【摘 要】
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随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,全球范围内光伏、风电都被大规模的开发利用,其装机容量被不断增加。基于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的柔性直流电网能最大限度的接纳各种可再生能源并网,实现区域电网的异步互联,被认为是建设新型电力系统的重要发展方向。然而,其“惯量低、阻尼小”的特性,使得电网直流侧故障发展迅速,严重危害着换流站的安全运行。本文紧紧
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随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,全球范围内光伏、风电都被大规模的开发利用,其装机容量被不断增加。基于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)的柔性直流电网能最大限度的接纳各种可再生能源并网,实现区域电网的异步互联,被认为是建设新型电力系统的重要发展方向。然而,其“惯量低、阻尼小”的特性,使得电网直流侧故障发展迅速,严重危害着换流站的安全运行。本文紧紧围绕柔性直流电网故障限流这一主题,从多个角度研究限流措施,其主要工作如下:(1)从改进半桥型MMC换流站控制策略的角度出发,提出一种基于直流电流前馈控制的源侧降压虚体限流技术。该限流策略通过对直流电压参考值的重构,来减少故障期间投入子模块的数量,等效降低换流站出口处直流电压,以此达到限流目的。所提自适应限流策略控制简单,易于实现,不影响换流站的正常运行,且不需要对换流站进行额外投资,具备一定的工程应用前景。(2)从增大网侧阻抗的角度出发,提出一种基于混合式直流故障限流器的网侧增阻实体限流技术。给出所提故障限流器的拓扑结构,详细分析限流器在故障不同阶段的限流原理,阐明故障电流在限流器作用下发展的整个过程。对故障限流器进行整体设计,给出换相电容预充电方案、主要限流元件的参数选择。同时,将本文所提故障限流器与同类型混合式故障限流器进行对比分析,总结出本文所提故障限流器的优势。(3)将源、网限流措施相结合,给出柔性直流电网故障电流抑制的协调配合方案。首先,探讨了所提故障限流器在直流电网中的启动判据以及限流器在直流电网中的空间配置方案。然后,基于故障回路的阻尼特性,对源侧降压、网侧增阻两种限流方案的限流机理进行详细阐述,并给出源、网协同限流开断方案。仿真表明,源、网协同限流策略能大幅降低直流故障电流的开断难度,使得换流站实现无闭锁故障穿越,对于直流电网的稳定运行意义显著。
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