【摘 要】
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随着可再生能源的不断发展和新能源电场规模的不断增大,新能源并网技术和远距离输电技术引起了越来越多的重视。柔性直流输电技术(VSC-HVDC)具有功率灵活可控、电能质量好、
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随着可再生能源的不断发展和新能源电场规模的不断增大,新能源并网技术和远距离输电技术引起了越来越多的重视。柔性直流输电技术(VSC-HVDC)具有功率灵活可控、电能质量好、无换相失败等优势,而且可以为风电场和交流系统提供一定的无功支持,从而逐渐成为了解决风电并网问题的有效方式。不仅如此,柔性直流输电技术在弱电网供电、城市扩容以及电力市场方面均发挥着无可替代的作用,已然成为了我国智能电网建设的重要环节。本文针对双馈感应风力发电场并网的VSC-HVDC系统的控制策略进行了研究。首先,介绍了VSC-HVDC系统的基本结构,在三相静止坐标系和两相旋转坐标系下分别建立了换流器的数学模型,给出了换流器的等效电路,并在此基础上分析了换流器传统控制策略的适用范围;然后,分析了传统直流电压下垂控制的优势和不足,并根据功率裕度控制和电力系统二次调频的方法,提出了改进直流电压下垂控制,该控制策略可有效避免换流站过载,在一定范围内实现了直流电压的无差调节;之后,研究了适用于VSC-HVDC系统并网DFIG风电场的低电压穿越控制策略。传统的Crowbar电路在检测到系统故障时会将DFIG转子侧换流器短路,为了使DFIG机组可以为系统提供无功支持,在系统故障时Crowbar电路退出运行;分别计算了风电场和VSC-HVDC系统各个换流站的无功功率极限,根据其自动调节时对系统的影响,提出了系统存在无功缺额时的无功功率分配策略,并进一步提出了系统低电压穿越协调控制策略,充分利用了系统自身的无功补偿能力,避免了无功功率的浪费,实现了自适应调节。最后,在MATLAB/simulink平台上构建了DFIG风电场并网的柔性直流输电模型,分别仿真验证了所提出的控制策略的可行性。
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