提出一种电压源换流器高压直流输电(voltage source converter based on high voltage direct current,VSC-HVDC)的新型控制策略。基于VSC-HVDC的稳态模型,通过坐标变换和变量代换推导出一组功率传输方程。结合PI控制器和非线性逆系统...
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提出一种电压源换流器高压直流输电(voltage source converter based on high voltage direct current,VSC-HVDC)的新型控制策略。基于VSC-HVDC的稳态模型,通过坐标变换和变量代换推导出一组功率传输方程。结合PI控制器和非线性逆系统的思想设计了相应的控制器,并推导出在该控制器下VSC-HVDC的有功功率和无功功率的传输极限。从圆特性出发,在理论上证明所设计的控制器可以实现有功功率和无功功率的完全独立控制。采用Hooke-Jeeves算法对控制器的参数进行了优化。PSCAC/EMTDC下的仿真结果表明:采用优化后的PI参数,系统性能得到很大改善;而且所设计的控制器可以实现有功功率和无功功率的独立控制,并具有快速的响应速度、良好的稳定性和较好的鲁棒性。
提出了一种基于贝瑞隆模型的暂态电流保护新原理。特高压(ultra high voltage,UHV)输电线路的故障电流行波传播过程中,故障初始行波方向与故障方向有关,测量点处第1个行波突变时间间隔与故障距离有关,故障点处在故障行波的母线反射波返...
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提出了一种基于贝瑞隆模型的暂态电流保护新原理。特高压(ultra high voltage,UHV)输电线路的故障电流行波传播过程中,故障初始行波方向与故障方向有关,测量点处第1个行波突变时间间隔与故障距离有关,故障点处在故障行波的母线反射波返回前非故障相中相故障电流为0且故障相的故障电流为故障支路电流的1/2。根据上述特点,利用贝瑞隆模型将单端电气量归算到特定位置并对比归算前后的暂态电流来构成保护,该原理不受网络结构、负荷电流、过渡电阻及故障类型的影响。ATP及Matlab仿真结果证明该方法快速、灵敏、可靠。
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