果判斷所述併網發電系統是否發生諧振;若是,利用所述諧振幅值有效值和所述諧振閾值,確定所述併網發電系統參數的當前修正量;將所述當前修正量傳送至所述併網發電系統中的每一台逆變器,以使所述每一台逆變器利用所述當前修正量調整自身參數,直至檢測到的PCC電壓的諧振幅值有效值小於所述諧振閾值。
2.根據權利要求1所述的方法,其特徵在於,所述根據比較結果判斷所述併網發電系統是否發生諧振檢測包括:當所述諧振幅值有效值大於或等於所述諧振閾值,則確定所述併網發電系統發生諧振;當所述諧振幅值有效值小於所述諧振閾值,則確定所述併網發電系統未發生諧振。
3.根據權利要求1所述的方法,其特徵在於,所述對所述當前PCC電壓進行處理,確定所述PCC電壓的諧振幅值有效值,包括:採用預設FFT算法提取所述當前PCC電壓中的各次諧波的頻域值;利用所述各次諧波的頻域值,計算所述各次諧波的諧波幅值;計算所述各次諧波的頻率在預設諧波頻率段內的諧波幅值有效值。
4.根據權利要求3所述的方法,其特徵在於,所述利用所述各次諧波的頻域值,計算所述各次諧波的諧波幅值包括:利用預設的諧波幅值計算公式計算各次諧波的諧波幅值,所述諧波幅值計算公式為:
;其中,U
amp(k)為第k次諧波的諧波幅值;X(2k)和X(2k+1)分別為第2k次和2k+1次諧波的頻域值,k=0、1、…、N/2-1;N為總採樣點。
5.根據權利要求4所述的方法,其特徵在於,所述利用所述諧振幅值有效值和所述諧振閾值,確定所述併網發電系統參數的當前修正量包括:計算所述諧振幅值有效值與所述諧振閾值的差值,作為輸入誤差信號;對所述輸入誤差信號進行調整,得到相應的輸出控制信號對所述輸出控制信號進行限幅處理,將處理結果作為所述併網發電系統參數的當前修正量。
6.根據權利要求5所述的方法,其特徵在於,對於任一台所述逆變器參數的調整包括:利用接收到的所述當前修正量以及第一預設調整公式,調整所述逆變器的頻寬,所述第一預設調整公式為:
;其中,k
p為比例控制參數;△U
out為所述當前修正量;k
pmin為所述併網逆變器的頻寬允許調整最小值。
7.根據權利要求5所述的方法,其特徵在於,對於任一台所述逆變器參數的調整包括:利用預設有源阻尼算法和所述當前修正量,調整所述逆變器的有源阻尼係數。
8.根據權利要求5所述的方法,其特徵在於,對於任一台所述逆變器參數的調整包括:當接收到所述當前修正量時,控制無源阻尼電阻切入所述逆變器的控制電路。
9.根據權利要求1-8任一項所述的方法,其特徵在於,所述方法還包括:當判斷出所述併網發電系統發生諧振時,輸出提示信息。
10.一種併網發電系統諧振抑制的控制裝置,所述併網發電系統包括多台逆變器,其特徵在於,所述裝置包括:與所述併網發電系統的PCC點連線的採樣調理電路,用於實時檢測所述PCC點的當前PCC電壓;與所述採樣調理電路連線的控制器,用於對所述當前PCC電壓進行處理,確定所述PCC電壓的諧振幅值有效值,當根據所述諧振幅值有效值和預設的諧振閾值的比較結果,判斷出所述併網發電系統發生諧振時,利用所述諧振幅值有效值和所述諧振閾值,確定所述併網發電系統參數的當前修正量;分別與所述控制器以及所述多台逆變器一一連線的通訊匯流排,用於將所述控制器確定的所述當前修正量輸送至所述多台逆變器,以使每一台逆變器利用所述當前修正量調整自身參數,直至檢測到的PCC電壓的諧振幅值有效值小於所述諧振閾值。
實施方式
《一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置》通過實時檢測併網發電系統的PCC點(PointofCommonCoupling,公共連線點)的PCC電壓,並對該PCC電壓進行處理得到其諧振幅值有效值後,將其與預設的諧振閾值進行比較,根據比較結果判斷該併網發電系統是否發生諧振,若是,則利用該諧振幅值有效值和諧振閾值確定當前修正量,之後,將該當前修正量傳送給每一台逆變器,以使該逆變器利用該當前修正量調整自身參數,直至檢測到該PPC點的PCC電壓諧振幅值有效值小於該諧振閾值,從而實現了對併網發電系統諧振的抑制,保證該併網發電系統和電網的穩定可靠運行。
如圖1所示,為該發明一種併網發電系統諧振抑制的控制方法實施例的流程示意圖,該方法具體可以包括:
步驟S110:實時檢測併網發電系統的PCC點的當前PCC電壓。其中,該併網發電系統包括多個逆變器,每一台逆變器都有一個LCL濾波器,並且都帶有通訊接收RX功能,每一台逆變器經過該LCL濾波器與一升壓變壓器連線,因而,所有升壓變壓器的高壓側的公共連線點即PCC點即為該發明實施例的採樣點。在實際套用中,該PCC電壓通常是通過對高壓配電柜上的線電壓互感器採集到的線電壓進行調理後得到的,可記為Ux,該實施例中,該PCC電壓為線電壓,對線電壓互感器輸出電壓的調理過程可以包括濾波、放大或縮小、輸出電平處理等操作。
步驟S120:對當前PCC電壓進行處理,確定該當前PCC電壓的諧振幅值有效值。該發明實施例中,如圖2所示,對於步驟S120具體可以包括:步驟S121:採用預設FFT算法提取當前PCC電壓中的各次諧波的頻域值。
其中,Ux(n)為所獲取的當前PCC電壓的離散信號;x(k)為交流採樣電壓經FFT分析後,第k次諧波的頻域值,k=0、1、…、N-1;N為總的採樣點數;∑為求和運算;WN為FFT算法的權重,其是FFT標準蝶形算法中公知的計算因子,該發明對此不作具體說明。
步驟S122:利用提取出的各次諧波的頻域值,計算所述各次諧波的諧波幅值。具體的,該發明實施例利用預設的諧波幅值計算公式,計算各次諧波的諧波幅值,該諧波幅值計算公式可以為:
其中,Uamp(k)為第k次諧波的諧波幅值;X(2k)和X(2k+1)分別為第2k次和2k+1次諧波的頻域值,k=0、1、…、N/2-1。
步驟S123:計算所述各次諧波的頻率在預設諧振頻率段內的諧波幅值有效值。該發明實施例中,若該併網發電系統的開關頻率為fs,則根據系統設計要求,其自身諧振頻率fr小於fs/2,所以,步驟S123中預設諧振頻率段的最大諧振頻率fmax可取fs/2。另外,為了保證該併網發電系統中濾波器的效果,同時提高系統回響特性,該系統的頻寬通常不能太小,因而,在設計系統時其自身諧振頻率通常要大於1KHz(單位:赫茲),該實施例中可將該預設諧振頻率段的最小諧振頻率fmin取為1KHz。需要說明的是,對於該預設的諧振頻率段的具體範圍並不僅限於[1KHz,fs/2]。
在計算諧振頻率在該預設諧振頻率段內的諧振幅值有效值時,可利用預存的有效值計算公式得到,其中,該有效值計算公式表達式為:
(3)
其中,Ur為預設諧振頻率段[fmin,fmax]內的諧振幅值有效值;N1為該預設諧振頻率段中含有的諧振總次數;M1為fmin對應的諧振次數;M2為fmax對應的諧振次數;Uamp(k)為經過FFT分析得到的第k次諧波幅值,k=0、1、…、N/2-1。
步驟S130:對計算出的諧振幅值有效值和預設的諧振閾值進行比較,根據比較結果判斷併網發電系統是否發生諧振,若是,則進入步驟S140;若否,則返回步驟S110繼續執行。其中,預設的諧振閾值是該併網發電系統中的諧振幅值控制環起作用的諧振幅值最小值,其可以通過實驗確定具體數值,而該諧振幅值控制環僅在該併網逆變器發生諧振時才會打開,之後,才能對該併網逆變器諧振進行後續處理。該發明實施例中,該諧振閾值可以記為Urmin。對於計算出的諧振幅值有效值Ur和諧振閾值Urmin的比較,當諧振幅值有效值大於或等於諧振閾值,即Ur≥Urmin,確定該併網發電系統發生諧振,此時執行後續步驟S140;當諧振幅值有效值小於諧振閾值,即Ur<Urmin,確定該併網發電系統未發生諧振,將返回步驟S110。優選的,當確定該併網發電系統發生諧振時,可輸出提示信息,以告知用戶。其中,該提示信息可以為蜂鳴聲、語音信息等等,該發明對此不作具體限定。
步驟S140:利用該諧振幅值有效值和諧振閾值,確定該併網發電系統參數的當前修正量。具體的,關於該當前修正量的確定過程可以包括:先計算諧振幅值有效值與諧振閾值的差值,作為輸入誤差信號,再對該輸入誤差信號進行調整,得到相應的輸出控制信號,之後,對得到的輸出控制信號進行限幅處理,將處理結果作為該併網發電系統參數的當前修正量。其中,該輸入誤差信號Ue=Urmin-Ur。該發明實施例中,得到輸入誤差信號Ue後,可通過對其進行比例或比例-積分控制,得到輸出控制信號Uo。以比例控制為例,可按照公式:Uo=KτUe=Kτ(Urmin-Ur),對輸入誤差信號Ue進行調節,得到輸出控制信號Uo,其中,Kτ是比例控制系統,其可以根據該併網發電系統和電網穩定運行的參數確定的,該發明對此不作具體限定。
關於對的輸出控制信號的限幅處理可以利用下面的限幅公式實現,該限幅公式的表達式可以為:
該表達式中,△Uout為處理後的輸出即當前修正量,-Uomax為Uo允許輸出的最大值,以避免修正量△Uout瞬時變化過大而引起逆變器參數調整超調,破壞系統穩定性。
步驟S150:將該當前修正量傳送至併網發電系統中的每一台逆變器。該發明實施例中,可以利用通訊匯流排將所得當前修正量輸送至併網發電系統中的每一台逆變器,以使每一台逆變器利用接收到的當前修正量調整自身參數,從而改變逆變器自身的諧振點,以使檢測到的PCC電壓的諧振幅值有效值小於所述諧振閾值。其中,該通訊匯流排可以為RS485匯流排或CAN(ControllerAreaNetwork,控制器區域網路)匯流排等等,該發明對此不作具體限定。其中,至於該併網逆變器中的每一台逆變器如何利用接收到的當前修正量進行諧振抑制,可以根據自身特定採用2014年9月之前的任意一種逆變器諧振抑制方法,如有源阻尼法、無源阻尼法等,該發明在此將不再詳述。需要說明的是,該發明中併網發電系統中的所有逆變器可以採用同一種諧振抑制方法,也可以分別採用不同的諧振抑制方法,該發明對此不作具體限定。
由上述分析可知,該發明實施例通過實時檢測併網發電系統的PCC點的PCC電壓,並對該PCC電壓進行處理得到其諧振幅值有效值後,將其與預設的諧振閾值進行比較,根據比較結果判斷該併網發電系統是否發生諧振,若是,則利用該諧振幅值有效值和諧振閾值確定當前修正量,之後,將該當前修正量傳送給每一逆變器,以使該逆變器利用該當前修正量調整自身參數,改變其自身諧振點,從而使得檢測到該PPC點的PCC電壓的諧振幅值有效值小於該諧振閾值,以達到抑制併網發電系統諧振的效果,保證該併網發電系統和電網的穩定可靠運行。
優選的,如圖3所示,為該發明另一種併網發電系統諧振抑制的控制方法實施例的流程示意圖,該方法可以包括:步驟S201:實時檢測併網發電系統的PCC點的當前PCC電壓。其中,該併網發電系統包括多台逆變器,該PCC點即為該系統的升壓變壓器高壓側的公共連線點。
步驟S202:採用預設FFT算法提取該當前PCC電壓中的各次諧波的頻域值。該實施例中,該FFT算法即為上述公式(1),在此不再複述。步驟S203:利用提取出的各次諧波的頻域值,計算各次諧波的諧波幅值。其中,關於各次諧波幅值的計算,可利用上述公式(2)實現,具體過程可參見上述實施的對應部分,該發明在此不再複述。
步驟S204:計算各次諧波的頻率在預設諧波頻率段內的諧波幅值有效值。具體的,可利用上述公式(3)實現,詳細過程可參見上述實施例的對應部分,該發明在此不再贅述。
步驟S205:判斷該幅值有效值是否小於預設的諧振閾值,若否,則進入步驟S206;若是,則返回步驟S201。該發明實施例中,該預設的諧振閾值是該併網發電系統中的諧振幅值控制環起作用的諧振幅值最小值,當計算得到的諧振幅值大於或等於該諧振閾值時,說明該併網發電系統發生了諧振,此時需要開啟諧振幅值控制環,之後,才能對該併網發電系統諧振進行處理。優選的,當確定發電系統發生諧振時,可輸出提示信息以提醒用戶。
步驟S206:計算諧振幅值有效值與諧振閾值的差值,並將該差值作為輸入誤差信號。即該輸入誤差信號Ue=Urmin-Ur。
步驟S207:對該輸入誤差信號進行調整,得到相應的輸出控制信號。該發明實施例中,該調整可以是比例或比例-積分調整,該發明實施例以比例控制為例進行說明,此時可按照公式:Uo=KτUe=Kτ(Urmin-Ur),對輸入誤差信號Ue進行調節,得到輸出控制信號Uo,其中,Kτ是比例控制系統,其可以根據該併網發電系統和電網穩定運行的參數確定的,該發明對此不作具體限定。
步驟S208:對得到的輸出控制信號進行限幅處理,將處理結果作為該併網發電系統參數的當前修正量。其中,關於對的輸出控制信號的限幅處理可以利用上述公式(4)實現,該實施例在此不再詳述。
步驟S209:將得到的當前修正量傳送至該併網發電系統中的每一台逆變器,以使每一台逆變器利用該當前修正量調整自身參數,從而改變其自身諧振點。在實際套用中,當逆變器利用接收到的當前修正量調整自身參數過程是,系統在同時檢測PCC點的PCC電壓,當檢測到PCC電壓的諧振幅值有效值小於所述諧振閾值時,停止對逆變器參數的調整。其中,對於任一台逆變器來說,其對自身參數的調整可採用下述幾種方式的任一種實現,但並不局限於這幾種實現方法,且不同的逆變器可採用不同的參數調整方式,也可以採用同一種參數調整方式。
方式一:利用接收到的所述當前修正量△U
out以及第一預設調整公式,調整逆變器的頻寬△ω
B,該第一預設調整公式的表達式可以為:
(5)
其中,kp為比例控制參數;kpmin為所述併網逆變器的頻寬允許調整最小值。該方式利用自動控制理論,當比例控制參數kp變化時,系統諧振點也會發生相應變化,而該併網發電系統中的每一台逆變器都能夠智慧型識別諧振頻率段,利用接收到的當前修正量更改自身諧振點,從而避免系統諧振,起到抑制諧振的效果。
方式二:調用預存的有源阻尼算法,利用接收到的當前修正量對逆變器有源阻尼係數Kr進行調整,具體實現為:
上述公式(6)中,Kr為有源阻尼係數;△Uout為上述所得當前修正量;Krmin和Krmax分別為該逆變器有源阻尼系統調節的最小值和最大值。在該實施例的實際套用中,由於該有源阻尼算法通常引入微分環節,所以,其阻尼係數Kr不宜過大,以避免噪聲放大。
方式三:採用無源阻尼思想,當接收到上述當前修正量時,控制無源阻尼電阻切入該逆變器的控制電路,從而起到抑制諧振的作用。其中,由於該無源阻尼電阻的增加,將會增大設備的發熱等額外損耗而降低系統效率,因而,當檢測到諧振幅值有效值小於諧振閾值時,將會斷開切入的無源阻尼電阻,以兼顧系統效率、穩定性和諧振抑制。作為該發明另一實施例,併網發電系統中的每台逆變器可以按照上述三種方式設定逆變器參數調節的優先權,每一台逆變器可按照該優先權依次調用上述參數調整方式,直至檢測到的PCC電壓的諧振幅值小於諧振閾值為止。
基於上述分析,該發明實施例通過對併網發電系統的PCC點的PCC電壓進行實時檢測,經上述處理並判斷出所得諧振有效值大於諧振閾值時,利用該諧振幅值有效值和諧振閾值,得到當前修正量,之後,將該當前修正量傳送給系統中的每一台逆變器,以使該逆變器利用該當前修正量調整自身參數,從而改變其自身諧振點,使得檢測到該PPC點的PCC電壓的諧振幅值有效值小於該諧振閾值,以達到抑制併網發電系統諧振的效果,保證該併網發電系統和電網的穩定可靠運行。
如圖4所示,為該發明一種併網發電系統諧振抑制的控制裝置實施例的結構示意圖,該裝置具體可以包括:與併網發電系統的PCC點連線的採樣調理電路301,用於實時檢測該PCC點的當前PCC電壓。其中,該併網發電系統包括多台逆變器,每一台逆變器通過一個LCL濾波器與一升壓變壓器連線,並且,每一台逆變器都帶有通訊接收RX功能,因而,該採樣調理電路301的採樣點即為所有升壓變壓器的高壓側的公共連線點即PCC點。
在實際套用中,通常利用高壓配電柜上的線電壓互感器採集高壓側的交流信號,因而,該採樣調理電路301的輸入端實際上是與線電壓互感器連線,利用包含的LEM感測器和電阻分壓方式,實時檢測該線電壓互感器輸出的線電壓即採樣信號,並對該採樣信號進行濾波、放大或縮小等處理,將處理結果輸出。
與採樣調理電路301連線的控制器302,用於對當前PCC電壓進行處理,確定PCC電壓的諧振幅值有效值,當根據該諧振幅值有效值和預設的諧振閾值的比較結果,判斷出併網發電系統發生諧振時,利用該諧振幅值有效值和所述諧振閾值,確定所述併網發電系統參數的當前修正量。
該發明實施例中,該控制器302具有上述實施例步驟S120~S140所記載的功能,優選的,該控制器302用於實現上述步驟S202~S208所記載的功能,該發明在此將不再複述。其中,該控制器302具有A/D轉換電路,用於對採樣調理電路501輸出的當前PCC電壓進行模數轉換,以便進行後續處理。
分別與控制器302以及多台逆變器(如圖4中的#1~#n等n台逆變器)一一連線的通訊匯流排303,用於將控制器302確定的當前修正量輸送至多台逆變器,以使每一台逆變器利用該當前修正量調整自身參數,改變其自身諧振點,直至檢測到的PCC電壓的諧振幅值有效值小於諧振閾值。具體的,該通訊匯流排303可以為RS485匯流排或CAN匯流排,但並不局限於這兩種通訊匯流排。
優選的,該發明實施例還可以包括與控制器302連線的報警裝置,用於在控制器302確定併網發電系統發生諧振時,輸出提示信息。具體的,該報警裝置可以為蜂鳴器或語音模組等等,該發明對此不作具體限定。
由此可見,該發明實施例中,通過採樣調理電路實時檢測併網發電系統的PCC點的PCC電壓,並將其傳送給控制器,由該控制器對該PCC電壓進行處理得到其諧振幅值有效值,通過其與預設的諧振閾值的比較結果,判斷該併網發電系統是否發生諧振,若是,則利用該諧振幅值有效值和諧振閾值確定當前修正量,並將該當前修正量通過通訊匯流排傳送給每一台逆變器,以使該逆變器利用該當前修正量調整自身參數,直至檢測到該PPC點的PCC電壓的諧振幅值有效值小於該諧振閾值,從而實現了對併網發電系統諧振的抑制,保證該併網發電系統和電網的穩定可靠運行。
榮譽表彰
2017年12月11日,《一種併網發電系統諧振抑制的控制方法及裝置》獲得第十九屆中國專利優秀獎。