提高可再生能源输电的稳定性,使用多终端高压直流系统,用于海上和陆上风电集成的电网形成控制
Abu Shufian1, Md Ismail Hossain2, Hasanur Zaman Anonto2
1Dept. of Electrical and Electronic Engineering, American International University-Bangladesh, Dhaka, Bangladesh. shufian.eee@aiub.edu.
电网形成 (GFM) 控制器在海上风电集成的多终端HVDC (MTHVDC) 系统中比电网跟踪 (GFL) 控制器提供了优越的动态性能,确保在故障和干扰时更快的稳定性.
科学领域:
- 电气工程 电气工程
- 电力系统 电力系统
- 整合可再生能源的整合
背景情况:
- 将海上风电场连接到陆上电网需要强大的高压直流系统.
- 多终端高压直流 (MTHVDC) 网络对于大规模的可再生能源整合至关重要.
- 在故障和干扰期间的动态性能对于电网稳定性至关重要.
研究的目的:
- 分析MTHVDC系统中双终端VSC-HVDC链路的动态性能.
- 在各种故障和干扰场景下比较网格形成 (GFM) 和网格跟踪 (GFL) 控制策略.
- 为了评估GFM与GFL控制器的故障通车 (FRT) 能力和电网代码合规性.
主要方法:
- 在MTHVDC系统中模拟过渡性故障,突然的负载下降和风速变化.
- 对GFM和GFL控制策略的比较分析.
- 评估过渡性稳定性和电网合规性指标.
主要成果:
- 与GFL控制器相比,GFM控制器显示了明显更快的电压 (0.5s vs 1.2s) 和频率 (0.6s vs 1.8s) 恢复.
- 在干扰期间,GFM系统呈现较小的电压 (±4% vs ±18%) 和频率 (±0.3Hz vs ±0.9Hz) 偏差.
- 在复杂干扰下,GFM控制器有效地稳定了系统,并满足了电网代码要求.
结论:
- 基于GFM的MTHVDC系统为海上风电集成提供了卓越的动态性能和弹性.
- GFM控制器通过虚拟惯性和动态缓冲来提高系统稳定性.
- 对于未来的大规模可再生能源系统,GFM技术是可靠的解决方案.
更多相关视频
10:52Design, Instrumentation and Usage Protocols for Distributed In Situ Thermal Hot Spots Monitoring in Electric Coils using FBG Sensor Multiplexing
Published on: March 8, 2020
12:08Fabrication of High Contrast Gratings for the Spectrum Splitting Dispersive Element in a Concentrated Photovoltaic System
Published on: July 18, 2015
相关概念视频
Generator Voltage Control
Turbine-Governor Control
Load-frequency control
Control of Power Flow
Generation of Three-Phase Voltage
As the rotor...
Multimachine Stability
In analyzing the system, the nodal equations represent the relationship between bus voltages, machine voltages, and machine currents. The nodal equation is given by:
