风电场经MMC-HVDC并网的次同步振荡分析与抑制

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电力系统稳定性长期以来都是电力行业关心的重点,次同步振荡作为电力系统稳定性的分支也影响着电力系统的稳定运行。深入分析风电场经MMC-HVDC并网引起的次同步振荡及其抑制措施对电力系统安全具有重要意义。论文针对风电场经MMC-HVDC并网引起的次同步振荡现象进行分析,研究次同步振荡抑制措施。论文以风电场经MMC-HVDC并网系统为基础,从并网系统仿真模型的建立、次同步振荡机理的分析、次同步振荡的抑制措施三个方面进行了研究和创新。首先,介绍了风电场、MMC-HVDC结构,分析了风电场网侧功率变换器控制策略,并建立了风电场经MMC-HVDC并网系统模型;然后,通过对风电场系统中的发电机、机侧功率变换器和MMC-HVDC系统的连接电网端模块化多电平换流器(MMC2)的等效,建立了并网系统简化仿真模型,并进行了仿真验证。其次,研究了风电并网系统次同步振荡分析方法,对时域分析法和频域分析法进行了对比分析,建立了并网系统阻抗模型,利用阻抗分析法分析了风电并网系统次同步振荡机理。最后,对次同步振荡的抑制策略进行了分析优化。采用以快速电流反馈为特点的直接电流控制策略,但直接电流控制策略中的环流抑制控制只是针对环流中的二倍频分量,忽略了环流中的直流分量的影响,在此基础上,论文基于阻抗分析法提出了一种通过控制环流中直流分量的抑制策略,给出了控制策略的设计方法和结构框图,并对其进行了仿真验证。论文利用阻抗分析法分析并网系统的次同步振荡机理,推导出了环流中的直流分量同样影响着并网系统的稳定性。此外,仿真结果表明,在环流抑制控制的基础上,增加控制环流中直流分量的方法,能够提高风电并网系统的稳定性。
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