对于采用模块化多电平换流器技术的柔性直流(modular multilevel converter based high voltage direct current,MMC-HVDC)输电系统,在不对称电网电压下,阀侧电流失衡及功率波动会对其稳定运行会产生负面影响。为解决该问题,通过分析不...对于采用模块化多电平换流器技术的柔性直流(modular multilevel converter based high voltage direct current,MMC-HVDC)输电系统,在不对称电网电压下,阀侧电流失衡及功率波动会对其稳定运行会产生负面影响。为解决该问题,通过分析不对称电网电压条件下MMC内部动态特性,提出一种MMC控制优化方法,可以实现抑制交流电流失衡、瞬时功率波动以及稳定系统直流电压、电流的多目标控制;同时,构建一种基于多复系数滤波器的自适应锁相环,在电网电压不对称工况下实现了对电网相位的快速跟踪,从而提高了系统控制的精度。最后,基于RT-LAB5600实时在线仿真平台,搭建31电平MMC-HVDC仿真模型,验证了所提控制优化方法的有效性。展开更多
基金国家重点基础研究发展计划项目(973计划)(2013CB035600)国家自然科学基金项目(51407127)+1 种基金The National Basic Research Program of China(973 Program)(2013CB035600)Project Supported by National Natural Science Foundation of China(51407127)
文摘对于采用模块化多电平换流器技术的柔性直流(modular multilevel converter based high voltage direct current,MMC-HVDC)输电系统,在不对称电网电压下,阀侧电流失衡及功率波动会对其稳定运行会产生负面影响。为解决该问题,通过分析不对称电网电压条件下MMC内部动态特性,提出一种MMC控制优化方法,可以实现抑制交流电流失衡、瞬时功率波动以及稳定系统直流电压、电流的多目标控制;同时,构建一种基于多复系数滤波器的自适应锁相环,在电网电压不对称工况下实现了对电网相位的快速跟踪,从而提高了系统控制的精度。最后,基于RT-LAB5600实时在线仿真平台,搭建31电平MMC-HVDC仿真模型,验证了所提控制优化方法的有效性。