找到 4 条结果 · 风电变流技术

排序:
风电变流技术 功率模块 多电平 多物理场耦合 ★ 5.0

基于负序控制特性差异的柔性低频输电线路采样值电流积聚量保护

A Sampling Value Current Accumulation Protection for Flexible Low-Frequency Transmission Lines Based on Negative-Sequence Control Characteristic Differences

王书扬 · 周泽昕 · 杨国生 · 曹虹 等6人 · 中国电机工程学报 · 2025年9月 · Vol.45

针对模块化多电平矩阵变换器(M3C)海上风电低频输电系统中双端弱馈与频率降低导致差动保护灵敏性与速动性不足的问题,分析M3C及风机变流器控制特性下故障序电流耦合关系,发现区内故障时线路两侧负序短路电流幅值存在差异。据此提出基于负序控制特性差异的采样值电流积聚量保护原理,通过积聚运算快速放大该差异特征,显著提升动作速度,且区外故障可靠不动作。PSCAD电磁暂态仿真结合现场录波验证表明,该保护可于3 ms内识别区内金属性短路,耐受过渡电阻达200 Ω。

解读: 该研究针对低频输电系统保护问题的创新解决方案对阳光电源的大型储能和海上风电产品线具有重要参考价值。负序控制特性差异的保护原理可应用于PowerTitan储能系统的故障检测,提升系统安全性。其3ms快速响应和200Ω高阻抗故障识别能力,可优化ST系列储能变流器的保护策略。该技术对构建更可靠的储能及风电...

风电变流技术 多电平 ★ 5.0

模块化多电平矩阵变换器与低频海上风电场协调惯性响应控制策略

Coordinated Inertial Response Control Strategy for Modular Multilevel Matrix Converter and Low Frequency Offshore Wind Farm

Yibo Li · Qiuwei Wu · Yafeng Jiang · Jian Chen 等5人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年4月

模块化多电平矩阵变换器(M³C)是低频输电技术的核心组件,该技术可使海上风电系统与陆上交流(AC)系统解耦。这使得海上风电场(OWF)无法直接响应陆上系统的频率变化。因此,本文利用M³C的子模块电容电压(SM - CV)来传递电网频率变化信息,并提出一种M³C与OWF协同向陆上交流系统提供惯性响应的控制策略。建立了M³C的SM - CV与电网频率之间的关系,赋予了M³C惯性响应能力。利用M³C的SM - CV变化获取所需的低频变化信息,然后利用信号通道将低频频率变化信息传递给OWF。对OWF采用...

解读: 该研究的M3C虚拟惯性控制策略对阳光电源的储能和风电产品线具有重要参考价值。首先,虚拟惯性控制技术可直接应用于ST系列储能变流器和PowerTitan系统,提升其电网支撑能力。其次,协调控制思路可用于优化阳光电源风电变流器的VSG控制算法,特别是在大型海上风电项目中。此外,频率解耦与惯性响应的创新方...

风电变流技术 储能系统 多电平 多物理场耦合 ★ 5.0

一种用于模块化多电平矩阵变换器的新型谐波状态空间建模方法及耦合分析

A Novel Harmonic State-space Modelling Method on the Modular Multilevel Matrix Converter and Coupling Analysis

Jing Li1Boyang Zhao1Shenquan Liu2Jie Li2Xiuli Wang1Xifan Wang1 · 中国电机工程学会热电联产 · 2025年1月 · Vol.45

分数频率输电系统是远距离风电并网的新兴技术,模块化多电平矩阵变换器(M3C)为其核心装备。由于M3C直接连接不同频率的交流电网,其内外部谐波具有复杂的耦合关系及独特的双基频谱特性,但因缺乏有效建模方法而研究不足。本文提出一种新型谐波状态空间建模方法,基于二维傅里叶变换原理,实现双基频谐波分解,并通过频域双重卷积建模时域变量间的乘性耦合。给出了方法的通用表达式,构建了模块化矩阵结构,易于扩展以满足不同截断需求。进一步建立了计及闭环控制的M3C谐波状态空间模型,揭示了系统侧与低频侧之间的全景谐波耦合...

解读: 该谐波状态空间建模方法对阳光电源的储能与风电变流产品具有重要参考价值。特别是对ST系列储能变流器和大型储能系统PowerTitan的多电平拓扑设计与控制优化提供了新思路。通过双基频谐波分解和频域耦合分析,可以优化储能双向变流器的谐波控制性能,提升电网适应性。该方法的模块化建模框架也可用于SG系列光伏...

风电变流技术 多电平 电网侧储能 ★ 5.0

一种用于海上风电低频输电系统的海底电缆方向纵联保护

A Novel Directional Pilot Protection of Submarine Cables for Low Frequency Transmission System With Offshore Wind Power

Xiaoping Gao · Guobing Song · Chenhao Zhang · Xiaoning Kang 等5人 · IEEE Transactions on Power Delivery · 2024年11月

低频输电系统(LFTS)已成为远距离海上风电输送的优选方案。然而,由于两端均连接电力电子装置,基于工频相量的传统保护可能性能不佳。本文分析了传统保护的适应性,发现典型控制策略会削弱故障特征。为此,提出电网侧变换器(GSC)与模块化多电平矩阵变换器(M3C)的阻抗构建方法,以增强内外部故障的特征差异。进而提出一种方向纵联保护方案:不对称故障下,负序阻抗角由电流环参考值决定;对称故障下,调节GSC电流环参考系数可提升高阻故障下的性能。通过构建不同故障类型的序网,提出基于电压幅值的选相方法。PSCAD...

解读: 该研究对阳光电源的海上风电和储能产品线具有重要参考价值。文中提出的GSC与M3C阻抗构建方法可应用于ST系列储能变流器和大型储能系统的保护设计,特别是在构建电网故障特征识别方面。研究的方向纵联保护方案对阳光电源开发新一代海上风电并网变流器提供了创新思路,尤其是在不对称故障和高阻故障场景下的保护策略优...