用于风电并网的VSC--HVDC网侧电压支持策略研究

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  柔性直流输电(VSC-HVDC)因其没有换相失败问题,无需无功补偿,可连接弱电网等优点,是跨区域远距离输电的优选技术方案之一。VSC-HVDC具有控制策略灵活多样、功率解耦输出的特点,在参与电力系统网络支持(Grid Support)方面颇具前景。本文针对用于风电并网的柔性直流系统,及其无功支援能力影响因素,单机、多机无功支援控制策略展开研究:
  (1)通过分析电压源型换流器的双解耦控制,提取内部与外部对无功功率输出的影响因素,量化影响程度。考虑电流互优先级、风电并网换流器工作场景以及电网支持能力的需求,建立考虑电网电压支持的柔直系统网侧换流站工作状态模型。基于Matlab/Simulink和PSCAD/EMTDC仿真平台搭建海上风电并网系统模型,结合案例定量验证不同因素对换流器功率输出的限值。
  (2)为适应复杂场景和电网支持能力的要求,提出用于风电并网的柔直系统网侧换流站无功支持协调控制策略。对电压跌落的时间进行区分,提出一种卸荷电阻协调参与的无功支持策略,可减少风电场频繁响应电压跌落造成的机械疲劳;对于存在的持续性电压跌落,根据功率输出受限的量化模型,提出风电场参与的无功协调控制,避免不必要的功率浪费和设备损耗;设计了模式切换控制以实现各无功支持任务平滑切换和快速响应。
  (3)针对电网中多网侧换流站参与无功支持的场景,提出动态无功下垂控制。在传统定系数下垂控制的基础上,考虑无功裕度受限因素与剩余容量,设计动态无功下垂函数,动态无功下垂控制能够更合理地分配无功功率,有效利用换流器容量进行快速无功支援;为提高功率分配精准程度,提出基于模型预测控制的无功支持策略。设计全局无功支持环节,并为优化环节确定等式约束,建立计及容量利用率的非线性规划对换流器无功功率分配进行滚动优化。基于SimuLink仿真平台对上述模型进行仿真验证,结果表明,该模型可以实现无功功率的精准分配,实现重载机组的无功支援任务零负担,提高机群无功支援能力上限。
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