找到 2 条结果 · IEEE Transactions on Power Systems

排序:
储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

基于LCC-HVDC系统的双端一次频率支撑与交流电压调节

Bilateral Primary Frequency Support and AC Voltage Regulation of LCC-HVDC Systems for Asynchronously Interconnected Systems

Zhixuan Li · Ying Xue · Yiping Chen · Nan Chen 等6人 · IEEE Transactions on Power Systems · 2024年11月

现代电力系统对电网灵活性要求日益提高。由于交流输电线路不可控,传输系统的灵活性主要依赖于高压直流(HVDC)系统的主动控制,尤其是主流的电网换相换流器型(LCC-HVDC)系统。现有LCC-HVDC控制方法难以在提供双向频率支撑的同时维持交流电压稳定。为此,本文提出一种协调控制策略,实现异步互联系统下的双端频率支撑与交流电压调节。通过建立包含送端与受端系统频率耦合动态的低阶频率响应模型,量化频率支撑水平,并解析计算控制器参数,确保本地频率响应能力的同时不损害远端系统的频率稳定性。实时仿真验证了所...

解读: 该LCC-HVDC双端频率支撑技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。文中提出的频率-电压协调控制策略可直接应用于PowerTitan大型储能系统的电网支撑功能:通过建立低阶频率响应模型量化支撑能力,可优化ST系列储能变流器的构网型GFM控制算法,实现双向频率调节与电压稳定的协同。特别是其解析化参数...

风电变流技术 ★ 5.0

多自由度协同控制方法用于严重陆上扰动下集成VSC-HVDC的海上风电场

Multi-Degree-of-Freedom Synergistic Control Method for VSC-HVDC Integrated Offshore Wind Farm Under Severe Onshore Disturbance

Jinxin Ouyang · Jiyu Chen · Baixiang Huangfu · IEEE Transactions on Power Systems · 2024年8月

摘要:严重的陆上扰动,如陆上电网故障时主保护的拒动,会导致基于电压源换流器的高压直流输电(VSC - HVDC)接入的海上风电场在长时间内出现大规模的功率不平衡。现有方法是针对常规交流故障设计的,无法处理由严重陆上扰动引起的直流电压安全与集电母线电压限制之间的矛盾,从而导致集成系统停运或过多风力发电机组脱网。本文提出了一种基于海上接入风力发电机组数量调节和海上换流站交流母线电压降低的多自由度协同控制理论,并建立了集成系统的多自由度可控范围(MCR)。发现了MCR的衰减特性,提出了避免直流过电压和...

解读: 该多自由度协同控制方法对阳光电源的储能与风电产品线具有重要参考价值。特别适用于ST系列储能变流器的功率调节与电压稳定控制,可提升PowerTitan大型储能系统在电网扰动时的故障穿越能力。该技术的协同控制思路可优化阳光电源构网型储能变流器的GFM控制策略,提高系统暂态稳定性。建议将其应用于海上风电场...