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关于电压协调控制论文范文写作 VSC—HVDC串并联型D—PMSG风电场机组功率—电压协调控制相关论文写作资料

主题:电压协调控制论文写作 时间:2024-03-29

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摘 要:针对串并联型DPMSG风电场中同一串联簇机组在不同风速下最大功率追踪控制存在过电压、过调制问题,分析基于柔性直流输电的串并联型DPMSG风电场机组的运行特性,提出一种适用于该拓扑型风电场机组的功率—电压协调最大功率追踪控制方法,并探讨直流母线电压上限值的设定原则.该方法不仅可以将同一串聯簇中其他各机组直流母线电压都钳制在安全范围内,还减少限压期间下的机组的弃风.搭建相应的仿真模型,仿真结果表明所提出的方法可确保各机组在安全范围内寻找最佳功率点.

关键词:柔性直流输电;串并联拓扑;功率—电压协调控制;直流母线电压上限值

中图分类号:TM 614

文献标志码:A

文章编号:1007-449X(2017)08-0000-00

Abstract: For seriesparallel topology wind farm,adopting traditional maximum power point tracking (MPPT) control strategy will lead to over voltage and over modulation when the Wind turbines in same series branch under different wind speed. To solve this problem,the paper investigates the operation characteristics of seriesparallel Directdrive Permanent Magnet Synchronous Generator (DPMSG) wind farm based on voltage source converterhigh voltage direct current (VSCHVDC),and a Powervoltage Coordination Control Strategy suitable for series and parallel topology MPPT is proposed. In addition,the upper limit of DC voltage is quantitatively analyzed,which will ensure the system operates within an upper and low voltage limit in any operation states. The result of simulation proved the method can achieve the purpose of maximum wind power capture in a safe range.

Keywords:VSCHVDC; powervoltage coordination control strategy; seriesparallel topology; upper limit of DC voltage

柔性高压直流输电[1-2](voltage source converterhigh voltage direct current,VSCHVDC)克服了传统传输方式传输距离短、传输容量小等缺点而逐渐成为海上风电远距离传输优选方式.为更好将之和海上风电场对接,有学者提出了直流汇集式[3-4]海上风电场和柔性直流输电技术的结合的方案,该方案被证明是实现海上风电场容量的扩充及风能远距离传输最有潜力的方案.

直流汇集式风电场的拓扑结构主要有并联拓扑、串联拓扑、串并联拓扑[5-7].其中,并联拓扑虽然结构简单,但由于单台机组出口电压等级低,机组直流汇集后仍需要大容量的DCDC变电站抬升直流母线电压以达到直流输电电压的等级,这种方案工程难度大、成本高.串联拓扑将所有的机组在直流侧串联使直流母线电压达到直流输电电压等级,省去了DCDC升压模块.可串联型风电场具有容量扩充难,容错性能差的缺点,单台机组发生故障会导致整个串联簇机组运行受影响.相比于串联拓扑和并联拓扑,串并联拓扑解决了这两种拓扑型风电场存在的问题,并显示出诸多的优点.但串并联拓扑中,同一串联簇中机组间的耦合特性增加了系统的控制难度.同一串联簇中机组处于不同风速时,串联簇中各机组的直流母线电压值随其捕获的功率变化,因此,采用传统的MPPT控制,同一串联簇中处于高风速下机组存在过电压的问题,而处于低风速的机组存在过调制的问题.

针对上述问题,文献[8-9]提出在机组直流侧装设DCDC变换器,通过DCDC变换器和机侧ACDC变流器协调电压限幅控制,避免串联簇中部分机组直流母线电压过高.文献[10]为减少系统硬件投入,针对不装设DCDC变换器的系统提出改进的转速变步长爬山最大功率追踪算法,并在各机组直流母线设定上下限值,但由于直流电压超出下限值的机组输出的功率在当前风速下已经为最大值,无任何储能设备时直流母线电压无法抬升,所以通过设定下限值并没有解决过调制的问题.此外,上述文献均没有考虑直流母线电压限值对发电机过调制的影响,也没有给出直流母线电压限值设定依据.

本文结合串联簇中机组运行特性,提出了适用于功率—电压协调最大功率追踪控制方法,并从过电压和过调制两方面出发,合理的设定了控制算法中直流母线上限值.当串联簇中机组运行于特殊风况时,通过电压控制调节该串联簇中风速最高机组输出功率,进而调节低风速运行机组输出功率占该串联簇输出总功率的比例,使低风速下运行机组的直流母线电压钳制在安全范围.最终,有效地解决了特殊风况下存在的过电压和过调制的问题.

1风电场拓扑结构及运行特性分析

1.1风电场拓扑结构

本文设计的直流汇集式串并联型风电场的拓扑如图1所示,Y台机组于直流侧串联组成一个串联簇,相同的X列串联簇并联后将X×Y台机组输出的电能经VSCHVDC系统传输,最后经MMC多电平换流站逆变并网.串联簇中各机组直流母线电压为Ux,y,输出功率为Pex,y,串联簇端口电压为Udc,Udc的稳定由MMC多电平换流站控制.

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