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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...

风电变流技术 多物理场耦合 ★ 5.0

VSC-HVDC集成风电场的交直流电压控制耦合建模与自适应故障穿越方法

Modelling of AC-DC Voltage Control Coupling and Adaptive Fault Ride-Through Method for VSC-HVDC Integrated Wind Farms

Jiyu Chen · Jinxin Ouyang · Fei Huang · Baixiang Huangfu · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年4月

电网故障时,基于电压源换流器的高压直流输电(VSC-HVDC)集成风电场需在保障系统安全的前提下有效支撑电网电压。现有研究忽略了故障过渡阻抗引起电网复阻抗突变所导致的交直流电压控制耦合效应,可能导致直流侧暂态过电压、电网电压支撑不足或风电场有功功率损失。本文建立基于虚拟故障的故障电网等效模型,揭示了故障电网复阻抗引发的交直流电压控制耦合机理,构建了并网点电压、直流电压最大偏差与风端换流器有功功率的耦合模型,提出了集成系统最大电网电压支撑能力的量化方法,并设计了兼顾交直流电压控制的自适应对称故障穿...

解读: 该研究对阳光电源的大型储能变流器ST系列和光伏逆变器SG系列产品具有重要参考价值。文中提出的交直流电压控制耦合建模方法可优化阳光储能变流器的电网故障穿越(LVRT)控制策略,提升PowerTitan等大型储能系统的电网支撑能力。自适应故障穿越方法对改进SG系列逆变器的电网适应性具有启发意义,有助于提...