随着国内外大容量远距离海上风电的开发,采用基于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的柔性直流送出方式具有更大的经济优势。文中在介绍MMC工作原理和海上风电柔性直流送出拓扑基础上,提出了陆上换流站有源控制、...随着国内外大容量远距离海上风电的开发,采用基于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的柔性直流送出方式具有更大的经济优势。文中在介绍MMC工作原理和海上风电柔性直流送出拓扑基础上,提出了陆上换流站有源控制、海上换流站无源控制、陆上换流站直流耗能装置协调控制、海上换流站双联接变协调控制及系统启动顺序控制等核心控制策略;通过搭建基于实时数字仿真系统(real time digital simulation system,RTDS)的海上风电柔性直流送出控制保护系统仿真试验平台,分别进行了MMC充电、MMC解锁、海上换流站网侧交流电压升压、海上风电场并网、海上站单联接变故障退出、网侧交流故障穿越及MMC闭锁等项目的仿真试验,充分验证海上风电柔性直流送出系统核心控制策略的正确性,为未来的海上风电柔性直流送出工程应用提供了重要参考。展开更多
我国首个海上风电柔性直流送出工程(如东工程)投运初期,在风电场与柔直海上换流站之间出现了320Hz的中频振荡现象,造成柔直系统高频谐波保护动作跳闸。为揭示海上风电柔直送出系统的中频振荡机理及特性,首先,建立了考虑风电机组控制、...我国首个海上风电柔性直流送出工程(如东工程)投运初期,在风电场与柔直海上换流站之间出现了320Hz的中频振荡现象,造成柔直系统高频谐波保护动作跳闸。为揭示海上风电柔直送出系统的中频振荡机理及特性,首先,建立了考虑风电机组控制、柔直海上换流器控制、延时环节和交流输电海缆等的海上风电柔直送出系统小信号状态空间模型。然后,从柔直海上换流器内部参数交互、风电场内部参数交互、风电场与柔直海上换流器间参数交互三方面,利用特征值分析法分析了中频振荡的特性及主要影响因素。研究表明,在控制延时的作用下,柔直海上换流器的电流内环、风电机组网侧换流器的电流内环及交流输电海缆是影响中频振荡的主要因素;且在上述因素的交互作用下,海上风电柔直送出系统的中频振荡模态呈现“非单调性”特点。最后,基于PSCAD (power systems computer aided design)/EMTDC(electromagne tictransients including DC)建立了如东海上风电柔直送出系统电磁暂态仿真模型,验证了中频振荡特性分析的正确性。展开更多
文摘随着国内外大容量远距离海上风电的开发,采用基于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的柔性直流送出方式具有更大的经济优势。文中在介绍MMC工作原理和海上风电柔性直流送出拓扑基础上,提出了陆上换流站有源控制、海上换流站无源控制、陆上换流站直流耗能装置协调控制、海上换流站双联接变协调控制及系统启动顺序控制等核心控制策略;通过搭建基于实时数字仿真系统(real time digital simulation system,RTDS)的海上风电柔性直流送出控制保护系统仿真试验平台,分别进行了MMC充电、MMC解锁、海上换流站网侧交流电压升压、海上风电场并网、海上站单联接变故障退出、网侧交流故障穿越及MMC闭锁等项目的仿真试验,充分验证海上风电柔性直流送出系统核心控制策略的正确性,为未来的海上风电柔性直流送出工程应用提供了重要参考。
文摘我国首个海上风电柔性直流送出工程(如东工程)投运初期,在风电场与柔直海上换流站之间出现了320Hz的中频振荡现象,造成柔直系统高频谐波保护动作跳闸。为揭示海上风电柔直送出系统的中频振荡机理及特性,首先,建立了考虑风电机组控制、柔直海上换流器控制、延时环节和交流输电海缆等的海上风电柔直送出系统小信号状态空间模型。然后,从柔直海上换流器内部参数交互、风电场内部参数交互、风电场与柔直海上换流器间参数交互三方面,利用特征值分析法分析了中频振荡的特性及主要影响因素。研究表明,在控制延时的作用下,柔直海上换流器的电流内环、风电机组网侧换流器的电流内环及交流输电海缆是影响中频振荡的主要因素;且在上述因素的交互作用下,海上风电柔直送出系统的中频振荡模态呈现“非单调性”特点。最后,基于PSCAD (power systems computer aided design)/EMTDC(electromagne tictransients including DC)建立了如东海上风电柔直送出系统电磁暂态仿真模型,验证了中频振荡特性分析的正确性。