故障穿越与双端柔直相比,含风电多端柔直系统的联合故障穿越可供选择的控制策略较多,但基本思想与双端柔直相同,即通过提高电网侧换流站输出功率和降低风场侧输入功率以避免直流侧电压过高。利用电阻作为卸荷电路,以消耗电网交流侧发生故障时的多余能量。该方法简单实用,但对卸荷电阻的要求较高。采

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风电柔性直流输电系统中故障穿越及频率控制

2017-09-25 09:42 来源:贤集网 

故障穿越

 与双端柔直相比,含风电多端柔直系统的联合故障穿越可供选择的控制策略较多,但基本思想与双端柔直相同,即通过提高电网侧换流站输出功率和降低风场侧输入功率以避免直流侧电压过高。

 利用电阻作为卸荷电路,以消耗电网交流侧发生故障时的多余能量。该方法简单实用,但对卸荷电阻的要求较高。采用升频法/降压法实现多端柔直的故障穿越,指出采用降压法时需注意风机和柔直换流站之间的配合问题,避免风机由于误认为风场侧低电压而向系统提供无功,削弱降压法的控制效果。

频率控制

 多端柔直系统中风场和柔直参与系统频率控制的基本方法与双端柔直中基本相同,包括改变直流电压、改变风场侧频率和改变风机功率参考值。提出的方法由双端柔直推广到多端柔直,将电网频率信号引入直流电压控制,利用电容电压的变化参与系统调频,但并不改变风场侧频率和风机功率参考值。该方法对于多端柔直系统而言,需要配置较大的电容才能发挥作用。

 同样根据电网频率调整直流电压的参考值,同时还将电网频率信号传递至风场侧,通过风机自身的比例AFC参与系统调频。利用GSVSC实现根据电网频率调整直流电压的参考值,同时利用WFVSC调整风场频率,以使柔直系统参与系统频率控制。

原标题:风电柔性直流输电系统中故障穿越及频率控制

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