【摘 要】
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VSC-HVDC凭借其更加灵活、环保和经济的输电方式,能够缓解清洁能源发电并网过程中的波动性和随机性,减轻功率和电压波动对电网造成的冲击,更适合于未来大规模清洁能源的并网
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VSC-HVDC凭借其更加灵活、环保和经济的输电方式,能够缓解清洁能源发电并网过程中的波动性和随机性,减轻功率和电压波动对电网造成的冲击,更适合于未来大规模清洁能源的并网与输送需求,逐步成为未来解决能源危机在输配电领域方面的研究热点。伴随柔性直流输电工程的大量建设与投运,VSC-HVDC传输功率的不断增大,基于柔性直流输电系统的能量传输日益受到重视,电力系统中最重要的是要其能长期保持稳定、安全运行,而小信号稳定是关系到电压源直流输电系统可靠运行的关键问题之一。工程上通常要求电压型高压直流输电系统的换流站具有一定无功功率补偿能力以调整交流电压,然而换流站补偿无功是否影响VSC-HVDC系统的直流电压稳定运行尚未明确。本文通过建立柔性直流输电受端系统小信号阻抗模型,充分利用换流站在传输有功功率的同时电压源换流站(voltage source converter,VSC)还可以吞吐无功功率从而调节系统的稳定性。根据直流系统的小信号模型,利用根轨迹分析了逆变站的无功补偿特性对VSC-HVDC系统直流稳定性的影响,发现逆变站吸收无功功率会消弱系统直流电压稳定性,并给出了满足小信号稳定性约束的逆变站可补无功容量的计算方法。最后,借助PSCAD/EMTDC仿真软件,针对本文所提出的控制策略,对两端VSC-HVDC系统的逆变站动态特性进行了仿真验证与分析,将仿真结果与计算结果相比较,仿真结果验证了所建立的数学模型及理论分析的正确性,为分析逆变站的动态特性无功补偿对直流电压小信号稳定性和直流传输容量的影响提供一定工程指导意义。
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