多端柔性直流输电(VSC—HVD)系统直流电压下垂控制_第1页
多端柔性直流输电(VSC—HVD)系统直流电压下垂控制_第2页
多端柔性直流输电(VSC—HVD)系统直流电压下垂控制_第3页
多端柔性直流输电(VSC—HVD)系统直流电压下垂控制_第4页
多端柔性直流输电(VSC—HVD)系统直流电压下垂控制_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、多端柔性宜流输电(VSC-HVD旅统宜流电压下垂控制学院:姓名:学号:组员:指导老师:日期:摘要:多端柔性直流输电系统(voltagesourcedconverterbasedmulti-terminalhighvoltagedirectcurrenttransmission,VSC-MTDC)f传统的电网换相换流器构成的多端直流输电系统相比,具有控制灵活、能够与短路容量较小的弱交流系统甚至无源交流系统相连、扩建容易等诸多优点直流电压的稳定直接影响到直流潮流的稳定,因此直流电压控制是多端柔性直流输电系统稳定运行的重要因素之一。下垂控制策略具有无需通讯、可靠性较高等优点,但存在直流电压质量较差、

2、功率分配不独立、参数设计困难等问题。本文首先介绍了多端柔性直流输电系统控制方法的分类比较,然后重点介绍了下垂控制数学模型,分析MTDC(统中下垂控制参数对直流电压与电流(功率)的影响机理,研究满足MTDC系统功率平衡和直流电压稳定的V-I(V-P)下垂特性曲线。关键词:VSC-MTDC下垂控制模块化多电平换流器-、引言基于电压源换流器(VoltageSourceConverter,VSC的高压直流输电(HighVoltageDirectCurrent,HVDC技术(HVDCbasedonVSCVSC-HVDC也称柔性直流输电技术)系统以其灵活性、经济性和可靠性,在新能源并网、城市直流配电网、孤

3、岛供电等领域有着广泛的应用前景。MTDC(统接线方式分为串联、并联和混联等,目前主要采用并联式1。并联接线的MTDC系统中所有VSC工作于相同直流母线电压下,因此直流电压控制是系统稳定运行的关键,类似于交流系统中的频率控制。多端柔性直流输电系统级直流电压控制策略可以分为三大类,分别是单点直流电压控制策略、多点直流电压控制策略以及直流电压斜率控制策略。单点直流电压控制策略将一个换流站作为直流电压控制站,其余换流站负责控制其他的变量,例如交流功率、交流频率、交流电压等,系统中仅有一个换流站对直流电压进行控制,如果这个换流站失去了直流电压的控制能力,整个柔性直流输电系统的潮流将失稳,因此单点直流电压

4、控制策略的适用性较差。多点直流电压控制策略是使直流输电系统中的多个换流站具备直流电压控制能力。按照是否需要换流站间通信设备进行分类,多点直流电压控制策略又可分为主从控制策略和直流电压偏差控制策略。主从控制策略是一种需要换流站间通信的控制策略,这种控制方式利用换流站间的通信系统实现了直流电压的稳定,具有控制特性好、直流电压质量高等优点,但系统可靠性依赖于换流器控制器与系统控制器之间的高速通讯,这严重制约了多端直流输电尤其是长距离输电系统可靠性的提高。直流电压偏差控制策略是一种无需站问通信的控制策略,这种控制策略的实质是在定直流电压站故障退出运行后,后备定直流电压站能够检测到直流电压的较大偏移并转

5、入定直流电压运行模式,保证了直流电压的稳定性;同时其设计简单、可靠性强。下垂控制策略为多点控制,控制器通过测量本地直流母线电压对功率分配进行调节,因而不依赖于换流站间的高速通讯,系统可靠性较高。二、多端柔性直流输电系统的直流电压控制策略2.1 柔性直流输电系统概述总体上来看,目前的多端直流输电系统接线方式主要有串联型、并联型和混联型3种类型。由于并联型多端系统具有调节范围宽、扩建灵活、易于控制和可靠性高等突出优点,成为研究的热点和应用的重点。本文设计的直流电压混合控制策略主要是针对并联型多端系统。多端柔性直流输电系统控制是一个庞大复杂且相互耦合的多输入、多输出系统,为满足系统控制的快速性和高可

6、靠性,一般可以分为系统级控制、换流器级控制、换流阀级控制和子模块级控制4层。多端柔性直流输电分层控制系统框图如图1所示:图1中,系统级控制除完成顺控功能以外,主要是产生换流器级控制所需的有功及无功功率指令;换流器控制是系统控制的核心,目前电压源型换流器一般采用直接电流矢量控制策略,最终生成换流阀级控制所需的调制信号;换流阀级控制主要是根据调制波生成功率器件的直接控制信号;子模块级控制主要完成功率器件的最终触发控制。本文的直流电压混合控制策略属于系统级控制,与换流器拓扑方式无关。!素端或贬而1MTDC/AGCAVCTn/ tl 锁同变换变换功率计算PQ|外闲 内环 »功率电流 *控制&

7、amp;控制信号调制/ 电压均衡 控制/电流 均衡控制功率渊件触发控制换流器级控制换流阀级控制子模块级控制图1多端柔性直流输电分层控制系统框图图1中:图中AGC(automaticgenerationcontrol)为自动发电控制AVC(automaticvoltagecontrol)为自动电压控制;Uabc和Iabc分别为换流器交流侧相电压、相电流;9为换流器交流侧相电压同步角;usd,usq和isd,isq分别为换流器交流侧相电压、相电流经旋转变换后的d、q轴分量;Pref、Qref和Udcref分别为换流器有功功率、无功功率和直流电压指令;p,q和Udc分别为换流器实际有功功率、无功功率

8、和直流电压;Idqref为外环控制器计算得到的内环电流控制器d、q轴电流指令值;Idq*为仅电流单闭环控制时的电流控制器d、q轴电流指令值。2.2 控制策略分类比较由于MTDC(统控制中需协调控制多个换流站,对于串联型MTDC(统,需保持各换流站直流电压的平衡;对于并联型MTDC(统,需保持各换流站直流电流的协调分配。选择适合的运行模式和控制方式是MTDCE常运行白基础。MTDC勺控制模式与换流器类型、系统规模、运行要求等密切相关,并决定了MTDC勺上层协调与上层控制器设计。MTD疏统控制最基本的要求是需要满足IV-1原则,即任一换流站退出都不影响系统的稳定运行。目前MTDC勺控制方式按照直流

9、电压控制方式主要分为单点直流电压控制方式和多点直流电压控制方式,常见的多端直流输电控制方法分类如图2所示,其中各方式的优缺点对比如表2所示。图2MTDC系统控制方式分类方式主队控制电压格度控制下垂粒制外用F型控制直流电压稗定性好较好较枝就差系统功率平衡也主站和M站承担由主拈和州备主站或招由宝个悭流站胜同床用由*华操湾站共问承担控制单个换海站功率可以睢荫控前可曜准陶控制雉以推琳控洞难以唯海控需是否依赖通信依物不依软不依施不依鞋卜控制器段计控制器结构临单羯送押合适的电用珞度嫡电压下降特性选取校为红杂需选取晋请的电压岗值图3各方式的优缺点对比1 .主从控制:主从控制器控制方法优点是控制简单,缺点是对

10、换流站间的通信要求较高.通信故障后系统难以控制。2 .电压裕度控制:是主从控制的一种扩展,相当于一种改进的具有多个可选择功率平衡节点的定直流电压控制,当一端功率平衡节点故障或达到系统限制时,电压调节控制由另一换流站接替。电压裕度控制并用于直流电网,该控制是定直流电压和定有功/电流控制的结合,换流站正常运行在定有功/电流控制下,当直流电压偏差达到电压裕度的限制后,换流站切换为定直流电压控制,使直流电压保持在电压裕度限制值以内,防止直流电压偏差进一步增大,但该控制方法在主控制器切换时会引起系统振荡。3 .电压下垂控制:基本思想是基于功率一频率下垂控制。各换流站通过测量自身功率的大小,基于电压下垂特

11、性,将功率转换为以输出电压为指令的控制信号,再根据调整后的功率反作用于输出电压信号,达到自我调节、自动分配功率的目的。系统中各个换流站共同承担功率平衡,通过调节直流电压来控制功率的大小。因为下垂控制中多个换流站共同参与功率的平衡和直流电压的调节,因此,其相对于主从控制具有更高的可靠性,且不会造成电压振荡。当某一个换流站发生故障停运时,系统剩余部分通过调整各个换流站功率分配和直流电压参考值,仍能维持直流网络电压相对稳定。直流电压下垂控制策略根据控制量的不同,分为电流特性(V-I)和功率特性(V-P),其中电流特性下垂控制的MTDC(统中,直流电容的充放电基于线性的电压-电流关系,具有直观的物理含

12、义;而在功率特性下垂控制中,受控量为有功功率,直流电容的充放电为非线性关系(双曲线),系统的功率传输特性更为直观。合理设计下垂系数是MTDC系统稳定、可靠运行的前提。在传统下垂控制基础上,增加上层系统控制器,求解各换流器直流电压和有功功率参考值的最优解,以提高系统的运行效率和动态性能;但这类方法依赖于换流站与上层系统控制器间的高速通讯,降低了系统可靠性。通过引入公共直流参考电压提高了系统动态响应速度。传统下垂控制策略中,下垂特性曲线为正比例函数,直流电压质量与功率分配特性是一对相互制约的因素:若下垂斜率较小,则直流电压刚性较好,但功率分配特性较差;若下垂斜率较大,则功率分配特性好,但直流电压对

13、传输功率变化敏感,系统电压偏差较大。止匕外,所有参与下垂控制的换流站均需要根据各自的设计容量、运行工况等条件预先设定各自的下垂系数,应用于大规模MTDC(统时控制器参数设计难度较大。而采用固定下垂系数的MTDC(统在复杂工况下的灵活性和经济性也会降低。4 .分段下垂控制:结合了电压裕度控制和下垂控制的优点,以两阶分段下垂控制为例,改进的电压-功率下垂控制,在下垂控制中增加两条线段,同时在有功和直流电压控制的切换过程中加入滞环控制,避免模式之间的频繁切换。三、MTDC系统结构3.1 换流器电路拓扑模块化多电平换流器(modularmultilevelconverter,MM。!近年来应用于HVD

14、C?口MTDC勺VSC热门拓扑之一。图4为MMC勺主电路拓扑,每桥臂由n个功率模块(sub-module,SM和桥臂电感Larm组成,上下两个桥臂构成一个相元。Ua,Ub,Uc为MM改流输出电压;Udc为直流电压;NP为直流母线连接点图4MMC电路拓扑要关注其外特性,采用简化等效模型对MMC勺电气特性进行分析。MMCE交流侧等效为受控电压源,直流侧等效为受控电流源,如图5图5MMC直流侧简化模型3.2 MTDC系统拓扑结构以连接海上风力发电场的MTDC系统为例,其拓扑结构主要取决于海上风电场的地理位置、岸上交流电网的连接点以及海底电缆的分布。一种典型的连接海上风电场MTDCK统拓扑2构如图6(

15、a)所示。系统由n个风机侧换流站(windfarmconverters,WFCs)m个网侧换流站(gridsideconverters,GSCs以及直流网络构成。此外,通常还以增加直流连接线的方式将已有HVDC系统拓展为MTDC系统,如图6(b)。(那一种典型的耨上风电接入MTDC系统柘扑结构(b) HVDC增加直流连接线构成的MTDC系统拓扑结构图6连接海上风电场的 MTDC系统拓扑3.3 MTDC系统模型3.3.1 直流电压下垂控制直流电压下垂控制通过检测直流电压与设定参考值的差值控制输入直流网络的有功功率,实现功率平衡和电压稳定。本文以V-I特性下垂控制为例进行分析,采用V-P特性下垂控

16、制可用类似方法分析。对下垂控制节点,下垂系数为kdroop,设定运行参考点的直流电压Udcref、电流Idcref和功率Pref,满足Pref=UdcrefIdcref。以电流流出直流网络为正方向,直流电压Udc与直流电流Idcieidcieidcieicc关系:Idc_Idcref=kdroop(Udc-Udcref)有功功率P与直流电压Udc的关系为:dC(2)2P-Pref-kdroopUdc(Idcref-kdroopUdcref)Udc由式(1)、(2)可得,多端系统的直流电压控制和功率分配特性取决于下垂系数,亦或V-I特性曲线的斜率1。设计良好的下垂系数能够使多端系统稳kdroop

17、定运行;当传输功率变化或某一换流站检修或故障停运时,系统能够从当前运行点平稳过渡于新的稳态运行点。3.2.2MTDC下垂控制模型对图6(a)所示MTDCK统进行建模。系统正常运行时,WFCS等有功功率实时输入直流网络,称作输入节点;GSCs承担直流电压控制和功率分配,称作输出节点。利用p型等效电路对直流电缆建模,支路阻抗简化为电阻。对图7所示输入输出节点与直流网络模型,列写电压电流方程:他人重点传玛节直£输出 节点h触隈1 I»闹曲节点和输出 节点1输入 节点1(输入I节点w蜜贱箱大爷羲丁输出 节点 一,败输口帝震百一g n输入节点切输出节点的NfTOC拓扑结构<d)

18、 HVDC 增力口苴瑞口生接线 构成 MTTX?拓扑结构锄山 节点3输入 节点1输入节点N图7 MTDC系统直流网络模型输山节点41)输入节点模型式中:Ui和Ui分别为输入节点i和j的直流电压;ii、"和 R、0分别为输入节点i、j连接支路的直流电流和线路阻抗;uk,urefk,Rk,Kk分别为输出节点k对应的直流电压测量值、直流电压参考值、线路阻抗和下垂系数,如图7(a)所示。2)输出节点模型。11、./八Uk=Rdk+(R+Hii+Uref,i=Rdk+(Rj+)ij+Uref,j(4)kikj式中:uk,ik,Rk分别为输入节点k的直流电压、连接支路的直流电流和线路阻抗;ure

19、f,i、Uref、ii、ij>Ri、力和4、分别为输出节点i、j的直流电压参考值、连接支路的直流电流、线路阻抗和下垂系数,如图7(b)所示。当节点i与节点j直流电压参考值相等,即Uref=UrefJ=U0时,等效为支路并联:底=十(8+黄|(5+工)取+"口kk.Ui9j-jKN+广)口(氏/十十%)3)直流网络模型。当m个输出节点直流电压参考值相等,由式(3)(5)可得图7(c)一4十名&91&&+&&-*»«WV餐J-1式中:_4&&+4-其中R0=%(冗11/K)(Rnm1/%);I=仙i?inT

20、;U=UiU2UnT;U0=U0U0.UonT输出节点:k.1I+L川十二一)卜R_|11ImJ/网J="+L"+2,mj1式中:ui为节点直流电压;ii为支路直流电流;Ri为支路线路阻抗;ii=1,2,,n+mki为m个采用下垂控制的输出节点下垂系数,其直流电压参考值均为u0;j=n+1,n+2,,n+miRr为中间连接支路线路阻抗;如图7(c)所示。式(6)、(7)构成的MTDC(统数学模型可以简化等效为两端HVDC系统。对图6(d)所示增加直流连接线扩展而来的MTDCK统,采用类似的方法可得其下垂控制等效模型为:I?" 也_(8)式中:ui为节点直流电压;i

21、i为支路直流电流;Ri为支路线路阻抗i=1,2,3,4kj为采用下垂控制节点的下垂系数,其直流电压参考值为Uj;j=3,4;R5为直流连接线线路阻抗;如图7(d)所示。式(6)(8)为MTDC系统节点电压与输入电流方程构成的下垂控制数学模型。包含复杂直流网络的大规模MTDC(统可由上述模型拓展而得。3.4直流电压自适应下垂控制策略3.4.1 系统描述对图8所示MMC-MTDC统,问题描述如下:I=GUg电流内环| !4!帝(乱&rHOSdOSC7JJJ图8 MTDC系统下垂控制策略|下 碗曲带|二|电谅内耐;!君2|-p3S>i-(®Pk=ukik,左=1,2,泮+加(

22、10)叫二力&),左:连+LE+加(11)其中U=(Ui,U2,Un+m)T和I=(ii,i2,.in加)T表示、个输入节点和m个输出节点的直流电压和电流;G为MTDC直流网络导纳矩阵;Uk=fk(ik)表示下垂控制的MMCa流站(输出节点)V-I特性曲线。3.4.2 约束条件MTDC下垂控制策略的约束条件包括:直流电压、直流电流、换流器容量等。以额定直流电压、额定直流电流为基值,采用标幺制表示,如图9所示。1 3U 7 *'-1、一-1.50.50.51.5电流gu图9下垂控制约束条件1)直流电压等级。主要由换流器拓扑、开关器件和直流电缆的耐压等级等决定。MTDC10犯内。在

23、V-I特性曲线中,电压限制表现为双横线。2 )换流器容量。主要由换流器拓扑和开关器件额定电流决定。在V-I特性曲线中,容量限制表现为双曲线。3 )直流电流限制与直流电缆最大电流、开关器件额定电流等有关。在V-I特性曲线中,电流限制表现为双竖线。3.4.3自适应下垂控制在满足上述约束条件情况下,当MTDC(统中所有VSC的V-I特性曲线满足uk=fk(ik)为连续且单调递增函数时,即能维持系统功率平衡:(12)P,=P=Poutlossin传统下垂控制策略中,所有换流站下垂系数kdr00P均为预先单独设定。其中第k(13)个换流站:k、iref ,k为换流ik一iref,k一kdroop,k(u

24、k一uref,k)式中:uk、urpfk为换流站k的直流电压实际值和参考值;iI,l站k的直流电流实际值和参考值。当传输功率波动或直流网络拓扑变化(例如换流站停运退出等)时,传统下垂控制有直流电压质量低、功率分配不独立等缺点,影响系统运行的经济性、灵活性。针对上述问题,提出一种改进的自适应下垂控制策略。通过测量本地电气量,引入功率影响因子:uref , ki kp,k(14)pm,k式中Pm,k为换流站k的设计额定容量。则换流站uk = fk(ik) =r(ik 7ref,k) uef,k kdroop, k将式(14)代入式(15)可得:k的V-I特性曲线为(15)_ u ref , k2u

25、 k uref ,k 一 p .(i k iref ,k i k)Pm, k kdroop , k(16)由式(15)、(16)可得,功率影响因子对 V-I特性曲线斜率的影响与直流电流成正比。换流站k直流母线电压偏差值Auk(Auku k - Uref ,k )与直流电流成抛物线关系。通常设定MTDCS统运行参考点为:传输功率为零ik=0时,直k流母线电压为系统额定电压;即irefk=0,urefk=um,um为额定直流母id,iei,kmm线电压。因此,由传输功率变化引起的直流电压偏差Auk与直流电流的二次方成正比。 Uk=U k 一 U ref,k Ukik同时,2U ref , k i

26、kPm , k k droop , k(17)u'k相比:ik U ref , k - Pm ,kk ,droop , kPm,k(18)换流站直流电流满足:ikPk(19)代入式(18)有:Uk - Uk(20)由式(19)、(20)可得,与传统下垂控制策略相比,采用本文提出的自适应下垂控制策略的MTDC系统,直流电压偏差较小。对式(17)求导可得,直流电压对输入电流的变化率为乜=2Uref,kik(21)ikPm,kkdroop,k分析在不同工况下的系统运行特性。1)工况1,换流站有功功率较低,直流电流ik>Pmk/(2Urefk)。(22)下垂系数满足:。,kik二1P.k

27、.k,m,kdroop,kdroop,k此时自适应下垂控制侧重于直流电压调节,实际直流电压相对额定直流电压偏差较小。2)工况2,换流站有功功率较高,接近额定容量,直流电流ik>Pm,k/(2Uref,k)下垂系数满足:2Uref,kik1(23)P.k.k.m,kdroop,kdroop,k此时自适应下垂控制侧重于功率分配以避免MMCa流站功率超限或桥臂电流过流,功率分配特性较好。由上述分析可得,本文提出的自适应下垂控制策略,能够减小传输功率变化造成的直流电压偏差,同时在不增加通讯的情况下适用于各种工况并提高系统运行特性。控制器设计如图7所示。自适应下垂控制检测换流站当前运行状态,通过功

28、率影响因子对下垂系数实时修正,实现V-I特性曲线的闭环控制。其中外环采用自适应下垂控制,内环采用传统dq轴电流解耦控制。控制外环根据测量本地直流电压Udc和直流电流idc,在自适应下垂控制作用下计算相应的d轴电流参考值i.f;根据无功功率测量值Q和参考值ueqf,在PI调节器作用下计算相应的q轴电流参考值iorpf。在电流内环作yrefqre_f用下,生成MMCE相参考电压uaref、ubref、ucref,经过均压和调制环节,_-产生换流器中开关器件IGBT触发脉冲。图7中,idc、Udc分别为直流电流和直和三相电流iabc分别流电压;iabc、uabc分别为交流电网三相电流和三相电压;q为

29、锁相环(phaselockioop,PLL)输出的相位角;交流电网三相电压uabc进行dq变换后得到ud,q、id,qTTTTT IGBT触发脉冲 个个个个个 斶制谈近 Efe斗,近)民 均压算法交新E电网1 cfc .r 工de u一"碎”而 百适应下般控制-上A droop /itj nt£?rT mQ电流掩制内环FLL *图10MMC换流站自适应下垂控制策略四、总结本文分析了MMC-MTDC统的数学模型,推导了多端系统在各种典型直流网络拓扑下,采用下垂控制算法的节点直流电压和电流(功率)的关系解析式。直流电压控制是MTDCS统稳定运行的重要因素之一,系统电压质量与下垂

30、控制参数的选择密切相关。分析下垂控制约束条件,当传输功率较低时,系统侧重于维持直流电压稳定以提高电压质量;当传输功率较高时,系统侧重于功率分配,避免换流站容量超限和过流。1 )传输功率变化时,直流电压质量较高。在相同的最大直流电压偏差限制条件下(不超过额定电压±10%),自适应下垂控制的直流电压偏差较小。2 )控制器参数设计简化。只需设定每个换流站的直流电压偏差上下限,降低了系统设计复杂度,尤其适用于大规模MTDC(统。3 )无需上层控制器与换流站的高速通讯,有利于提高MTDC(统的稳定性和可靠性。五、感谢首先感谢任课老师对我仿真的指导与帮助,然后感谢我的导师对我的指导与关怀,还要感谢在这门课程学习过程中给过我无私帮助的其他同学。这篇报告是我对新型输电这门课学习的一个总结,通过对这门课的学习,我获益良多,不仅学习到了与专业,研究生研究课题相关的知识,还锻炼了对知识检索,整理的能力。老师的教课方式轻松,上课能全面了解新型输电这门课;课后布置讲课PPT很用心,会对每个同学的选题进行指导,课上讲完PPT还会进行提问,对于最后结课报告的内容给出专业的意见。对于

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论