针对模块化多电平换流器型柔性直流输电(modular multilevel converter based high voltage direct current,MMCHVDC)系统中频发的高频谐振现象,提出将矢量电流控制(vector current control,VCC)切换为功率同步控制(power synchronizati...针对模块化多电平换流器型柔性直流输电(modular multilevel converter based high voltage direct current,MMCHVDC)系统中频发的高频谐振现象,提出将矢量电流控制(vector current control,VCC)切换为功率同步控制(power synchronization control,PSC)以抑制其高频谐振的控制策略。首先分析了矢量电流控制下MMC产生高频谐振的机理,并实现了高频谐振现象下由矢量控制到功率同步控制的切换。然后,通过频率扫描得到MMC在功率同步控制下的高频阻抗,并通过系统稳定性判据对电网阻抗和MMC高频阻抗的特性进行分析,从而判断系统发生高频谐振的可能性。最后,通过仿真分析验证了功率同步控制对抑制MMC高频谐振的有效性。展开更多
该文在功率同步控制基础上,结合电流矢量控制特点,并引入瞬时阻尼功率分量,提出一种适用于模块化多电平换流器型高压直流输电系统(modular multilevel converter based HVDC,MMC-HVDC)连接极弱受端交流电网的功率阻尼同步控制策略。建立...该文在功率同步控制基础上,结合电流矢量控制特点,并引入瞬时阻尼功率分量,提出一种适用于模块化多电平换流器型高压直流输电系统(modular multilevel converter based HVDC,MMC-HVDC)连接极弱受端交流电网的功率阻尼同步控制策略。建立MMC-HVDC系统的小信号数学模型,分析在极弱受端交流系统条件下功率阻尼同步控制器参数对系统稳定性的影响,研究在不同短路比条件下使MMC-HVDC系统保持稳定运行的控制器参数的调节范围。最后在PSCAD/EMTDC仿真环境下搭建MMC-HVDC连接极弱受端交流电网的仿真模型,并进行分析验证。结果表明所提出的功率阻尼同步控制方法不仅具有良好的控制性能,而且可以提高MMC-HVDC系统在极弱受端交流系统条件下的运行稳定性。展开更多
功率同步控制和矢量控制均是多端柔性直流输电系统(multi-terminal voltage source converter based high voltage direct current transmission,VSC-MTDC)中换流站的可选控制方式。与更加常用的矢量控制方式相比,功率同步控制方式的...功率同步控制和矢量控制均是多端柔性直流输电系统(multi-terminal voltage source converter based high voltage direct current transmission,VSC-MTDC)中换流站的可选控制方式。与更加常用的矢量控制方式相比,功率同步控制方式的原理与同步发电机类似,进而显现了相近的控制特性,更适用于与交流电网的弱连接,有利于交流电网的功角和频率稳定性,但其缺点是在直流侧故障下,换流站会出现较大的直流电压波动,恶化系统的动态特性。为了使换流站能够在不同的电网运行工况下匹配最合适的控制方式,提出一种可切换的控制策略,实现了在同一换流站中功率同步和矢量控制方式并存,并可依据需求实现无扰动自动切换。最后以PSCAD中搭建的三端交直流系统为例,演示和验证了同步切换控制策略的可行性。展开更多
文摘针对模块化多电平换流器型柔性直流输电(modular multilevel converter based high voltage direct current,MMCHVDC)系统中频发的高频谐振现象,提出将矢量电流控制(vector current control,VCC)切换为功率同步控制(power synchronization control,PSC)以抑制其高频谐振的控制策略。首先分析了矢量电流控制下MMC产生高频谐振的机理,并实现了高频谐振现象下由矢量控制到功率同步控制的切换。然后,通过频率扫描得到MMC在功率同步控制下的高频阻抗,并通过系统稳定性判据对电网阻抗和MMC高频阻抗的特性进行分析,从而判断系统发生高频谐振的可能性。最后,通过仿真分析验证了功率同步控制对抑制MMC高频谐振的有效性。
文摘该文在功率同步控制基础上,结合电流矢量控制特点,并引入瞬时阻尼功率分量,提出一种适用于模块化多电平换流器型高压直流输电系统(modular multilevel converter based HVDC,MMC-HVDC)连接极弱受端交流电网的功率阻尼同步控制策略。建立MMC-HVDC系统的小信号数学模型,分析在极弱受端交流系统条件下功率阻尼同步控制器参数对系统稳定性的影响,研究在不同短路比条件下使MMC-HVDC系统保持稳定运行的控制器参数的调节范围。最后在PSCAD/EMTDC仿真环境下搭建MMC-HVDC连接极弱受端交流电网的仿真模型,并进行分析验证。结果表明所提出的功率阻尼同步控制方法不仅具有良好的控制性能,而且可以提高MMC-HVDC系统在极弱受端交流系统条件下的运行稳定性。
文摘功率同步控制和矢量控制均是多端柔性直流输电系统(multi-terminal voltage source converter based high voltage direct current transmission,VSC-MTDC)中换流站的可选控制方式。与更加常用的矢量控制方式相比,功率同步控制方式的原理与同步发电机类似,进而显现了相近的控制特性,更适用于与交流电网的弱连接,有利于交流电网的功角和频率稳定性,但其缺点是在直流侧故障下,换流站会出现较大的直流电压波动,恶化系统的动态特性。为了使换流站能够在不同的电网运行工况下匹配最合适的控制方式,提出一种可切换的控制策略,实现了在同一换流站中功率同步和矢量控制方式并存,并可依据需求实现无扰动自动切换。最后以PSCAD中搭建的三端交直流系统为例,演示和验证了同步切换控制策略的可行性。