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1、隨著全球范圍內(nèi)能源使用的增長(zhǎng),化石能源將日趨枯竭,風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源的開發(fā)具有重大意義。但由于風(fēng)電等新能源都具有隨機(jī)性、波動(dòng)性等特點(diǎn),常規(guī)的交流輸電方案漸漸無法滿足新能源并網(wǎng)的技術(shù)需求。而在風(fēng)電接入、區(qū)域及異步電網(wǎng)互聯(lián)等應(yīng)用場(chǎng)合,直流輸電技術(shù)的優(yōu)越性已得到論證,因此直流輸電及直流電網(wǎng)技術(shù)在近年來得到了電力工業(yè)界和學(xué)術(shù)界的高度重視。雖然目前國(guó)內(nèi)外對(duì)于直流電網(wǎng)并無明確定義,關(guān)于直流電網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的研究也還處于探索階段,但可以預(yù)見的是,未來
2、的直流電網(wǎng)可以采用不同接線方式、不同電壓等級(jí),將各大區(qū)域電網(wǎng)通過直流電網(wǎng)互聯(lián),形成覆蓋廣泛的骨干網(wǎng)架,借助各種直流輸電技術(shù)的優(yōu)勢(shì),有望解決大規(guī)模遠(yuǎn)距離海上及陸上風(fēng)電場(chǎng)群并網(wǎng)所帶來的挑戰(zhàn)。目前,直流斷路器技術(shù)仍然不夠成熟,導(dǎo)致直流電網(wǎng)的發(fā)展面臨許多挑戰(zhàn):直流電網(wǎng)中需要具備直流-直流換流器才可互聯(lián)不同電壓等級(jí)的直流線路;如果直流電網(wǎng)中某點(diǎn)發(fā)生了直流短路故障,則直流電網(wǎng)中直流電壓將面臨崩潰,導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)中電力傳輸被中斷;與此同時(shí),由于目前電壓
3、源型換流器普遍沒有隔離直流故障的能力,從而使被直流電網(wǎng)互聯(lián)的交流系統(tǒng)也會(huì)受到直流短路故障的影響。此外,風(fēng)電并網(wǎng)也會(huì)對(duì)直流輸電系統(tǒng)帶來巨大影響:風(fēng)電功率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致直流輸電系統(tǒng)內(nèi)部出現(xiàn)功率失衡;風(fēng)電滲透率的增加會(huì)導(dǎo)致并網(wǎng)點(diǎn)交流系統(tǒng)慣性較低、抵抗頻率擾動(dòng)的能力較弱。本文立足于未來直流電網(wǎng)的應(yīng)用,并針對(duì)上述問題及挑戰(zhàn),主要研究了含風(fēng)電及多端口直流-直流換流器的直流系統(tǒng)建模及其協(xié)調(diào)控制方法。論文首先針對(duì)組成直流電網(wǎng)的直流-直流換流器的模型及其穩(wěn)定
4、性進(jìn)行了研究,隨后設(shè)計(jì)了直流-直流換流器的功率協(xié)調(diào)及故障隔離控制方案,接著針對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)方式及優(yōu)化控制策略進(jìn)行了探討和驗(yàn)證,最后針對(duì)含風(fēng)電及直流-直流換流器的直流電網(wǎng)進(jìn)行了控制策略設(shè)計(jì)及各種運(yùn)行工況的仿真。
本研究分為六個(gè)部分:第一章綜述了直流輸電的研究現(xiàn)狀,包括其在風(fēng)電并網(wǎng)中的應(yīng)用及直流-直流換流器的多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。概述了直流電網(wǎng)未來的發(fā)展趨勢(shì),分析了其研究背景及需要研究的關(guān)鍵技術(shù)。第二章提出了一種多端口面對(duì)面式(MF2F)直流
5、-直流(DC-DC)換流器拓?fù)?。該拓?fù)淇梢曰ヂ?lián)不同電壓的直流輸電系統(tǒng),且被互聯(lián)的每條直流線路均可獨(dú)立控制其潮流;隨后建立了該拓?fù)涞木€性化模型,并針對(duì)其在小擾動(dòng)和功率不平衡工況下進(jìn)行了穩(wěn)定性分析,為后續(xù)控制器的設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。第三章提出了一種應(yīng)用于多端直流輸電系統(tǒng)的功率自動(dòng)平衡控制器。該方法能使多端直流輸電系統(tǒng)在無人為干預(yù)的情況下自動(dòng)保持功率平衡。論文將該平衡控制方法應(yīng)用在一個(gè)由四端口MF2F換流器組成的直流系統(tǒng)上,并測(cè)試了在功率階躍、交
6、流故障、風(fēng)功率波動(dòng)工況下控制器的響應(yīng)特性,仿真結(jié)果表明所提出的控制器具有良好的控制效果。該平衡控制方法將有助于推進(jìn)多端口MF2F換流器在直流電網(wǎng)中的應(yīng)用。第四章提出了一種將自阻型子模塊應(yīng)用到MF2F換流器中的方法。該方法應(yīng)用MF2F換流器對(duì)直流電網(wǎng)進(jìn)行故障隔離,不僅能充分發(fā)揮換流器自身的作用,還可以實(shí)現(xiàn)直流故障的自動(dòng)清除。研究表明,所提方法不僅可以提高整個(gè)直流電網(wǎng)的運(yùn)行安全穩(wěn)定性,還可以確保在任一端口發(fā)生直流故障時(shí),故障端口及電壓端口不
7、發(fā)生嚴(yán)重的過電流從而保護(hù)各端口的器件。第五章提出了一種應(yīng)用在直流輸電系統(tǒng)局部交流電網(wǎng)中風(fēng)電功率的控制方法。針對(duì)局部交流電網(wǎng)頻率穩(wěn)定性問題,設(shè)計(jì)了一種僅需安裝較小容量的儲(chǔ)能裝置即可提高含風(fēng)電的系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性的協(xié)調(diào)控制方案,并對(duì)其開展了建模與仿真工作,驗(yàn)證了所提出的控制方法的正確性。第六章研究了含風(fēng)電接入的直流電網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及全局控制。對(duì)該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了分析,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的啟動(dòng)控制、靈活潮流調(diào)控、直流故障隔離等控制策略。在PSCA
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