基于VSC-HVDC的交直流并联系统无缝切换控制方法

    公开(公告)号:CN103715716B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310739462.0

    申请日:2013-12-27

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/763

    摘要: 本发明提供了一种基于VSC-HVDC的交直流并联系统无缝切换控制方法,该方法通过控制VSC-HVDC风电场侧换流站的同步旋转角θ*来调节交流线路所连接的电网电压矢量Us相对于风电场PCC点电压矢量Uw的移相角度δ,以实现对交流输电线路所传输有功功率控制的目的,其余的有功功率则全部被VSC-HVDC输电系统吸收。本发明通过控制风电场PCC点电压的相位始终超前于交流电网电压的相位,可以保证交流输电线路的潮流不会发生反转现象;交流线路退出运行不需要检测任何外部信号,VSC-HVDC风电场侧换流站的控制方式也不需要改变,在交直流并联运行转为VSC-HVDC单独接入风电运行时,自动吸收所有风电功率。

    永磁直驱风电场高频谐振在线控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117335419A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311227651.X

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明提供了一种永磁直驱风电场高频谐振在线控制方法及系统,包括:步骤S1:启动并网变换器控制直流电压稳定;步骤S2:在场站控制器中初始化风电机组并网变换器输出谐波电流的控制参数;步骤S3:场站控制器控制风电机组并网变换器向并网点注入不同频率谐波电流;步骤S4:实时检测场站升压站并网点的三相电流,判断风电场并网系统谐波频率是否满足预设要求,将满足预设要求的谐振频率进行记录并存储;判断频率扫描精度是否达到预设要求,若达到要求,则停止注入谐波电流;否则重复触发步骤S3至步骤S4;步骤S5:场站控制器发送谐振频率信息给风电机组,风电机组根据接收到的谐振频率信息选择有源阻尼控制或无源阻尼控制。

    一种能主动支撑电网频率的风场多端柔直控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110649643A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910899482.1

    申请日:2019-09-23

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/24

    摘要: 本发明提供了一种能主动支撑电网频率的风场多端柔直控制方法,同时提供了一种用于执行上述方法的系统。所述方法及系统包括受端换流站、送端换流站的控制:在受端换流站利用直流母线等效电容固有动态特性实现无锁相环自主电网同步控制,使受端换流站对交流电网体现为电压源,解决了并入弱电网的谐振问题;并在直流侧附加虚拟电阻,使直流侧体现为下垂特性,以协调多受端换流站间的功率分配。此外,受端换流站直流侧电压还能自主响应电网频率变化,一方面可以自动调节直流系统潮流,从其他电网调用功率实现一次调频功能;另一方面还可以使直流母线电压与电网频率偏差挂钩,将电网频率变化信息配合送端换流站传递至风场侧,以辅助风场实现惯量响应。

    一种无锁相环的风电变流器并网控制方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN115378025A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210642812.0

    申请日:2022-06-08

    摘要: 本发明提供基于卡尔曼滤波器的风电变流器的无锁相环并网控制方法,包括:锁频率环实时跟踪电网电压频率,反馈至卡尔曼滤波器;卡尔曼滤波器基于电网电压频率采样出电网的基波电压;基于基波电压进行无锁相环控制,进行矢量电流控制。本发明没有帕克变换和锁相环,减少计算负担,有着优越动态跟踪性能和稳定性;没有使用锁相环系统,有效避免锁相环在弱电网和不平衡电网条件下造成的负面问题,具有比传统矢量电流控制策略更好的性能和鲁棒性;本发明采用卡尔曼滤波器对电网电压采样,使用锁频率环跟踪电网电压频率反馈作为卡尔曼滤波方法的输入进行频率自适应控制,提高三相并网逆变器的入网波形质量和频率跟踪能力,提高了并网系统的稳定运行。

    一种能主动支撑电网频率的风场多端柔直控制方法及系统

    公开(公告)号:CN110649643B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910899482.1

    申请日:2019-09-23

    IPC分类号: H02J3/36 H02J3/24

    摘要: 本发明提供了一种能主动支撑电网频率的风场多端柔直控制方法,同时提供了一种用于执行上述方法的系统。所述方法及系统包括受端换流站、送端换流站的控制:在受端换流站利用直流母线等效电容固有动态特性实现无锁相环自主电网同步控制,使受端换流站对交流电网体现为电压源,解决了并入弱电网的谐振问题;并在直流侧附加虚拟电阻,使直流侧体现为下垂特性,以协调多受端换流站间的功率分配。此外,受端换流站直流侧电压还能自主响应电网频率变化,一方面可以自动调节直流系统潮流,从其他电网调用功率实现一次调频功能;另一方面还可以使直流母线电压与电网频率偏差挂钩,将电网频率变化信息配合送端换流站传递至风场侧,以辅助风场实现惯量响应。

    用于海上风电场并网的VSC-MTDC直流电压控制方法

    公开(公告)号:CN105119316A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510548453.2

    申请日:2015-08-31

    IPC分类号: H02J3/36

    CPC分类号: Y02E60/60

    摘要: 本发明提出一种用于海上风电场并网的VSC-MTDC直流电压控制方法,所述方法将电网侧换流站的控制系统中的电压外环控制放到集控中心,然后按照功率需求设置有功功率分配比例Ki,将此功率分配比例Ki叠加到第i个换流站内环控制的电流给定值上,通过通讯的方式发送给对应的换流站,这样通过调节集控中心的功率分配系数,就可以实现对不同的换流站有功功率分配比例的调节,同时直流电压的稳定性和精确性几乎不受影响。并且该策略在风速变化、电网三相短路故障和换流站退出运行三种情况下,与传统的电压下垂控制策略相比,在直流电压的控制精度和有功功率的灵活分配方面,有更好的控制效果。

    基于VSC-HVDC的交直流并联系统无缝切换控制方法

    公开(公告)号:CN103715716A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310739462.0

    申请日:2013-12-27

    IPC分类号: H02J3/38

    CPC分类号: Y02E10/763

    摘要: 本发明提供了一种基于VSC-HVDC的交直流并联系统无缝切换控制方法,该方法通过控制VSC-HVDC风电场侧换流站的同步旋转角θ*来调节交流线路所连接的电网电压矢量Us相对于风电场PCC点电压矢量Uw的移相角度δ,以实现对交流输电线路所传输有功功率控制的目的,其余的有功功率则全部被VSC-HVDC输电系统吸收。本发明通过控制风电场PCC点电压的相位始终超前于交流电网电压的相位,可以保证交流输电线路的潮流不会发生反转现象;交流线路退出运行不需要检测任何外部信号,VSC-HVDC风电场侧换流站的控制方式也不需要改变,在交直流并联运行转为VSC-HVDC单独接入风电运行时,自动吸收所有风电功率。