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储能系统技术 储能系统 多物理场耦合 ★ 5.0

多类型嵌入式高压直流系统的协调控制以预防后续换相失败

Coordinated Control of Multi-Type Embedded HVDC Systems for Prevention of Subsequent Commutation Failure

Chunke Hu · Xi Wu · Yilu Zhou · Haifeng Li · IEEE Transactions on Power Delivery · 2025年9月

在输电走廊有限的省级电网中,可再生能源并网受限于输电拥堵。为此,嵌入式高压直流(HVDC)技术被提出并发展以提升输电能力。多类型嵌入式HVDC融合了不同HVDC技术优势,但其线换相换流器(LCC)仍易发生换相失败及后续换相失败(SCF)。为抑制SCF及由此引发的重复功率冲击,本文提出一种基于多类型嵌入式HVDC协调调控的新控制策略。通过构建交直流线路间电气量耦合关系,揭示系统运行机理,给出多类型嵌入式HVDC的可行运行区域,量化电压跌落下的安全约束与无功补偿能力,并设计协调控制方法,根据交流故障...

解读: 该多类型嵌入式HVDC协调控制技术对阳光电源储能及新能源并网产品具有重要参考价值。文章提出的电气量耦合建模与可行运行区域分析方法,可应用于ST系列储能变流器的构网型控制策略优化,特别是在弱电网场景下通过无功协调抑制电压波动。其换相失败预防机制与阳光电源PowerTitan储能系统的电网支撑功能高度契...

储能系统技术 储能系统 多物理场耦合 ★ 5.0

多类型嵌入式高压直流输电对交直流混合系统运行性能提升的研究

Research on the Operation Performance Enhancement of Hybrid AC/DC Power System With Multi-Type Embedded HVDC

Chunke Hu · Xi Wu · Hui Cai · IEEE Transactions on Power Delivery · 2024年12月

嵌入式高压直流输电是提升有限通道内输电能力的关键手段,尤其适用于大规模可再生能源并网。本文研究多类型嵌入式HVDC对交直流混合系统运行性能的影响,从稳态与暂态多角度揭示其提升效果。分析中考虑功率传输与母线电压的耦合关系,涵盖电网换相换流器(LCC)、静止同步补偿器支持型LCC(SLCC)和电压源换流器(VSC)三类系统。通过短路比增量(AISCR)指标量化评估最大可用功率、换相失败免疫能力及暂时过电压性能的提升。故障恢复过程及动态特性亦被深入分析。结果表明,嵌入式SLCC-HVDC与VSC-HV...

解读: 该研究对阳光电源PowerTitan储能系统及ST系列储能变流器的电网支撑能力提升具有重要价值。文中VSC-HVDC的无功补偿与电压支撑技术可直接应用于构网型GFM储能系统,通过优化无功控制策略增强大规模新能源并网场景下的系统稳定性。AISCR指标体系为评估储能系统在弱电网环境下的支撑能力提供量化方...