随着常规高压直流输电系统(line commutated converter based high voltage direct current,LCC-HVDC)受端的电力电子设备渗透率增加,并网点电气信号呈时变特征,导致系统宽频谐振风险日益突出。针对LCC-HVDC受端网侧灰箱化背景下传统阻...随着常规高压直流输电系统(line commutated converter based high voltage direct current,LCC-HVDC)受端的电力电子设备渗透率增加,并网点电气信号呈时变特征,导致系统宽频谐振风险日益突出。针对LCC-HVDC受端网侧灰箱化背景下传统阻抗辨识方法工况适应性差、量测频带窄的问题,提出一种受端电网多工况宽频阻抗非侵入动态辨识方法。首先,通过建立LCC-HVDC受端等效宽频阻抗模型,基于并网点端口信号,利用同步挤压小波变换提取宽频动态特征。然后,采用改进卡尔曼滤波算法实现特征信息的快速融合与阻抗时频域估计,从而无需外源扰动即可动态追踪电网宽频阻抗。最后,对LCC-HVDC系统的宽频阻抗及谐振风险进行辨识,并利用广义奈奎斯特曲线与时域仿真方法,验证阻抗特征辨识与宽频谐振风险评估的有效性。展开更多
为改善并网点电压稳定性和降低换相失败率,基于电网换相换流器的高压直流输电(line commutated converter-based high voltage direct current,LCC-HVDC)系统采用静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)对换流站进行...为改善并网点电压稳定性和降低换相失败率,基于电网换相换流器的高压直流输电(line commutated converter-based high voltage direct current,LCC-HVDC)系统采用静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)对换流站进行无功补偿,但随着新能源的大规模接入,电网强度逐渐弱化,弱电网环境下含STATCOM的LCC-HVDC换流站系统稳定性问题也日益突出。文中针对弱电网下含STATCOM的LCC-HVDC换流站,提出一种基于导纳降幅和相位补偿协同的稳定性提高方法。首先,通过小信号方法建立换流站在dq坐标系下的导纳模型;进而,根据LCC和STATCOM导纳模型的特点,提出换流站稳定性提升方法,即通过将导纳重塑因子引入LCC的控制环节,减小其导纳幅值,使系统的回比矩阵特征值轨迹更难包围(-1,0)点,并通过STATCOM的相位补偿进一步消除导纳元素负阻尼区间,为系统提供正阻尼,从而增强系统稳定性;最后,通过Matlab/Simulink和RT-LAB实验平台对重塑方法进行验证,证明方案的有效性。展开更多
摘要随着常规高压直流输电系统(line commutated converter based high voltage direct current,LCC-HVDC)受端的电力电子设备渗透率增加,并网点电气信号呈时变特征,导致系统宽频谐振风险日益突出。针对LCC-HVDC受端网侧灰箱化背景下传统阻抗辨识方法工况适应性差、量测频带窄的问题,提出一种受端电网多工况宽频阻抗非侵入动态辨识方法。首先,通过建立LCC-HVDC受端等效宽频阻抗模型,基于并网点端口信号,利用同步挤压小波变换提取宽频动态特征。然后,采用改进卡尔曼滤波算法实现特征信息的快速融合与阻抗时频域估计,从而无需外源扰动即可动态追踪电网宽频阻抗。最后,对LCC-HVDC系统的宽频阻抗及谐振风险进行辨识,并利用广义奈奎斯特曲线与时域仿真方法,验证阻抗特征辨识与宽频谐振风险评估的有效性。
摘要为改善并网点电压稳定性和降低换相失败率,基于电网换相换流器的高压直流输电(line commutated converter-based high voltage direct current,LCC-HVDC)系统采用静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)对换流站进行无功补偿,但随着新能源的大规模接入,电网强度逐渐弱化,弱电网环境下含STATCOM的LCC-HVDC换流站系统稳定性问题也日益突出。文中针对弱电网下含STATCOM的LCC-HVDC换流站,提出一种基于导纳降幅和相位补偿协同的稳定性提高方法。首先,通过小信号方法建立换流站在dq坐标系下的导纳模型;进而,根据LCC和STATCOM导纳模型的特点,提出换流站稳定性提升方法,即通过将导纳重塑因子引入LCC的控制环节,减小其导纳幅值,使系统的回比矩阵特征值轨迹更难包围(-1,0)点,并通过STATCOM的相位补偿进一步消除导纳元素负阻尼区间,为系统提供正阻尼,从而增强系统稳定性;最后,通过Matlab/Simulink和RT-LAB实验平台对重塑方法进行验证,证明方案的有效性。