【摘 要】
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基于电压源换流器的高压直流输电技术(VSC-HVDC)不仅可以实现大规模、大容量的电能传输,还能实现有功、无功解耦控制,无需站内无功补偿、站间通信,潮流迅速反转,占地面积小等一系列优点,因此高压直流电网发展十分迅速,在电力系统得到大规模应用。相比交流电网,直流电网可减少新能源发电系统、变频控制负荷和直流负荷接入电网的中间环节,提高能量转换效率。直流配电网还具有线路造价低、输电耗损小和直流电缆充电电
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基于电压源换流器的高压直流输电技术(VSC-HVDC)不仅可以实现大规模、大容量的电能传输,还能实现有功、无功解耦控制,无需站内无功补偿、站间通信,潮流迅速反转,占地面积小等一系列优点,因此高压直流电网发展十分迅速,在电力系统得到大规模应用。相比交流电网,直流电网可减少新能源发电系统、变频控制负荷和直流负荷接入电网的中间环节,提高能量转换效率。直流配电网还具有线路造价低、输电耗损小和直流电缆充电电容小等优势。在当前世界能源格局需求的背景下,直流电网必将广泛应用到电力系统之中。直流电网没有交流电网无功功率和频率控制等问题,但由于直流电网包含了大量快速响应的变流器容易引起小信号稳定问题。在国内外学者直流电网的数学模型和小信号模型稳定已做了大量的研究,直流电网中有一类变流器需采用定有功功率控制,以跟踪调度指令,然而在直流电网小信号稳定性分析中通常将AC/DC变流器作为线性的比例放大器或者惯性环节进行处理,这一近似处理会对定功率控制的变流器直流侧导纳模型有较大的影响,进而影响直流电网小信号稳定性分析的准确性。为此,本文不做近似处理,首选考虑直流侧电压波动建立变流器端口电压与调制信号函数关系,进而建立变流器直流侧导纳模型,并与传统方法建立的导纳幅频特性和相频特性进行对比,进而将其应用于简单直流微电网的小信号稳定性分析。最后,利用PSCAD/EMTDC仿真软件构建VSC-HVDC系统电磁暂态仿真模型,在MATLAB中建立导纳计算模型。结果表明,本文所推导的变流器直流侧导纳模型在低频段可更好的拟合测量导纳,而传统方法推导的导纳模型在低频段和测量导纳存在一定偏差,进而在判定直流电网的小信号稳定性中,本文方法所推导的导纳模型能准确判定直流系统小信号稳定性,而传统方法所推导的导纳模型易产生误判,影响判定直流系统小信号稳定性。
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