为抑制高压直流输电系统的换相失败,提出一种基于虚拟锁相电压检测的换相失败抑制策略。通过分析换相失败的动态过程,得出扰动过程中电压的偏移或电流较大造成的换相电压–时间面积不足是换相失败主要原因。在此基础上,提出结合逆变侧...为抑制高压直流输电系统的换相失败,提出一种基于虚拟锁相电压检测的换相失败抑制策略。通过分析换相失败的动态过程,得出扰动过程中电压的偏移或电流较大造成的换相电压–时间面积不足是换相失败主要原因。在此基础上,提出结合逆变侧附加触发角和改进低压限流控制(voltage dependent current order limiter,VDCOL)换相失败抑制策略,采用基于虚拟锁相电压和实际检测电压的差值的虚拟换相电压差作为策略启动和控制量调节的判据。通过逆变侧超前角的合理触发配合整流侧触发角前馈环节,实现轻微故障下首次换相失败的抑制;并利用改进VDCOL环节调节电流参考实现连续换相失败的抑制。通过对Cigre的标准测试模型仿真分析结果表明,所提出的方法对于首次换相失败和连续换相失败均具有较好的抑制效果。展开更多
针对逆变侧交流故障下高压直流(line commutated converter-high voltage direct current,LCC-HVDC)输电系统易引发连续换相失败问题,该文分阶段分析了连续换相失败的产生机理。明确了当产生触发角偏差后,直流电流调节效果与实际触发角...针对逆变侧交流故障下高压直流(line commutated converter-high voltage direct current,LCC-HVDC)输电系统易引发连续换相失败问题,该文分阶段分析了连续换相失败的产生机理。明确了当产生触发角偏差后,直流电流调节效果与实际触发角不匹配是连续换相失败的重要诱因。同时不对称故障后,负序分量通过极控、阀控两级控制系统对实际触发角造成的影响,增加连续换相失败的风险。因此提出了一种基于实际触发角响应的连续换相失败抑制方法,通过实际触发角修正整流侧电流指令值。与此同时,该方法通过陷波器降低负序电流对极控层触发角指令值的影响,通过相序解耦控制器和换相电压相位补偿降低负序电压对阀控层触发角实际值的影响。该方法能实现动态、自适应的电流指令值调整,提升恢复过程中直流电流与实际触发角的匹配度,提升直流系统抵御连续换相失败能力。在CIGRE标准测试模型和实际工程模型中,验证了理论分析的正确性和优化方法的有效性。展开更多
文摘为抑制高压直流输电系统的换相失败,提出一种基于虚拟锁相电压检测的换相失败抑制策略。通过分析换相失败的动态过程,得出扰动过程中电压的偏移或电流较大造成的换相电压–时间面积不足是换相失败主要原因。在此基础上,提出结合逆变侧附加触发角和改进低压限流控制(voltage dependent current order limiter,VDCOL)换相失败抑制策略,采用基于虚拟锁相电压和实际检测电压的差值的虚拟换相电压差作为策略启动和控制量调节的判据。通过逆变侧超前角的合理触发配合整流侧触发角前馈环节,实现轻微故障下首次换相失败的抑制;并利用改进VDCOL环节调节电流参考实现连续换相失败的抑制。通过对Cigre的标准测试模型仿真分析结果表明,所提出的方法对于首次换相失败和连续换相失败均具有较好的抑制效果。
文摘针对逆变侧交流故障下高压直流(line commutated converter-high voltage direct current,LCC-HVDC)输电系统易引发连续换相失败问题,该文分阶段分析了连续换相失败的产生机理。明确了当产生触发角偏差后,直流电流调节效果与实际触发角不匹配是连续换相失败的重要诱因。同时不对称故障后,负序分量通过极控、阀控两级控制系统对实际触发角造成的影响,增加连续换相失败的风险。因此提出了一种基于实际触发角响应的连续换相失败抑制方法,通过实际触发角修正整流侧电流指令值。与此同时,该方法通过陷波器降低负序电流对极控层触发角指令值的影响,通过相序解耦控制器和换相电压相位补偿降低负序电压对阀控层触发角实际值的影响。该方法能实现动态、自适应的电流指令值调整,提升恢复过程中直流电流与实际触发角的匹配度,提升直流系统抵御连续换相失败能力。在CIGRE标准测试模型和实际工程模型中,验证了理论分析的正确性和优化方法的有效性。