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文档简介
页.考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻本发明提供了一种考虑交直流耦合的背靠阻抗建模所需的稳态参数;求解整流侧MMC换流站的交流阻抗曲线和直流阻抗曲线,逆变侧MMC析整流侧与逆变侧的MMC换流站之间的谐波传递侧及逆变侧的双闭环控制小信号阻抗模型进行确分析两个MMC换流站之间、背靠背柔性直流系2S2:在单端开环MMC换流站的小信号阻抗模型的基i11表示环流控制器Gicm对于Δmcm的扰动影响’d+q+表示由于park2.如权利要求1所述的考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻抗建模方法,其特征33.如权利要求2所述的考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻抗建模方法,其特征4.如权利要求3所述的考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻抗建模方法,其特征5.如权利要求4所述的考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻抗建模方法,其特征46.如权利要求5所述的考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻抗建模方法,其特征57.如权利要求6所述的考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻抗建模方法,其特征闭环方程中可得出交直流阻抗表达式,并利用仿真在线监测的方式获取MMC换流站小信号8.如权利要求7所述的考虑交直流耦合的背靠背柔性直流系统阻抗建模方法,其特征首先,分析交流扰动注入下单端的MMC换流站的谐波传递关对应的谐波状态空间矩阵中固定的直流阻抗Zgdc替换为随频率可变的动态阻抗ZMMC2(⑴p_:p_),进而求得考虑交直流侧耦合关系的背靠背柔性直流系统解析阻抗曲6~8中任一项所述方法建立背靠背柔性直流系统的阻抗模型,利用该阻抗模型测算背靠背柔性直流系统中两个MMC换流站之间的阻抗以及背靠背柔性直流系统与电网之间的阻抗,进而根据阻抗测算结果对背靠背柔性直流系统中两个MMC换流站之间阻抗以及背靠背柔性7[0003]柔性直流输电显著特征就是采用模块化多电平换流器(ModularMultilevel[0006]综上,对背靠背柔性直流系统中双端MMC的阻抗建模时,怎样才能准确分析两个8[0012]S3:通过仿真在线监测的方式,获取MMC换流站的小信号阻抗建模所需的稳态参9mdm[0049]其次,分析将单端的MMC换流站转换为背靠背柔性直流系统时,逆变侧阻抗的影响,将对应的谐波状态空间矩阵中固定的直流阻抗Zgdc替换为随频率可变的动态阻抗ZMMC2为ωp交流端注入电压扰动ωp时直流侧流MMC2),进而求得考虑交直流侧耦合关系的背靠背柔性直流系统解析阻抗[0053]此外,本发明还提供一种考虑交直流耦合的背靠背柔性系统中两个MMC换流站之间的阻抗以及背靠背柔性直流系统与电网之间的阻抗,进而根据阻抗测算结果对背靠背柔性直流系统中两个MMC换流站之间阻抗以及背靠背柔性直流系统[0055]1、与现有技术相比,本发明建模方法在对背靠背柔性直流系统阻抗建模的过程所建立的模型测算背靠背柔性直流系统中两个MMC换流站之间的阻抗以及背靠背柔性直流[0068]背靠背柔性直流系统包括整流和逆变侧换流站,整流侧[0095]具体实施时,分析整流侧与逆变侧MMC换流站双闭环控制对小信号阻抗模型的影mdm表[0101]具体实施时,利用仿真在线监测的方式获取MMC换流站小信号阻抗建模所需的稳[0109]其次,分析将单端的MMC换流站转换为背靠背柔性直流系统时,逆变侧阻抗的影为ωp交流端注入电压扰动ωp时直流侧流MMC2仿真验证发现,使用本发明建模方法所建立的模型测算背靠背柔性直流系统中两个MMC换流站之间的阻抗以及背靠背柔性直流系统与电网之间的阻抗,可以与仿真结果高度吻合,[0118]与现有技术相比,本发明建模方法在对背靠背柔性直流将MMC换流站地诸多控制器都考虑在内,且建模过程中考虑了背靠背柔性直流系统与电网建立的模型测算背靠背柔性直流系统中两个MMC换流站之间的阻抗以及背靠背柔性直流系统与电网之间的阻抗,可以与仿真结果高度吻合,因此可用于准确分析两个MMC换流站之直流系统阻抗建模的过程中,将MMC换流站地诸多控制器都考虑在内,具有较高的可拓展两个MMC换流站之间的阻抗以及背靠背柔性直流系统与电网之间的阻抗,进而根据阻抗测算结果对背靠背柔性直流系统中两个MMC换流站之间阻抗以及背靠背柔性直流系统与电
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