基于高比例电力电子的海上风电多端柔直系统的频率振荡抑制.pdf
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1、水 力 发 电第 卷第 期 年 月 .基于高比例电力电子的海上风电多端柔直系统的频率振荡抑制李 欣 林继灿 王 红(河北民族师范学院 河北 承德 华南理工大学电力学院 广东 广州)摘 要:在电压源转换器的多端高压直流()集成海上风电场中 由于电力电子接口的渗透率较高 系统的惯量较低 其频率支撑和振荡抑制能力不足另外 多端口间缺乏相互支援的能力 在弱电网区域受到功率波动时 频率振荡明显 这些振荡不利于可再生能源的调整和系统的稳定运行 因此 提出了一种基于 的惯量和阻尼模拟控制方案 以应对海上风电场面对扰动时引起的频率波动 该方案的惯量利用直流电容进行惯性功率的模拟 阻尼利用各端口的频率进行阻尼功
2、率的模拟 模拟的惯量和阻尼系数利用小信号模型进行了分析 最后 通过电磁暂态仿真证明了惯量阻尼方法能有效抑制 系统的频率振荡 提高含有高比例电力电子接口的弱电网区域的频率稳定特性关键词:频率振荡 惯量阻尼 小信号 海上风电场 弱电网 .中图分类号:文献标识码:文章编号:()收稿日期:基金项目:河北省高等学校科学技术研究青年拔尖人才项目()承德市清洁能源(双碳)产业研究院()河北民族师范学院校级科研课题()作者简介:李欣()男 辽宁葫芦岛人 硕士研究生主要从事新能源并网发电研究.0引言风能是一种典型的可再生能源 其发电组合每年都在持续增长 其中大型海上风电场()具有占地面积小、风速高和年利用小时数
3、高等优点 是可再生能源的关注领域第 卷第 期李 欣等:基于高比例电力电子的海上风电多端柔直系统的频率振荡抑制 .与陆上电网的距离长 并且需要大量电力传输 因此 电压源转换器的多端高压直流()成为海上风电场大规模集成输电的高效技术高压直流输电对孤岛电网和主电网之间具有解耦效果 减弱两端系统的相互作用 但是 端口间缺乏相互支撑的能力 在发生扰动的时候 容易造成系统频率的振荡 中电力电子换流器的渗透率高 跟网型的控制策略无法使电压源转换器()获得频率支撑同时将交流电网分割成惯性较低的区域电网 进一步加剧了系统在发生扰动时的频率抖动 因此许多增加高压直流输电系统惯性和阻尼的方法被提出 为系统提供频率支
4、撑文献中提出了交互通讯的风力涡轮机的辅助频率控制回路 辅助控制器将电网频率信号转换为电压下垂控制的附加直流电压信号 当风电场侧()检测到直流电压偏差 将通过控制变桨和风力涡轮机中存储的动能来调整输出功率 文献提出了集成风电场的无通信惯性响应方案 但是它忽略了 站和直流网络功率损耗对系统惯性的影响 同时 随着 数量和传输距离的增加 将导致惯性策略作用效果变差的现象 文献使用惯性仿真控制方案()为系统附加惯性功率 其惯性功率利用直流电容的吸收和释放能量的能力 改变直流线路电压 文献提出了双边惯量和阻尼的方法 为两端口的直流输电系统提供快速惯性和阻尼响应 然而 上述研究关注双端柔性直流输电系统 多端
5、高压直流输电系统中 之间的耦合更加复杂 中考虑到多 与其他无源设备(如滤波器、变压器、线路等)之间的复杂耦合 给系统的协调控制与频率振荡抑制带来了极大的困难为了提高 的频率稳定性 许多频率支撑的方法被提出 文献 提出利用阻尼因子改进 的惯量阻尼模拟控制方法 但是该方法无法对异步交流的互联系统实现惯量和阻尼支撑文献使用自适应下垂系数提高 的动态稳定性和实现有功的分配 文献对虚拟同步机()的 控制方案进行了研究 使 具有电网支撑能力 同时具有惯性和阻尼特性 文献在文献的基础上 改进 方案 通过控制直流电压和交流电网频率来利用高压直流系统直流链路电容器中存储的电磁能量 但是 方案并未模拟出中设计的同
6、步发电机的阻尼特性 而阻尼特性对于系统在振荡收敛中具有重要的作用 文献使用有功功率/直流电压下垂控制为 提供频率支撑但是无法为系统提供惯量和阻尼响应在多端口直流输电区域中 海上风场区域主要由高比例电力电子接口组成 其所表现出的弱电网特性会使其在捕获的风能扰动时 容易发生较大的系统区域频率波动 因此 为抑制 中弱电网特性的区域发生频率波动 本文提出了一种基于 的附加惯量阻尼的控制方法 利用网侧()直流电压控制调节直流电压参考值 进而对惯性功率进行模拟 以提高系统间的惯量 同时利用系统中的频率信息构造阻尼项 有效抑制风电场侧 系统在发生功率扰动时引起的频率波动 加快了频率的收敛速度 最后利用电磁暂
7、态仿真验证了方法的有效性1VSCMTDC 系统结构和传统控制策略 系统的典型径向拓扑如图 所示其中 为直流侧线路电阻 为直流侧线路电抗 的发电功率由 收集并注入 系统 长海底电缆将电力传输到公共耦合点()然后根据控制策略将功率分配给每个 图 中 左侧 区域和孤岛区域为弱电网 陆上交流电网为强电网 电网强度依据其短路比()大小进行定义 本文弱电网 强电网 图 系统在 中 和 的控制策略如图 所示 被认为是一个弱交流电网 需要 提供的电压和频率支持 通常需要锁相环进行功率控制水 力 发 电 年 月 .图 控制框图对于 目前的研究控制中主要是使用功率控制或者功率直流电压()下垂控制作为基本控制器2基
8、于同步电机的惯量阻尼模拟本文所提出的交互惯量阻尼方案基于同步发电机的转子运动方程 为 提供惯性功率和阻尼功率 具体包括惯量模拟控制方案和阻尼模拟控制方案同步发电机的转子运动方程为()()式中 和 分别为转子转动惯量系数和阻尼系数 和 分别为电网角频率和额定角频率 和 分别为同步电机输入机械功率和输出电功率根据式()可知 惯性功率和阻尼功率的模拟通过 和()项 同步电机的惯性功率和阻尼功率都根据角频率的变化进行调整 当系统趋近稳定时根据功率流向 直流电容充放电控制直流侧电压值 可得 ()式中 为 的直流电容的数量 为单个直流电容的电容量 为第 个控制直流侧电压的 的直流线路实际电压 为单个换流站
9、的视在容量 和 分别为 系统输入和输出功率 为直流电容器吸收或释放电磁功率的标幺值 由式()可知惯性功率可以描述为 定义每台机组所需的惯性功率为 根据功率变化 提供功率惯性 结合式()、()可得 ()进一步积分可得 ()则惯量模拟方法获得的 可以表示为 ()()结合式()和式()可知 模拟的惯性功率根据频率变化进行调整 同时直流侧电压具有调节功能 因此 调整直流线路中的直流侧电压 用来跟随频率的变化 向两侧提供具有转动惯量 的惯性功率由式()可知 直流电容的选取对于直流电压的稳定具有重要作用 因此 需要选取合理的直流电容 才能有效提供稳定的惯量功率 式()可以被重新表示为 ()()对其进行泰勒
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