適用于風(fēng)電并網(wǎng)的混合多端直流輸電系統(tǒng)控制策略研究
發(fā)布時間:2021-11-13 21:44
高壓直流輸電(high voltage direct current transmission,HVDC)系統(tǒng)具有傳輸功率大、線路成本低、控制性能好等優(yōu)點,在風(fēng)電并網(wǎng)領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)的電網(wǎng)換相換流器高壓直流輸電(line commutated converter-HVDC,LCC-HVDC)系統(tǒng)具有容量大、電壓等級高、換流閥損耗小、技術(shù)成熟等優(yōu)點。基于全控型器件的電壓源換流器高壓直流輸電(voltage source converter-HVDC,VSC-HVDC)技術(shù)可實現(xiàn)有功功率、無功功率的獨立控制,為交流電網(wǎng)提供動態(tài)無功支撐,在風(fēng)電并網(wǎng)方案中具有優(yōu)勢。綜合考慮LCC-HVDC和VSC-HVDC的優(yōu)點,形成同時含有VSC和LCC的混合多端直流輸電系統(tǒng)(hybrid multi-terminal HVDC system,Hybrid-MTDC)用于風(fēng)電并網(wǎng)。論文首先介紹了Hybrid-MTDC系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),分別對風(fēng)力機模型,雙饋發(fā)電機(doubly fed Induction Generator,DFIG)運行原理,VSC換流站和LCC換流站的基本結(jié)構(gòu)及數(shù)學(xué)模型進行說明,并...
【文章來源】:華北電力大學(xué)河北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
我國能源資源分布圖
圖 1-2 全國風(fēng)電裝機容量圖 1-3 國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量風(fēng)電并網(wǎng)主要有交流輸電、高壓直流輸電兩種方式,目前大部分風(fēng)電并以交流并網(wǎng)為主。隨著風(fēng)電輸送距離和輸送距離的增加,交流輸電系統(tǒng)
2圖 1-3 國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量風(fēng)電并網(wǎng)主要有交流輸電、高壓直流輸電兩種方式,目前大部分風(fēng)電并以交流并網(wǎng)為主。隨著風(fēng)電輸送距離和輸送距離的增加,交流輸電系統(tǒng)性差、造價高等弊端日益突出。研究表明,當(dāng)輸送距離超過 100km 時統(tǒng)的輸電能力隨著距離的增加而快速下降。與交流輸電系統(tǒng)相比,高壓(high voltage direct current transmission,HVDC)系統(tǒng)具有以下優(yōu)點[1]:功率時,HVDC 輸電線路造價低、損耗小;潮流調(diào)節(jié)系統(tǒng)操作方便,具響應(yīng)速度和較高的控制精度;可以實現(xiàn)額定頻率不同或非同步運行的電路不需無功補償;不存在穩(wěn)定性問題,允許輸送的功率不受線路電感C 主要用于遠距離大容量輸電、海底電纜輸電等,因此采用 HVDC 是
【參考文獻】:
期刊論文
[1]含柔性直流電網(wǎng)的交直流混聯(lián)系統(tǒng)潮流優(yōu)化控制[J]. 苗丹,劉天琪,王順亮,彭喬. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(12)
[2]混合直流輸電技術(shù)及發(fā)展分析[J]. 王永平,趙文強,楊建明,汪楠楠,盧宇,李海英. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(07)
[3]一種基于常規(guī)直流輸電系統(tǒng)的混合直流改造方案[J]. 黃偉煌,饒宏,黃瑩,李明,劉濤. 中國電機工程學(xué)報. 2017(10)
[4]單相PWM整流器模型預(yù)測電流控制算法[J]. 鄧知先,宋文勝,曹夢華. 中國電機工程學(xué)報. 2016(11)
[5]LCC/VSC混合直流電網(wǎng)模型研究[J]. 吳亞楠,安婷,龐輝,韓叢達,賀之淵,湯廣福. 中國電機工程學(xué)報. 2016(08)
[6]基于快速矢量選擇的永磁同步電機模型預(yù)測控制[J]. 張永昌,楊海濤,魏香龍. 電工技術(shù)學(xué)報. 2016(06)
[7]多端柔性直流輸電系統(tǒng)直流電壓自適應(yīng)下垂控制策略研究[J]. 羅永捷,李耀華,王平,李子欣,高范強,徐飛. 中國電機工程學(xué)報. 2016(10)
[8]一種MMC-MTDC系統(tǒng)新型協(xié)調(diào)控制策略[J]. 劉盼盼,荊龍,吳學(xué)智,李金科. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(01)
[9]三相電壓型逆變器的延時補償模型預(yù)測控制[J]. 朱曉雨,王丹,彭周華,劉星. 電機與控制應(yīng)用. 2015(09)
[10]多端直流輸電系統(tǒng)控制研究綜述[J]. 徐殿國,劉瑜超,武健. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(17)
博士論文
[1]基于多端直流輸電的風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)研究[D]. 陳霞.華中科技大學(xué) 2012
[2]新型混合多端直流輸電系統(tǒng)理論及其若干關(guān)鍵問題研究[D]. 袁旭峰.華中科技大學(xué) 2007
本文編號:3493776
【文章來源】:華北電力大學(xué)河北省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
我國能源資源分布圖
圖 1-2 全國風(fēng)電裝機容量圖 1-3 國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量風(fēng)電并網(wǎng)主要有交流輸電、高壓直流輸電兩種方式,目前大部分風(fēng)電并以交流并網(wǎng)為主。隨著風(fēng)電輸送距離和輸送距離的增加,交流輸電系統(tǒng)
2圖 1-3 國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)量風(fēng)電并網(wǎng)主要有交流輸電、高壓直流輸電兩種方式,目前大部分風(fēng)電并以交流并網(wǎng)為主。隨著風(fēng)電輸送距離和輸送距離的增加,交流輸電系統(tǒng)性差、造價高等弊端日益突出。研究表明,當(dāng)輸送距離超過 100km 時統(tǒng)的輸電能力隨著距離的增加而快速下降。與交流輸電系統(tǒng)相比,高壓(high voltage direct current transmission,HVDC)系統(tǒng)具有以下優(yōu)點[1]:功率時,HVDC 輸電線路造價低、損耗小;潮流調(diào)節(jié)系統(tǒng)操作方便,具響應(yīng)速度和較高的控制精度;可以實現(xiàn)額定頻率不同或非同步運行的電路不需無功補償;不存在穩(wěn)定性問題,允許輸送的功率不受線路電感C 主要用于遠距離大容量輸電、海底電纜輸電等,因此采用 HVDC 是
【參考文獻】:
期刊論文
[1]含柔性直流電網(wǎng)的交直流混聯(lián)系統(tǒng)潮流優(yōu)化控制[J]. 苗丹,劉天琪,王順亮,彭喬. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(12)
[2]混合直流輸電技術(shù)及發(fā)展分析[J]. 王永平,趙文強,楊建明,汪楠楠,盧宇,李海英. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(07)
[3]一種基于常規(guī)直流輸電系統(tǒng)的混合直流改造方案[J]. 黃偉煌,饒宏,黃瑩,李明,劉濤. 中國電機工程學(xué)報. 2017(10)
[4]單相PWM整流器模型預(yù)測電流控制算法[J]. 鄧知先,宋文勝,曹夢華. 中國電機工程學(xué)報. 2016(11)
[5]LCC/VSC混合直流電網(wǎng)模型研究[J]. 吳亞楠,安婷,龐輝,韓叢達,賀之淵,湯廣福. 中國電機工程學(xué)報. 2016(08)
[6]基于快速矢量選擇的永磁同步電機模型預(yù)測控制[J]. 張永昌,楊海濤,魏香龍. 電工技術(shù)學(xué)報. 2016(06)
[7]多端柔性直流輸電系統(tǒng)直流電壓自適應(yīng)下垂控制策略研究[J]. 羅永捷,李耀華,王平,李子欣,高范強,徐飛. 中國電機工程學(xué)報. 2016(10)
[8]一種MMC-MTDC系統(tǒng)新型協(xié)調(diào)控制策略[J]. 劉盼盼,荊龍,吳學(xué)智,李金科. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(01)
[9]三相電壓型逆變器的延時補償模型預(yù)測控制[J]. 朱曉雨,王丹,彭周華,劉星. 電機與控制應(yīng)用. 2015(09)
[10]多端直流輸電系統(tǒng)控制研究綜述[J]. 徐殿國,劉瑜超,武健. 電工技術(shù)學(xué)報. 2015(17)
博士論文
[1]基于多端直流輸電的風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)研究[D]. 陳霞.華中科技大學(xué) 2012
[2]新型混合多端直流輸電系統(tǒng)理論及其若干關(guān)鍵問題研究[D]. 袁旭峰.華中科技大學(xué) 2007
本文編號:3493776
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