随着逆变型分布式电源(inverter interfaced distributed generation,IIDG)在配电网中的渗透率不断提高,且在新的故障穿越行为要求下,现有的故障分析方法已不再适用。为此,提出一种适应于最新并网规定的含PQ控制IIDG的配电网故障分析方...随着逆变型分布式电源(inverter interfaced distributed generation,IIDG)在配电网中的渗透率不断提高,且在新的故障穿越行为要求下,现有的故障分析方法已不再适用。为此,提出一种适应于最新并网规定的含PQ控制IIDG的配电网故障分析方法。该方法首先通过分析IIDG故障电流特性,提出计及控制特性的IIDG压控电流源等值模型;在此基础上,建立了故障下的含IIDG配电网节点电压方程,并针对不同IIDG间相互耦合以及公共连接点(point of common coupling,PCC)故障电压与IIDG故障电流之间存在非线性关系,提出相应的迭代修正求解方法。最后,通过算例仿真计算,验证了所提方法的可行性和有效性。展开更多
模块化多电平换流器(multilevel modular converter,MMC)在高压直流输电(high voltage direct current,HVDC)领域得到了广泛的应用,由于混合式高压直流断路器技术尚未成熟,直流故障的清除成了MMC需要面临的主要难题。首先在分析现有各...模块化多电平换流器(multilevel modular converter,MMC)在高压直流输电(high voltage direct current,HVDC)领域得到了广泛的应用,由于混合式高压直流断路器技术尚未成熟,直流故障的清除成了MMC需要面临的主要难题。首先在分析现有各类具备故障穿越能力的子模块拓扑的基础上,提出一种低成本、低损耗、具备直流故障穿越能力的MMC子模块拓扑;然后对该子模块的故障穿越过程及机理进行分析,并在PSCAD/EMTDC中搭建双端MMC-HVDC模型进行验证;最后从造价、损耗等方面将所提子模块拓扑与现有各类拓扑进行分析与对比。结果表明,所提拓扑具有良好的故障穿越特性,且器件使用量较少,运行时通态损耗小于现有各类具备故障清除能力的子模块拓扑。展开更多
文摘随着逆变型分布式电源(inverter interfaced distributed generation,IIDG)在配电网中的渗透率不断提高,且在新的故障穿越行为要求下,现有的故障分析方法已不再适用。为此,提出一种适应于最新并网规定的含PQ控制IIDG的配电网故障分析方法。该方法首先通过分析IIDG故障电流特性,提出计及控制特性的IIDG压控电流源等值模型;在此基础上,建立了故障下的含IIDG配电网节点电压方程,并针对不同IIDG间相互耦合以及公共连接点(point of common coupling,PCC)故障电压与IIDG故障电流之间存在非线性关系,提出相应的迭代修正求解方法。最后,通过算例仿真计算,验证了所提方法的可行性和有效性。
文摘模块化多电平换流器(multilevel modular converter,MMC)在高压直流输电(high voltage direct current,HVDC)领域得到了广泛的应用,由于混合式高压直流断路器技术尚未成熟,直流故障的清除成了MMC需要面临的主要难题。首先在分析现有各类具备故障穿越能力的子模块拓扑的基础上,提出一种低成本、低损耗、具备直流故障穿越能力的MMC子模块拓扑;然后对该子模块的故障穿越过程及机理进行分析,并在PSCAD/EMTDC中搭建双端MMC-HVDC模型进行验证;最后从造价、损耗等方面将所提子模块拓扑与现有各类拓扑进行分析与对比。结果表明,所提拓扑具有良好的故障穿越特性,且器件使用量较少,运行时通态损耗小于现有各类具备故障清除能力的子模块拓扑。