基于模块化多电平换流器的多端柔性直流输电系统自适应电压下垂控制.pdf
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1、第2 2 卷第3期2023年9 月doi:10.12194/j.ntu.20221207005引文格式:孙季,邱建龙,刘学强,等,基于模块化多电平换流器的多端柔性直流输电系统自适应电压下垂控制J.南通大学学报(自然科学版),2 0 2 3,2 2(3):45-55.南通大学学报(自然科学版)Journal of Nantong University(Natural Science Edition)Vol.22No.3Sept.2023基于模块化多电平换流器的多端柔性直流输电系统自适应电压下垂控制孙季1,邱建龙1*,刘学强,赵浩东1,陈向勇1(1.临沂大学自动化与电气工程学院,山东临沂2 7 6
2、 0 0 5;2.国网山东电力公司临沂供电公司,山东临沂2 7 6 0 0 1)摘要:针对采用传统固定系数下垂控制的多端柔性直流输电系统发生大的扰动后直流电压可能超出系统安全运行允许范围的问题,提出一种可以提高系统电压调节能力的自适应电压下垂控制策略。首先,考虑模型精度建立模块化多电平换流器的戴维南等效模型;然后,根据传统下垂控制的功率-电压特性关系,结合采用下垂控制的换流站本地电气量,设计新的自适应电压下垂控制器,与传统下垂控制策略相比,所提出的自适应电压下垂控制器具有更好的直流电压调节能力;最后,在电磁暂态仿真软件(PSCAD/EMTDC)上搭建+2 0 0 kV四端柔性直流输电系统仿真模
3、型,验证了所提出自适应电压下垂控制策略的有效性。仿真结果表明:所提出的直流电压自适应下垂控制策略的电压控制效果优于传统下垂控制策略。关键词:多端柔性直流输电系统;自适应电压下垂控制;模块化多电平换流器中图分类号:TM721Adaptive voltage droop control for multi-terminal HVDC systemsSUN Jil,QIU Jianlong*,LIU Xueqiang,ZHAO Haodong,CHEN Xiangyong(1.School of Automation and Electrical Engineering,Linyi Universi
4、ty,Linyi 276005,China;2.Linyi Power Supply Company,State Grid Shandong Electric Power Company,Linyi 276001,China)Abstract:To address the issue of possible overvoltage in the DC transmission system beyond the allowable range forsafe operation after a significant disturbance occurs,a self-adaptive vol
5、tage droop control strategy is proposed toenhance the voltage regulation capability of the system,which adopts conventional fixed coefficient droop control.Firstly,considering model accuracy,the Thevenin equivalent model of the modular multilevel converter is established.Then,based on the power-volt
6、age characteristic relationship of conventional droop control and by incorporating thelocal electrical quantities of the converter station using droop control,a novel adaptive voltage droop controller isdesigned.Compared to traditional droop control strategies,the proposed adaptive voltage droop con
7、troller exhibitssuperior DC voltage regulation capability.Finally,a+200 kV four-terminal flexible DC transmission system simulationmodel is built in the electromagnetic transient simulation software PSCAD/EMTDC to validate the effectiveness ofthe proposed adaptive voltage droop control strategy.Simu
8、lation results demonstrate that the voltage controlperformance of the proposed adaptive voltage droop control strategy is superior to that of the traditional droop收稿日期:2 0 2 2-12-0 7 接受日期:2 0 2 3-0 3-2 7基金项目:国家自然科学基金面上项目(6 2 17 317 5,6 18 7 7 0 33)第一作者简介:孙季(19 9 6 一),男,硕士研究生。*通信联系人:邱建龙(19 7 5一),男,教授
9、,博士,博士生导师,主要研究方向为物流系统优化与控制。E-mail:q i u j i a n l o n g l y u.e d u.c n文献标志码:Abased on MMC文章编号:16 7 3-2 340(2 0 2 3)0 3-0 0 45-1146.control strategy.Key words:multi-terminal high voltage direct current;adaptive voltage droop control;modular multilevel converter南通大学学报(自然科学版)2023年近年来,可再生能源基地通过基于电压源换流器
10、的柔性直流输电系统(voltage source converter-high voltage direct current,VSC-HVDC)向大负荷中心供电逐渐成为人们关注的焦点叫,其中,研究HVDC系统的保护2 和控制3等问题是当前比较活跃领域。现有的柔性直流工程大多是点对点的HVDC,随着可再生能源发电量和装机容量不断提高,多端柔性直流输电技术(multi-terminaldirect.current,MTDC)能够同时将多个可再生能源发电站连接到多个负载中心4,并且可以提高电力系统的可靠性和稳定性,是一种解决新能源电站大规模电力输送难题的有效的技术手段。模块化多电平换流器(modul
11、ar multilevel converter,MMC)是目前在世界范围内引起广泛研究和开发的电压源换流器(volt-age source converter,VSC)拓扑之一,由于子模块内部的特殊构造,避免了开关器件(insulatedgatebipo-lartransistor,IGBT)的直接串联,制造难度下降,易于在工程上实现。此外,MMC还具有损耗低、阶跃电压低、波形质量高、故障处理能力强等优点,是现阶段多端柔性直流输电系统换流器的主流选择。与交流系统中频率相对应,直流电压是 MTDC系统中功率平衡和稳定运行的指标,在系统整体设计中处于重要地位。当前控制MTDC直流电压的基本方法主要
12、有主从控制、电压裕度控制和电压下垂控制。主从控制口虽然直流电压控制精度高,但是需要快速通信,而且如果主站发生故障退出运行,则整个MTDC失去直流电压控制能力、可靠性较差;电压裕度控制必须考虑各换流站参考直流电压之间的裕度,否则可能会引起系统振荡8;电压下垂控制9 无需通信,使所有采用电压下垂控制策略的换流器都能同时参与直流电压调节并且共享不平衡功率,比主从控制具有更高的可靠性且不会产生与电压裕度控制类似的系统振荡。然而,下垂系数固定的传统电压下垂控制仍有一些缺陷,如在系统发生大的扰动时,直流电压可能会超出稳定安全运行的界限,或者换流站过载等10 。为了解决这些问题,文献11 使用扰动方法开发下
13、垂控制策略,以提高控制性能,避免功率变化情况下功率转换器的负担。文献12 考虑不同换流器的功率裕度,确定了各下垂系数的比值关系,使功率裕度更大的换流器能够承担更多的功率分配任务,避免换流器发生过载情况。文献13 提出一种应用于大规模新能源并网的多端柔性直流输电系统双因子自适应下垂控制策略,使每个受端换流站下垂曲线根据最优功率分配原则发生自适应偏移。文献14 研究了一种MTDC的直流电压自适应下垂控制策略,可以在任何换流器退出运行或功率不平衡期间,确保其余换流器不会过载。文献15 提出了一种自适应下垂控制方法,该方法根据可变下垂常数来保持有功功率共享的平衡,并在大的功率扰动中控制直流电压的变化。
14、文献16 提出了一种基于自适应下垂系数的改进协同控制策略,以实现更快的动态响应和更合理的功率分配,并且增加了功率和电压偏差控制,以防止输出功率和直流电压超出换流器可以承受的范围。文献17 引人了与交流系统中频率抑制储备类似的过电压和欠电压抑制储备的概念,提出了一种确定换流器下垂设置的方法,以确保并增强MTDC系统中的电压调节能力。文献18 结合电压裕度控制方法和自适应下垂控制方法,提出了一种直流电压裕度的自适应下垂控制策略,可以根据不同的工况调整对应的控制模式。文献19 将P/V下垂控制和I/V下垂控制相结合,提出了一种用于MTDC的稳态功率分布推导方法,可以实现MTDC系统和直流网络中功率和
15、电流的共同调节。本文重新确定了采用下垂控制的换流器直流电压和有功功率之间的耦合关系,同时结合各换流器测量的有功功率,确定了下垂系数的形式,设计出一种新的直流电压自适应下垂控制器。与现有的下垂控制策略相比,本文所提出的下垂控制策略以固定系数的非线性下垂控制为基础,具有更好的直流电压控制能力,同时根据换流站的本地电气量自适应调节下垂系数,可以有效地处理换流站过载问题。孙季,等:基于模块化多电平换流器的多端柔性直流输电系统自适应电压下垂控制.47.11MTDC系统结构与建模1.11MTDC系统拓扑结构典型的MTDC系统拓扑结构有星型结构(如南澳三端柔性直流工程)、环形结构(如张北柔性直流电网工程)2
16、 0 。本节以连接风电场和交流电网的MTDC星型结构为例,如图1所示,介绍MTDC系统的基本运行方式。风电场连接的换流站将风电机组产生的交流电整流成直流电,再经过输电线路(电缆或者架空线)将电能输送给各个交流电网连接的换流站,随后逆变为交流电输人交流电网。整个系统的布局、输电线路和换流站的类型视具体情况而定。交流电网1交流电网2+交流电网m风电场n:GSCn图1连接风电场和交流电网的MTDC系统拓扑结构Fig.1 Topology of MTDC system connecting wind farmsand AC gridsl1.2MMC的结构MMC的详细电路拓扑结构如图2 所示。换流器由3
17、个相单元组成,每个相单元分为上下两个桥臂,每个桥臂包含了1个桥臂电抗器和N个串联的子模块。子模块可采用半桥、全桥或者其他结构,每个半桥子模块包含2 个全控型开关器件一一绝缘栅双极晶体管(IGBT)、2 个二极管和1个电容器。当MMC运行时,每个相单元的上下桥臂共投人N个子模块,即该相单元子模块总数(2 N)的一半,输出的电平数能达到N+1。对j相(j=,b,c),根据基尔霍夫电压定律,可以获得MMC的微分方程数学模型为(1)PjopjSMpaSMSMSMSMR。RWaLoLWeLLSMSMSMSMSMSMSM图2 模块化多电平换流器拓扑2 Fig.2 Topology of modular m
18、ultilevel converter2lu,u-u-Roiu-L.diri风电场1其中:u,和u,是换流器直流侧母线电压;u是MMCGSC1WFC1风电场2GSC2WFC2WFCndiSMSMSMSMSM交流侧相电压;u和um分别是三相上下桥臂电压(不包含R。和L。上的电压);和请是三相上下桥臂电流;R。是桥臂等效电阻;L.是桥臂电抗器电感值。1.3MMC的戴维南等效模型对模块化多电平换流器进行建模时,模型的精度和仿真的速度一直是人们考虑的主要问题。MMC的器件级模型将建模过程精确到每一个电气元件(如ICBT),这样虽然可以获得非常精确的模型,能反映MMC的各种特性,但是仿真的速度十分缓慢,
19、因此通常会对模型进行简化。戴维南等效模型是对器件级详细模型的简化,该模型的建立共分3步,如图3所示。第一步,将子模块电容等效为电阻与电压源串联的支路,将开关器件(IGBT)及与其反并联的二极管(见图3(a)整体等效为一个阻值可变的电阻(见图3(b),这两个可变电阻的阻值由MMC的控制器决定。当开关器件T,导通、T,关断时,可变电阻R,的阻值很小(通常为毫欧级),R,的阻值很大(通常为兆欧级),此时子模块投人使用;反之将子模块从桥臂中切除。第二步,根据戴维南定理,建立单个子模块的戴维南等效模型(见图3(c)。第三步,将各个桥臂子模块戴维南等效模型分别进行代数叠加得到单个桥臂的戴维南等效模型(见图
20、4)。SMUdeu(2)48本Darm本D(a)详细模型图3子模块的戴维南等效模型Fig,3 Thvenin equivalent for a submoduleR2R,RWeReanedRarmeg图4单个桥臂的戴维南等效模型Fig.4 Thvenin equivalent for a single phase arm of MMC对于一个电容元件,其伏安特性关系为u,(t)=/.i.()d/Cam其中:u。为子模块电容电压;Cm为子模块电容值;i为子模块电容电流。为了便于仿真模型在计算机中解算,使用数值分析中的梯形积分法2 ,将电容的伏安特性关系离散化,取离散步长为T,则离散化后电容的伏安
21、特性方程为u.()=J。-47i(T)dr/Cam+u.(t-AT)+(i.(t-AT)+i(t)AT/2Cmm=u.(t-AT)+ATi(t-AT)/2Cam+ATi.(t)/2Cam,(4)电容等效电压源为ug(t-AT)=u.(t-AT)+ATi(t-T)/2 Cm由式(5)可知,电容的等效电压源ueg(tT)由上一时刻的电容电压和电容电流求出。南通大学学报(自然科学版)R.MR+amuR,3(b)电阻等效模型R2Rarmi(T)dr/Cm=Jt-AT2023年电容等效电阻为RsmequWmeqT(c)戴维南等效模型其中ia为桥臂等效电流,则子模块电容电流为i(t)=(im(t)R,-u
22、eg(t-AT)/(R,+R,+Rg)。(8)R2armRRRmg=R,(R+R)/(R,+R,+Rea),子模块等效电压源为Uuamg(t-AT)=R ueg(t-AT)/(R,+R,+Reg)。由于整个桥臂子模块串联,故单个桥臂的等效电阻和等效电压分别为(11)Zk=1 uamgu(t-AT),(12)(3)其中:N表示单个桥臂中所有子模块的数量;Ramegk和uamgu分别表示第k个子模块的等效电阻和等效电压。由式(3)12)可以看出,戴维南等效模型可以反映出每一个子模块的电容电压特性,具有较高的精度,同时离散方程便于电磁暂态仿真软件解算,具有较高的仿真速度。2直流电压自适应下垂控制策略
23、2.1柔性直流输电系统的控制结构控制系统对柔性直流输电系统的稳定运行至关重要,通过对换流站的控制,实现对整个柔性直流输电系统的控制。为了简化模型,且便于控制器设计,通常将三相静止坐标系下的正弦电压电流交流量经过派克变换转换为同步旋转坐标系(dq坐标(5)系)下的直流量,在dq坐标系下,控制系统具有两个级联控制环,即外环控制和内环电流控制。外环控制器负责控制VSC的直流电压和功率,同时向内Reag=AT/2Cm根据基尔霍夫电流定律(Kirchhoffs current law,KCL)和基尔霍夫电压定律(Kirchhoffs voltage law,KVL)可知,Ueg(t-AT)+i.(t)(
24、R,+Rg)=(iam(t)-it(t)R2,由戴维南定理得子模块的等效电阻为(6)(7)(9)(10)孙季,等:基于模块化多电平换流器的多端柔性直流输电系统自适应电压下垂控制环电流控制器提供电流在dq坐标系中的参考值。内环电流控制器一方面使输出的电流dq轴分量跟踪外环控制器提供的参考值;另一方面,抑制在换流器三相桥臂中流动的内部环流。2.2约束条件对于多端柔性直流输电系统的控制而言有几个约束条件,这些约束主要考虑的是在实际应用中,换流站的运行受到一定因素的影响,为了保证系统安全和经济效益,制定如下约束条件(见图5)。1)直流电压约束有上限和下限,体现为直流电压偏差,上限由开关器件的耐压值等因
25、素决定。下限一方面要考虑线路损耗,输送的有功功率不变时,直流电压降低会导致直流电流增大,从而输电线路的功率损耗增加;另一方面,换流器的拓扑结构(MMC子模块数量)、调制比等也会影响电压下限值。在P-V坐标系中,表现为两条水平直线。2)功率约束有上限,体现为换流器容量,主要由换流器中半导体开关器件的电流限制决定,在P-V坐标系中,表现为两条竖直直线。3)直流电流约束有上限,主要受直流电缆等直流侧的部件影响,在P-V曲线中表现为两条斜线。逆变图5P-V平面下系统约束Fig.5System constraints in P-V plane2.3传统固定系数下垂控制对于点对点柔性直流输电系统,通常的做
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