浅谈智能电网谐波问题——超级谐波的发展
为了研究超级谐波在低压配电网中的干扰影响,文献基于Matlab/Simulink软件及其SimPowerSystems程序库建立一个仿真模型,扼要介绍如下:
1)逆变器模型。见图2,用最通用的PWM控制开关,用此方法使低频谐波较少,但高频谐波较大。在直流侧只用一个直流(DC)电压源(=360V),因为该回路对交流侧HF干扰的影响不大;f滤波器已选定(f=12.8mH),主要使低于2kHz的谐波满足标准要求,并可减少2kHz~150kHz谐波 (尚无标准)。
图2 逆变器模型
2)LV配电网模型。该模型分为两个部分,首先是LV馈线,为了简化,采用三相分段π线路模型,见图3。和低频(LF)模型相比主要有两点不同:首先在高频(HF)情况下电容不能忽略,这使分析计算复杂化;另外在HF下电阻因集肤效应变大,而且不同频率应取不同电阻值,不过在综合元件模型中(例如用 SimPowerSystem程序库中的模型)电阻值必须固定,本模型参数是从表1的正序和负序参数中推出的。除了LV馈线,MV/LV变压器是网络中主设备,变压器的参数是由特别测试得到的,预先包含在中压(MV)网的戴维宁(Thevenin)等值模型中,上述的MV电源用 SimPowerSystem程序库的三相电压表示,其短路功率150MVA,/为4/7,这些均是典型值。
图3 三相分段π线路
图4 研究一台逆变器和一个整流型负载相互影响的仿真线路图
在上述模型基础上,搭建各种仿真线路图,例如图4为研究一台逆变器和一个整流型负载相互影响的仿真框图。
5、研究动态
由于电力电子技术的发展和迅速普及,近10年来,电网中 "超级谐波"水平日益增加,相关的异常和事故不断出现,迫切需要对其作深入研究,使其标准化。目前已有多个工种组开展了这个课题的工作。 CIGRE/CIRED联合工作组C4.24:"与未来电气网络相关的电能质量和EMC问题"对频带为2kHz~150kHz超级谐波的研究是现行活动的重要部分;超级谐波也是CIGREC4/C6.29工作组:"太阳电力电能质量方面"研讨的主题之一;CIGRE C4.31关于电力线通信9kHz~150kHz频带,作为潜在干扰问题在讨论。在IEEE内部,IEEE P1250(电力和能源学会)已研讨了超级谐波,并作为IEEE EMC学会TC7的重要领域。IEC TC 77A内部几个课题组和工作组均涉及这个频率范围。虽然TC 77A(低频现象)和TC 77B(高频现象)之间分界定在9kHz,这个界限现在应当被视为历史了。
在欧洲,标准化组织CENELEC中,尤其是负责欧洲电压特性标准EN 50160的工作组,对于2~150kHz频带超级谐波标准化的需求,也在应用导则中提及,超级谐波问题也包含在新近制定的IEC TS 62749中。由超级谐波的发射观察到的干扰信息由CENELEC TC 210汇总,其中与电力线通信的潜在干扰成为主要因素。该频率范围发射的定量是最新起草的IEC 61000-4-30(即电能质量测量方法)标准中的一部分。关于电力线通信的欧洲标准(EN 50065)和其对应的IEC标准(IEC61000-3-8)中明确频率范围为9~148.5kHz。
6、结语
2~150kHz的超级谐波的研究是一个快速发展的领域,特别是用于可再生能源的电网逆变器和开关电源的影响,这类谐波大量引入现代低压电网。引发了不少电能质量新问题,迫切需要深入探讨。目前国际上已有多个工作组在从事这方面研究,国内也应积极开展此项研究工作。本文主要根据近期国外文献资料,简要介绍超级谐波的产生、影响、主要特点以及目前研究的概况,供相关专业人员参考。
- 广域继电保护在智能电网中的应用(03-12)
- Silicon Labs展示高级计量无线解决方案(02-24)
- 基于DSP与CPLD设计智能变电站电网的IED(02-25)
- 浅谈ADI智能电网的全程解决方案(03-09)
- 浅谈储能逆变器在智能电网系统中的应用(04-28)
- 借助监测系统/认证,升级智能电网计量/安全性能(04-20)