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文档简介
单极故障下孤岛风电场-双极柔直系统协同现有控制方法在单极故障发生时难以维持系统风电机组投入自身的耗能电阻。与已有方法相2所述负极功率计算模块,根据电压矢量Ugabc和负极电流矢量Igabc2,计所述正极Park变换模块,对MMC交流电网三相电压Ugabc和正极MMC交流电网三相电流所述负极Park变换模块,对MMC交流电网三相电压Ugabc和负极MMC交流电网三相电流正极Park变换模块和负极Park变换模块Park变换采用的角度为参考相位θ内环,再结合内部环流控制环节以及坐标变换环节,得到正极MMC上、下桥臂的参考电压桥臂的参考电压Uprefabc2与Unrefabc2.根据权利要求1所述的单极故障下孤岛风电场特征在于:在电网电压参考值计算模块中,当系统正常运行时,电网电压参考值给定为33.根据权利要求1所述的单极故障下孤岛风电特征在于:在正极电压控制模块中,根据以下方法得到正极MMC上、下桥臂的参考电压首先,对d、q轴电压Ugdq通过PI控制器进行控制,使其分别跟随给定的参考值Ugdref及Ugqref和Igqref1;然后,对正极d、q轴电流Igdq1Igqref14.根据权利要求1所述的单极故障下孤岛风电场-双极柔直特征在于:在负极功率控制模块中,根据以下方法得到负极MMC上、下桥臂的参考电压5.根据权利要求1所述的单极故障下孤岛风电特征在于:在负极电压控制模块中,根据以下方法得到负极MMC上、下桥臂的参考电压首先,对d、q轴电压Ugdq通过PI控制器进行控制,使其分别跟随给定的参考值Ugdref及Ugqref和Igqref3;然后,对负极d、q轴电流Igdq2Igqref345[0001]本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种单极故障下孤岛风电场-双极柔直[0003]双极MMC换流站与无源交流电网或孤岛新能源电网相连时,需要为交流电网建立[0005]本发明的目的是为了克服现有孤岛风电场-双极柔性直流输电系统控制方法在单极故障发生时难以维持系统稳定的问题,提供一种单极故障下孤岛风电场-双极柔直系统[0007]一种单极故障下孤岛风电场-双极柔直系统协同故障穿越方法,实现所述方法采6[0023]所述负极调制模块,当系统正常运行时,根据负极功率控制模块输出的负极MMC7和Igqref1差模电压Udifabc1和参考共模电压Ucomabc1,经过计算得到正极MMC上、下桥臂的参考电压和Igqref3差模电压Udifabc3和参考共模电压Ucomabc3,经过计算得到负极MMC上、下桥臂的参考电压[0033]由于采用本发明的技术方案,当孤岛风电场-双极柔性直流输电系统电压控制极gcpbnbnc为MMC下桥臂8papbnbN为子模块序号。[0041]本发明中单极故障下孤岛风电场-双极柔直系统协同故障穿越方法的系统实现如[0042]如图3所示,本发明中孤岛风电场-双极柔直系统协同故障穿越方法包括以下步[0043]通过正极电压采样模块3和负极电压采用模块8采集MMC交流电网侧三相电压Ugabc,通过正极电流采用模块4和负极电流采用模块9分别采集正极MMC交流电网侧三相电流Igabc1和负极MMC交流电网侧三相电流Igabc2,以及正极MMC内部环流Icabc1和负极MMC内部[0045]利用电网电压参考值计算模块1,当系统正常运行时,电网电压参考值给定为[0048]利用正极Park变换模块5和负极Park变换模块10,分别对MMC交流电网三相电压角度为参考相位θr。9对正极MMC内部环流Icabc1采用谐振控制器进行控制,正极内部环流控制器的输出作为正极Udifabc2对负极MMC内部环流Icabc2采用谐振控制器进行控制,负极内部环流控制器的输出作为负极[0066]上述对实施例的描述是为便于本技术领域的普通技术人员
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