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故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法

摘要

本发明公开了一种故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法,包括:以发生交流单相故障且考虑二倍频环流注入的子模块电容电压的基频和二倍频波动分量作为抑制目标,建立优化目标函数;以目标函数最小化作为目标进行全局优化,获得最优的二倍频环流注入的幅值和相位;根据最优的二倍频环流注入的幅值和相位生成参考信号,结合调制算法实现二倍频环流的注入。该方法可以有效降低故障期间子模块电容电压波动,并减少MMC子模块在故障期间所承受的最大电压。

著录项

  • 公开/公告号CN112865504A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华北电力大学;

    申请/专利号CN202110151864.3

  • 发明设计人 许建中;邓伟成;

    申请日2021-02-03

  • 分类号H02M1/32(20070101);H02M7/483(20070101);H02J3/00(20060101);H02J3/36(20060101);

  • 代理机构11260 北京凯特来知识产权代理有限公司;

  • 代理人郑立明;韩珂

  • 地址 102206 北京市昌平区朱辛庄北农路2号

  • 入库时间 2023-06-19 11:06:50

说明书

技术领域

本发明涉及柔性直流输电技术领域,尤其涉及一种故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法。

背景技术

柔性直流输电(VSC-HVDC)是继交流输电、常规直流输电之后的新一代直流输电技术。柔性直流输电技术具有有功、无功可独立调节,弱电网接入和低电压穿越能力强,低交流滤波及无功补偿需求等特点。模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)具有具备控制灵活、模块扩展性、开关频率低、谐波含量低等特点。目前,我国已建成的上海南汇柔性直流工程、南澳三端柔性直流工程、舟山五端柔性直流工程、厦门±320kV柔性直流示范工程及张北直流电网工程均采用MMC结构。

交流单相接地故障是电力系统中发生最普遍和最频繁的故障类型。发生交流单相接地故障时,MMC的动态特性会发生较大变化,子模块电容电压波动不可避免地会增大,可能产生器件过电压,导致电力电子器件的损坏。因此探索抑制交流单相接地故障下MMC子模块电容电压波动的方法,有助于提高MMC的可靠性,具有重要的工程意义。

发明内容

本发明的目的是提供一种故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法,可以有效降低故障期间子模块电容电压波动,并减少MMC子模块在故障期间所承受的最大电压。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

一种故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法,包括:

以发生交流单相故障且考虑二倍频环流注入的子模块电容电压的基频和二倍频波动分量作为抑制目标,建立优化目标函数;

以目标函数最小化作为目标进行全局优化,获得最优的二倍频环流注入的幅值和相位;

根据所获得的最优的二倍频环流注入的幅值和相位生成参考信号,结合调制算法实现二倍频环流的注入。

由上述本发明提供的技术方案可以看出,以电压的基频和二倍频波动分量作为抑制目标,对注入的二倍频环流进行了幅值和相位的优化设计,最后通过改变调制波信号在三相中注入所计算的二倍频环流。该方法可以有效降低故障期间子模块电容电压波动,并减少MMC子模块在故障期间所承受的最大电压。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

图1为本发明实施例提供的一种故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法的流程图;

图2为本发明实施例提供的一种故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法的整体系统控制框图。

具体实施方式

下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

本发明实施例提供一种故障下抑制MMC子模块电容电压波动的二倍频环流注入方法,流程图与整体系统控制框图如图1~图2所示,该方法主要包括如下步骤:

1、以发生交流单相故障且考虑二倍频环流注入的子模块电容电压的基频和二倍频波动分量作为抑制目标,建立优化目标函数。

本发明实施例中,首先,计算交流单相接地故障下考虑二倍频环流注入的子模块电容电压的表达式,再建立优化目标函数。

1)计算交流单相接地故障下考虑二倍频环流注入的子模块电容电压的表达式。

发生交流单相接地故障时(以a相单相接地为例),三相的开关函数为:

其中,t为时刻,ω为基波角频率;S

本领域技术人员可以理解,MMC由六个桥臂构成,分别为a相上,a相下,b相上,b相下,c相上,c相下,每个桥臂又包含N个子模块,子模块为最小单位。

发生交流单相接地故障时,由于故障相无法传输功率,考虑到减少的桥臂电流应力,往往会减少1/3功率的传输,此时三相的上桥臂电流为:

其中,I

为了简化表示,定义二倍频环流注入系数k

结合发生交流单相接地故障时,三相的开关函数以及三相的上桥臂电流,得到故障后含二倍频环流注入的三相上桥臂子模块电容电压:

其中,u

2)以发生交流单相故障且考虑二倍频环流注入的子模块电容电压的基频和二倍频波动分量作为抑制目标,建立优化目标函数。主要过程如下:

A、根据故障后含二倍频环流注入的三相上桥臂子模块电容电压,得到发生交流单相故障时,故障相上桥臂子模块电容电压的基频和二倍频波动,进而得到波动幅值。

如果故障相为a相,则a相上桥臂子模块电容电压的基频和二倍频波动为:

其中,u

对u

文中所涉及的不同下标的A、B参数均为中间参数。

根据上述恒等变换结果,得到u

B、采用相同的方式,得到非故障两相上桥臂子模块电容电压的基频和二倍频波动,进而得到波动幅值。

B相上桥臂子模块电容电压的基频和二倍频波动为:

其中,u

对u

根据上述恒等变换结果,得到u

C相上桥臂子模块电容电压的基频和二倍频波动为:

其中,u

对u

根据上述恒等变换结果,得到u

C、根据获得的三相桥臂子模块电容电压基频和二倍频波动的波动幅值建立目标函数

其中,

k表示电容电压二次波动的权重系数。由于二倍频电压波动对于整体电压波动幅值的影响更小,因此该处k值设为0.5。值得说明的是,k值的取值并不固定,可以根据实际情况做适当调整。

2、以目标函数最小化作为目标进行全局优化,获得最优的二倍频环流注入的幅值和相位。

本发明实施例中,以目标函数最小化作为目标进行全局优化,根据不同的调制比m来确定k

本领域技术人员可以理解,由于目标函数是根据电容电压波动得来的,因此其最小化的解,可以实现电容电压波动的最小化,也即如果注入了最优解的幅值和相位,就能实现目标,具体来说通过设计参数k

3、根据最优的二倍频环流注入的幅值和相位生成参考信号,结合调制算法实现二倍频环流的注入。

本发明实施例中,获得最优的二倍频环流注入的幅值和相位,也就获得k

如图2所示的整体系统控制框图中,上方虚线框中正序、负序双环控制器是目前故障时采用的经典控制方案;其中,T

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例可以通过软件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,上述实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

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