新能源并網(wǎng)的高增益單向直流穩(wěn)壓電源變壓器應(yīng)用方案
2018-4-19 11:17:56??????點擊:
一種名為高電壓比級聯(lián)式LC-AC transformer(LCT)型單向直流-直流變壓器,特別適用于新能源并網(wǎng)等應(yīng)用場合。
該變壓器首先通過電壓源型換流器(VSC)將直流穩(wěn)壓電源電壓逆變成交流電壓,利用電感電容(LC)電路取得第一級升壓。然后,LC電路輸出的電壓將會通過交流變壓器得到進(jìn)一步升高,從而通過兩級升壓實現(xiàn)40倍左右高電壓比。最后,利用二極管電路將交流電壓整流得到直流穩(wěn)壓電源電壓。
本文首先闡述了LCTDC-DC的參數(shù)設(shè)計步驟,同時提出了一種有效的有功功率控制策略,研究拓?fù)涞钠骷x擇及其運(yùn)行損耗估算。最后通過在PSCAD/EMTDC下搭建的LCT DC-DC仿真算例證明本文所提出拓?fù)涞募夹g(shù)可行性。
隨著化石能源的逐步枯竭及對生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要,可再生能源的研究目前已引起國內(nèi)外專家學(xué)者的廣泛關(guān)注[1-6]。高壓直流輸電技術(shù)(High VoltageDirect Current, HVDC)由于其線纜造價低廉,節(jié)省輸電走廊,傳輸效率高等優(yōu)勢,是可再生能源遠(yuǎn)距離外送的最佳選擇[7-11]。
在多種可再生能源直流并網(wǎng)方式選擇中,直流集群技術(shù)及其兩級升壓并網(wǎng)模式由于其設(shè)計難度較低、具備直流故障穿越能力、可靠性更高等優(yōu)點,被廣泛認(rèn)為是一種有效的方 式[11-16]。由于風(fēng)力發(fā)電、光伏電池等可再生能源的輸出電壓往往很低,所以在其并網(wǎng)過程中常常會使用高增益DC-DC變壓器[17-21]。
已有文獻(xiàn)提到,在新能源經(jīng)兩級直流升壓技術(shù)中升壓變壓器所需電壓比可高達(dá)40[14]。而目前所提出的技術(shù)較為成熟的直流-直流變壓器,大部分電壓比只能達(dá)到10左右[20]。盡管常見的雙有源橋(Dual ActiveBridge, DAB)結(jié)構(gòu)的直流-直流變壓器可以通過多個子模塊的串并聯(lián)達(dá)到相對較高的電壓比,但由于均壓均流等問題難以解決,DAB結(jié)構(gòu)的直流-直流變壓器在技術(shù)上很難實現(xiàn)40左右的電壓比[21]。
文獻(xiàn)[22,23]提出了一種諧振式LCL(inductor-capacitor-inductor)的直流-直流變壓器,具備體積小、質(zhì)量輕、傳輸效率高,且可穿越直流故障等優(yōu)點,已經(jīng)被證明可以在不借助交流變壓器的情況下實現(xiàn)10倍左右的電壓比。
為了實現(xiàn)直流集群并網(wǎng)技術(shù)中所需的高電壓變比及對于換流器容量重量的需求,本文結(jié)合LCL直流-直流變壓器以及傳統(tǒng)交流變壓器的優(yōu)點,提出一種名為LC-ACtransformer(LCT)型的直流-直流變壓器。該變壓器首先通過LC(inductor-capacitor)電路實現(xiàn)第一級升壓,然后通過交流變壓器進(jìn)一步提升輸出電壓,通過兩級升壓結(jié)構(gòu)實現(xiàn)1∶40的電壓比,并且具有低體積、輕質(zhì)量、可隔離直流故障等優(yōu)點。
圖1 單向LCT型直流-直流換流器拓?fù)?/span>

結(jié)論
本文介紹了一種電壓比可達(dá)40倍的新型直流-直流變壓器拓?fù)洌诌m合風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源的直流并網(wǎng)應(yīng)用,在未來中壓、高壓直流發(fā)展中具有一定研究價值。從文中理論分析及仿真實驗結(jié)果可以得到以下結(jié)論:
1)本文通過數(shù)學(xué)驗證推導(dǎo)出了拓?fù)湓O(shè)計公式,通過合理設(shè)計的LCT型直流變壓器可實現(xiàn)特定直流系統(tǒng)間高電壓比。
2)該LCT型直流變壓器交流鏈路工作在中高頻,使得變壓器整體體積小及質(zhì)量輕。
3)該LCT型直流變壓器具有良好功率可控性。
4)該變壓器的效率估算為97%,相較于其他已知的直流-直流變壓器拓?fù)?,其效率較高,尤其考慮到LCT型變壓器應(yīng)用場合及高電壓比。
該變壓器首先通過電壓源型換流器(VSC)將直流穩(wěn)壓電源電壓逆變成交流電壓,利用電感電容(LC)電路取得第一級升壓。然后,LC電路輸出的電壓將會通過交流變壓器得到進(jìn)一步升高,從而通過兩級升壓實現(xiàn)40倍左右高電壓比。最后,利用二極管電路將交流電壓整流得到直流穩(wěn)壓電源電壓。
本文首先闡述了LCTDC-DC的參數(shù)設(shè)計步驟,同時提出了一種有效的有功功率控制策略,研究拓?fù)涞钠骷x擇及其運(yùn)行損耗估算。最后通過在PSCAD/EMTDC下搭建的LCT DC-DC仿真算例證明本文所提出拓?fù)涞募夹g(shù)可行性。
隨著化石能源的逐步枯竭及對生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要,可再生能源的研究目前已引起國內(nèi)外專家學(xué)者的廣泛關(guān)注[1-6]。高壓直流輸電技術(shù)(High VoltageDirect Current, HVDC)由于其線纜造價低廉,節(jié)省輸電走廊,傳輸效率高等優(yōu)勢,是可再生能源遠(yuǎn)距離外送的最佳選擇[7-11]。
在多種可再生能源直流并網(wǎng)方式選擇中,直流集群技術(shù)及其兩級升壓并網(wǎng)模式由于其設(shè)計難度較低、具備直流故障穿越能力、可靠性更高等優(yōu)點,被廣泛認(rèn)為是一種有效的方 式[11-16]。由于風(fēng)力發(fā)電、光伏電池等可再生能源的輸出電壓往往很低,所以在其并網(wǎng)過程中常常會使用高增益DC-DC變壓器[17-21]。
已有文獻(xiàn)提到,在新能源經(jīng)兩級直流升壓技術(shù)中升壓變壓器所需電壓比可高達(dá)40[14]。而目前所提出的技術(shù)較為成熟的直流-直流變壓器,大部分電壓比只能達(dá)到10左右[20]。盡管常見的雙有源橋(Dual ActiveBridge, DAB)結(jié)構(gòu)的直流-直流變壓器可以通過多個子模塊的串并聯(lián)達(dá)到相對較高的電壓比,但由于均壓均流等問題難以解決,DAB結(jié)構(gòu)的直流-直流變壓器在技術(shù)上很難實現(xiàn)40左右的電壓比[21]。
文獻(xiàn)[22,23]提出了一種諧振式LCL(inductor-capacitor-inductor)的直流-直流變壓器,具備體積小、質(zhì)量輕、傳輸效率高,且可穿越直流故障等優(yōu)點,已經(jīng)被證明可以在不借助交流變壓器的情況下實現(xiàn)10倍左右的電壓比。
為了實現(xiàn)直流集群并網(wǎng)技術(shù)中所需的高電壓變比及對于換流器容量重量的需求,本文結(jié)合LCL直流-直流變壓器以及傳統(tǒng)交流變壓器的優(yōu)點,提出一種名為LC-ACtransformer(LCT)型的直流-直流變壓器。該變壓器首先通過LC(inductor-capacitor)電路實現(xiàn)第一級升壓,然后通過交流變壓器進(jìn)一步提升輸出電壓,通過兩級升壓結(jié)構(gòu)實現(xiàn)1∶40的電壓比,并且具有低體積、輕質(zhì)量、可隔離直流故障等優(yōu)點。
圖1 單向LCT型直流-直流換流器拓?fù)?/span>

結(jié)論
本文介紹了一種電壓比可達(dá)40倍的新型直流-直流變壓器拓?fù)洌诌m合風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源的直流并網(wǎng)應(yīng)用,在未來中壓、高壓直流發(fā)展中具有一定研究價值。從文中理論分析及仿真實驗結(jié)果可以得到以下結(jié)論:
1)本文通過數(shù)學(xué)驗證推導(dǎo)出了拓?fù)湓O(shè)計公式,通過合理設(shè)計的LCT型直流變壓器可實現(xiàn)特定直流系統(tǒng)間高電壓比。
2)該LCT型直流變壓器交流鏈路工作在中高頻,使得變壓器整體體積小及質(zhì)量輕。
3)該LCT型直流變壓器具有良好功率可控性。
4)該變壓器的效率估算為97%,相較于其他已知的直流-直流變壓器拓?fù)?,其效率較高,尤其考慮到LCT型變壓器應(yīng)用場合及高電壓比。
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