降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略的制作方法

文档序号:7392731阅读:306来源:国知局
降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略。柔性直流输电换流阀是模块化多电平电压源型换流阀。通过环流控制策略,在换流阀基波电流及直流分量基础上叠加二倍频环流分量,此二倍频环流分量是由环流控制策略生成的幅值和相角分别可控的环流分量或根据需要不使能环流控制时引入的自然环流,可降低换流阀电流峰值,尤其是降低交流侧故障后桥臂电流峰值,使其不超过桥臂过流保护限值,提高柔性直流输电系统交流故障穿越能力。本发明原理简单、思路清晰,易于实现。
【专利说明】降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略

【技术领域】
[0001] 本发明属于柔性直流输电系统控制【技术领域】,尤其涉及一种柔性直流输电系统中 可降低阀电流峰值的环流控制策略。

【背景技术】
[0002] 柔性直流输电系统指的是基于电压源换流器(Volatge Source Converter, VSC) 的高压直流输电系统(HVDC),具有可同时独立调节有功功率和无功功率、不存在换相失败 问题、可向无源系统供电、谐波水平低等优点,主要应用于风电并网、孤岛供电、异步联网等 领域,是高压直流输电领域的研究热点和发展方向。
[0003] 随着柔性直流工程向超高电压,超大功率发展,阀组能力发挥到接近极限。交流侧 电压跌落时,会引起换流阀过流,因此,可能会触发保护,使换流器闭锁甚至跳闸,降低了柔 性直流输电系统的供电可靠性。目前,主要依靠换流阀电流控制来抑制故障电流的上升,但 由于采样延时、控制器计算和通讯的延时,出现故障的瞬间,桥臂电流峰值的过流还是会导 致保护电路动作。
[0004] 为提高柔性直流输电系统交流低电压故障的穿越能力,本发明提出了一种降低柔 性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,通过环流控制策略降低换流阀的电流峰值, 尤其是降低交流侧故障后桥臂电流的峰值,使其不超过桥臂过流保护限值,提高柔性直流 输电系统穿越交流低电压故障的能力。


【发明内容】

[0005] 本发明的目的是提供一种全新的降低柔性直流输电换流阀的环流控制策略,以提 高柔性直流输电系统交流低电压故障的穿越能力。
[0006] 为实现上述目的,本发明采用的方案是:
[0007] -种降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,所述柔性直流输电换流 阀是模块化多电平电压源型换流阀,所述环流控制策略,是在换流阀基波电流及直流分量 基础上叠加二倍频环流分量,此二倍频环流分量是由环流控制策略生成的幅值和相角分别 可控的环流分量或根据需要不使能环流控制时引入的自然环流,可降低换流阀电流峰值, 尤其是降低交流侧故障后桥臂电流峰值,使其不超过桥臂过流保护限值,提高柔性直流输 电系统交流故障穿越能力。
[0008] 所述幅值和相角分别可控的环流控制策略由环流外环控制和环流内环控制两部 分组成。
[0009] 所述环流外环控制是由柔性直流输电系统交流侧有功功率、无功功率和换流阀目 标电流峰值按环流参考值算法计算得到dq轴环流参考值。
[0010] 所述环流内环控制由dq轴环流参考值得到ABC三相环流电压参考值。
[0011] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0012] (1)本发明提供的降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,可降低满 功率和轻度过载时的换流阀电流峰值,降低了柔性直流输电系统交流侧电压跌落故障时的 换流阀电流峰值,以提高柔性直流输电系统的交流低电压故障的穿越能力。
[0013] (2)本发明提供的降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,原理简单、 思路清晰,便于实现。

【专利附图】

【附图说明】
[0014] 图1环流控制策略原理。
[0015] 图2环流可控的柔性直流输电控制框图。
[0016] 图3环流外环控制框图。
[0017] 图4环流内环控制框图。
[0018] 图5B相下桥臂电流波形。
[0019] 图6有功功率波形。

【具体实施方式】
[0020] 下面结合附图及具体实施例对本发明的技术方案进行详细的说明。
[0021] 本发明的环流控制策略原理如图1所示。图中曲线1为无环流时换流阀电流,曲 线2和曲线3分别为不使能环流控制时的自然环流和换流阀电流,曲线4和曲线5分别为 通过控制策略注入的幅值与相角分别可控的环流和注入可控环流后的换流阀电流。从图中 曲线5可以看出通过环流控制,降低了换流阀电流峰值,因而可提高柔性直流输电系统交 流低电压故障的穿越能力。所述柔性直流输电换流阀是模块化多电平电压源型换流阀,所 述环流控制策略,是在换流阀基波电流及直流分量基础上叠加二倍频环流分量,此二倍频 环流分量是由环流控制策略生成的幅值和相角分别可控的环流分量或根据需要不使能环 流控制时引入的自然环流。叠加二倍频环流分量后,可降低换流阀的电流峰值,尤其是降低 交流侧故障后桥臂的电流峰值,使其不超过桥臂过流保护限值,因而可提高柔性直流输电 系统交流低电压故障的穿越能力。所述环流控制策略由环流外环控制和环流内环控制两部 分组成,实现环流的幅值和相角的分别可控,进而控制环流与换流阀基波电流叠加后的换 流阀电流峰值。实现环流可控的柔性直流输电控制如图2所示,由环流控制和系统控制两 部分组成。
[0022] 环流外环控制是由柔性直流输电系统换流阀目标电流峰值、交流侧有功功率和无 功功率经幅值计算和相角计算分别得到环流幅值和相角参考值,再经坐标变换得到dq轴 环流参考值,环流外环控制框图如图3所示。
[0023] 环流内环控制由dq轴环流参考值得到ABC三相环流电压参考值,其框图如图4所 示,图中2 Cocit为锁相环节得到的A相环流电压相角,acb/dq、dq/acb分别为三相静止坐标 系到两相旋转坐标系的负序变换和负序逆变换,PI为比例积分调节器,L tl为桥臂电抗。
[0024] 系统控制由外环功率控制和内环电流控制组成,外环功率控制根据有功功率、无 功功率参考值生产dq轴电流参考值,经内环电流解耦控制得到dq坐标系下内部电动势参 考值,再经dq/abc坐标变换生成三相静止坐标系下内部电动势参考值。
[0025] 最后,环流控制输出的ABC三相环流电压参考值、柔性直流输电系统控制输出的 ABC三相内电动势参考值和直流电压叠加生成ABC相上、下桥臂参考电压,经调制算法,生 成各相桥臂中功率模块的触发脉冲,实现环流可控的柔性直流输电换流器控制。
[0026] 下面,详细阐述一下本发明的具体设计方法。本发明与已有柔性直流输电系统控 制及其环流控制不同点在于是否使能环流控制以及使能环流控制时环流目标值设定值是 否为〇,以使能环流控制时环流目标值超前换流阀基波电流90°为例,介绍环流目标值的 设定方法。
[0027] 首先,根据换流阀目标电流峰值计算环流幅值参考值。
[0028] 假设换流阀基波电流:
[0029] I1 = sin ω t (式 I)
[0030] 目标环流:
[0031] i2 = Asin (2 ω t+90。) (式 2)
[0032] 式中,A为目标环流幅值标幺值。
[0033] 则注入环流后,换流阀电流:
[0034] i = ii+i2
[0035] (式 4)
[0036] = sin ω t+Acos2 ω t
[0037] 当ω?尹90°时,环流阀电流最大值:
[0038] Imax = A+1/8A (式 4)
[0039] 设环流阀目标电流峰值标幺值为M,则令= A+1/8A彡M,可得:
[0040]

【权利要求】
1. 降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,所述柔性直流输电换流阀是模 块化多电平电压源型换流阀,其特征在于:通过环流控制策略生成或引入一个二倍频交流 电流分量,使之与原换流阀电流进行叠加,以降低换流阀的电流峰值,尤其是降低交流侧低 电压故障后的桥臂电流峰值,使其不超过桥臂过流保护限值,提高柔性直流输电系统交流 故障穿越能力;叠加的电流分量是换流阀基波电流的一个二倍频环流电流分量;此二倍频 环流电流分量是由环流控制策略生成的幅值和相角分别可控的环流分量或根据需要不使 能环流控制时引入的自然环流。
2. 根据权利要求1所述的降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,其特征 在于:环流控制策略由环流外环控制和环流内环控制两部分组成。
3. 根据权利要求1所述的降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,其特征 在于:所述的环流外环控制是由柔性直流输电系统交流侧有功功率、无功功率和换流阀目 标电流峰值按环流参考值算法计算得到dq轴环流参考值。
4. 根据权利要求1所述的降低柔性直流输电换流阀电流峰值的环流控制策略,其特征 在于:所述的环流内环控制由dq轴环流参考值得到ABC三相环流电压参考值。
【文档编号】H02J3/36GK104333032SQ201410670899
【公开日】2015年2月4日 申请日期:2014年11月20日 优先权日:2014年11月20日
【发明者】岳伟, 翁海清, 张海涛, 易荣 申请人:北京荣信慧科科技有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1