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基于對(duì)稱雙極接線的全橋型MMC-HVDC直流側(cè)短路故障穿越控制方法

發(fā)布時(shí)間:2024-04-26 00:07
  基于模塊多電平換流器的高壓直流輸電技術(shù)(High Voltage Direct Current Transmission Technology Based on Modular Multilevel Converte, MMC-HVDC)因開關(guān)頻率低、運(yùn)行損耗小及易于擴(kuò)展多端網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用。直流側(cè)短路故障因短路電流大,故障電流上升速率快且難以抑制,對(duì)MMC-HVDC的發(fā)展造成了嚴(yán)重困擾。提出一種MMC-HVDC直流側(cè)短路故障穿越控制方法,該方法基于對(duì)稱雙極接線的全橋型MMC-HVDC,且在直流側(cè)采用高阻接地及金屬回線,在發(fā)生直流側(cè)短路故障時(shí)利用全橋型模塊多電平換流器及時(shí)反轉(zhuǎn)輸出直流電壓極性,實(shí)現(xiàn)故障電流抑制。同時(shí)利用金屬回線構(gòu)建成新的功率回路,快速恢復(fù)故障期間的有功功率傳輸。所提出的故障穿越策略,可以有效消除MMC-HVDC系統(tǒng)在發(fā)生直流側(cè)短路故障時(shí)換流設(shè)備受到的故障電壓及電流應(yīng)力,同時(shí)避免換流器閉鎖,防止功率缺失。最后,利用PSCAD/EMTDC仿真驗(yàn)證了所提出的直流側(cè)短路故障穿越控制方法的有效性。

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

圖1全橋型MMC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

圖1全橋型MMC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

掀詡湟讕芍荒?閉鎖換流器[19-24]。針對(duì)以上問題,本文提出了一種基于對(duì)稱雙極接線的全橋型MMC-HVDC直流側(cè)短路故障穿越控制方案。該系統(tǒng)采用對(duì)稱雙極主接線,直流側(cè)中性點(diǎn)采用金屬回線及高阻抗接地方式,在發(fā)生直流側(cè)短路故障時(shí),通過其中一極的全橋型MMC輸出反向直流電壓,快速抑制....


圖2全橋型MMC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

圖2全橋型MMC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

張文嘉,等基于對(duì)稱雙極接線的全橋型MMC-HVDC直流側(cè)短路故障穿越控制方法-149-1.2MMC-HVDC系統(tǒng)主接線圖2所示為對(duì)稱雙極主接線的MMC-HVDC系統(tǒng),系統(tǒng)每側(cè)由兩臺(tái)MMC分別構(gòu)成系統(tǒng)的正負(fù)極,兩臺(tái)MMC中性點(diǎn)處通過金屬回線連接,且中性處通過高阻抗接地。MMC每相橋....


圖3MMC-HVDC直流側(cè)極對(duì)極故障等效電路圖

圖3MMC-HVDC直流側(cè)極對(duì)極故障等效電路圖

?幢;せ渙髕髦蠭GBT模塊,會(huì)對(duì)所連接系統(tǒng)造成巨大的有功及無功缺額。而本文提出的基于對(duì)稱雙極接線的全橋型MMC-HVDC直流側(cè)短路故障穿越控制方法可以避免閉鎖換流器,在故障期間依舊可以傳輸有功及無功功率。2.1極對(duì)極短路故障穿越控制方法如圖3所示,發(fā)生直流極對(duì)極短路故障后,由于每....


圖4MMC-HVDC直流側(cè)極對(duì)極故障穿越期間功率流圖

圖4MMC-HVDC直流側(cè)極對(duì)極故障穿越期間功率流圖

-150-電力系統(tǒng)保護(hù)與控制圖4MMC-HVDC直流側(cè)極對(duì)極故障穿越期間功率流圖Fig.4PowerflowdiagramofMMC-HVDCduringDCsidepole-to-polefaultride-throughperiod圖5MMC-HVDC直流側(cè)極對(duì)地故障等效電路....



本文編號(hào):3964428

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