高压柔性直流输电技术可实现有功功率的双向控制,且无换相失败问题,是实现风电并网外送的重要手段之一。风电经柔性直流并网系统易发生交直流故障,故障期间风电系统持续输出功率,过剩的暂态能量危害系统的安全运行。针对风电经柔性直流...高压柔性直流输电技术可实现有功功率的双向控制,且无换相失败问题,是实现风电并网外送的重要手段之一。风电经柔性直流并网系统易发生交直流故障,故障期间风电系统持续输出功率,过剩的暂态能量危害系统的安全运行。针对风电经柔性直流并网系统的暂态能量耗散问题,提出了一种基于全桥子模块的柔性耗能装置(flexible energy dissipation device,FEDD)。为解决子模块充放电无法准确控制的难题,提出了柔性耗能装置的动态电压控制策略和暂态能量耗散策略,并兼顾了子模块电容能量平衡。根据FEDD的工作原理和控制策略,提出了设备主要参数设计方法。最后通过RTDS实验结果验证了柔性耗能装置能够准确吸收暂态能量,保证换流站平稳穿越交直流故障。展开更多
对于风电并网下基于电压源控制器-高压柔性直流输电(voltage source converter-high voltage direct current transmission,VSC-MTDC)的多区域互联电网日前优化调度问题,提出了基于目标分析级联的分层鲁棒调度模型。为降低风电出力的保...对于风电并网下基于电压源控制器-高压柔性直流输电(voltage source converter-high voltage direct current transmission,VSC-MTDC)的多区域互联电网日前优化调度问题,提出了基于目标分析级联的分层鲁棒调度模型。为降低风电出力的保守性,采用基于数据驱动的最小体积封闭椭球(minimum volume enclosing ellipsoid,MVEE)多面体集合。为充分发挥VSC-MTDC输电方式的灵活调度能力,以VSC换流站为节点对交直流电网进行分层解构,将跨区域交直流电网的日前调度问题分为高层直流电网多时段联络线协调优化的主问题和低层区域交流电网两阶段鲁棒优化的子问题,并且各个区域交流电网子问题独立并行求解。通过4区域-6节点互联测试网络的仿真求解,证明所提模型有助于风电消纳。展开更多
运行试验是保证柔性直流换流阀安全可靠运行的重要手段。该文分析了模块化多电平换流阀在柔性高压直流输电系统中的运行特性;在此基础上,提出了一种H桥型运行试验拓扑结构。建立了试验拓扑的交直流等效电路,从功率平衡角度,建立了拓扑...运行试验是保证柔性直流换流阀安全可靠运行的重要手段。该文分析了模块化多电平换流阀在柔性高压直流输电系统中的运行特性;在此基础上,提出了一种H桥型运行试验拓扑结构。建立了试验拓扑的交直流等效电路,从功率平衡角度,建立了拓扑的数学模型,详细阐述了其运行机理。搭建了运行试验平台,并对±500 k V/3000 MW的换流阀进行运行试验,试验结果验证了所提运行试验拓扑的正确性、有效性。展开更多
文摘高压柔性直流输电技术可实现有功功率的双向控制,且无换相失败问题,是实现风电并网外送的重要手段之一。风电经柔性直流并网系统易发生交直流故障,故障期间风电系统持续输出功率,过剩的暂态能量危害系统的安全运行。针对风电经柔性直流并网系统的暂态能量耗散问题,提出了一种基于全桥子模块的柔性耗能装置(flexible energy dissipation device,FEDD)。为解决子模块充放电无法准确控制的难题,提出了柔性耗能装置的动态电压控制策略和暂态能量耗散策略,并兼顾了子模块电容能量平衡。根据FEDD的工作原理和控制策略,提出了设备主要参数设计方法。最后通过RTDS实验结果验证了柔性耗能装置能够准确吸收暂态能量,保证换流站平稳穿越交直流故障。
文摘对于风电并网下基于电压源控制器-高压柔性直流输电(voltage source converter-high voltage direct current transmission,VSC-MTDC)的多区域互联电网日前优化调度问题,提出了基于目标分析级联的分层鲁棒调度模型。为降低风电出力的保守性,采用基于数据驱动的最小体积封闭椭球(minimum volume enclosing ellipsoid,MVEE)多面体集合。为充分发挥VSC-MTDC输电方式的灵活调度能力,以VSC换流站为节点对交直流电网进行分层解构,将跨区域交直流电网的日前调度问题分为高层直流电网多时段联络线协调优化的主问题和低层区域交流电网两阶段鲁棒优化的子问题,并且各个区域交流电网子问题独立并行求解。通过4区域-6节点互联测试网络的仿真求解,证明所提模型有助于风电消纳。
文摘运行试验是保证柔性直流换流阀安全可靠运行的重要手段。该文分析了模块化多电平换流阀在柔性高压直流输电系统中的运行特性;在此基础上,提出了一种H桥型运行试验拓扑结构。建立了试验拓扑的交直流等效电路,从功率平衡角度,建立了拓扑的数学模型,详细阐述了其运行机理。搭建了运行试验平台,并对±500 k V/3000 MW的换流阀进行运行试验,试验结果验证了所提运行试验拓扑的正确性、有效性。