时变动态相量法在HVDC-VSC建模与仿真中的应用

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"轻型高压直流输电HVDC-VSC动态建模与仿真 (2007年),通过时变动态相量法对高压直流系统进行建模和仿真,旨在提高仿真效率并验证方法的准确性和有效性。" 这篇论文探讨的是高压直流输电系统中的一个重要领域——轻型高压直流输电(HVDC-VSC),即电压源换流器(Voltage Source Converter)技术的动态建模和仿真。在电力系统中,HVDC-VSC技术因其灵活性和可控性而备受关注,它能够有效地控制功率流动,改善电网稳定性。 论文引入了时变动态相量法作为建模工具,这是一种创新的建模方法。传统的建模方式通常基于系统的时间域微分方程,而时变动态相量法则可以直接从这些微分方程构建动态相量模型。这种方法的独特之处在于,它可以通过截取相关变量的时变傅立叶级数的重要项来简化模型,从而大大减少了仿真过程中的计算量,提高了仿真速度。 在具体应用中,论文以一个简单的HVDC-VSC系统为例,详细阐述了时变动态相量法的建模步骤。首先,确定系统的数学模型,这包括了描述系统行为的微分方程;然后,将这些方程转化为动态相量形式,这是通过傅立叶变换实现的;接着,根据系统特性和需求,选取傅立叶级数中的关键项,进一步简化模型;最后,利用简化后的模型进行仿真,验证其精度和效率。 通过实际的仿真案例,论文展示了时变动态相量法在高压直流输电系统建模中的优越性。仿真结果表明,该方法不仅能够精确地反映系统的行为,而且在节省计算时间和提高仿真效率方面具有显著优势。因此,这种方法对于理解和分析HVDC-VSC系统的行为,以及优化控制策略设计具有重要的理论和实践价值。 论文的关键词包括动态相量、傅立叶变换和高压直流输电,这表明研究的核心集中在利用先进的数学工具处理电力系统的复杂动态问题上。该研究对于从事电力系统建模、仿真以及FACTS(灵活交流输电系统)技术、电力系统稳定性和高压直流输电技术研究的学者和工程师来说,具有很高的参考价值。
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描述 200 MVA(+/- 100 kV DC)强制换向电压源转换器(VSC)互连用于将功率从230 kV,2000 MVA,50 Hz系统传输到另一个相同的AC系统。整流器和逆变器是使用闭合IGBT /二极管的三级中性点钳位(NPC)VSC转换器。正弦脉冲宽度调制(SPWM)切换使用频率为基频27倍(1350 Hz)的单相三角载波。与转换器一起,该站包括AC侧:降压Yg-D变压器,AC滤波器,转换器电抗器;在直流侧:电容器,直流滤波器。不模拟变压器分接开关和饱和特性。 40 Mvar并联交流滤波器是围绕两个主要谐波的第27和第54高通调谐。 0.15 p.u.转换器反应器0.15 p.u.变压器漏电抗允许VSC输出电压相对于AC系统公共耦合点(PCC)(站1的总线B1和站2的B2)的相位和幅度发生偏移,并允许控制变换器的有功和无功功率输出。储存器DC电容器连接到VSC端子。它们会影响系统动态和直流侧的电压纹波。高频阻塞滤波器被调谐到三次谐波,即存在于正极和负极电压中的主谐波。整流器和逆变器通过75km电缆(即2π部分)和两个8mH平滑电抗器相互连接。断路器用于在逆变器AC侧施加三相接地故障。在站1系统中使用三相可编程电压源模块来施加电压下降。 离散控制系统产生三个正弦调制信号,这三个正弦调制信号是桥相电压的参考值。可以计算调制信号的幅度和相位以控制:PCC处的无功和实际AC功率流,或PCC处的无功功率流和极对极直流电压。也可以控制PCC处的AC电压幅度,但是该选项不包括在我们的模型中。用户手册的“VSC-Based HVDC Link”案例研究中提供了控制系统的描述。电源系统和控制系统都被离散化,采样时间Ts_Power = 7.406e-6s,Ts_control = 74.06e-6s。它们是承运期的倍数。请注意,模型的“模型初始化”功能会自动在MATLAB®工作空间中设置这两个采样时间。