APP下载

基于制氢协同阻尼控制技术的次同步振荡抑制研究

2022-04-21马天辉马巍巍谷怀广刘栋

电气传动 2022年8期
关键词:系统

马天辉,马巍巍,谷怀广 ,刘栋

(1.上海电力大学电气工程学院,上海 200090;2.全球能源互联网研究院有限公司,北京 102209)

随着海上风电在电力系统中的渗透率逐步上升,采用MMC-HVDC输电方式成为海上风电场并网的理想方案[1]。由于大量电力电子器件接入电网,风电机组与MMC-HVDC等有源快速控制装置相互作用,在特定频率下,极易诱发次同步振荡。

针对海上风电场经柔直并网引发的次同步振荡问题,已有部分研究提出一些抑制措施。文献[2]分析了次同步振荡在海风柔直系统中的传播机理,并在MMC-HVDC海上换流站的控制系统中添加了电流反馈信号,用于抑制次同步振荡电流,但是没有对风电场环节进行次同步振荡抑制,可能导致附加阻尼不足以抵消系统的负阻尼。文献[3]根据次同步振荡现象的产生机理,在双馈风机的网侧变换器和机侧变换器的控制策略中分别引入了附加阻尼控制器,并且得出了机侧附加阻尼控制器抑制次同步振荡的性能优于网侧附加阻尼控制器的结论。文献[4]揭示了海上双馈风电场与柔性直流输电控制系统相互作用引发次同步振荡的阻尼特性,并提出了一种基于风电场侧和柔直换流站侧的协同阻尼控制措施。文献[5]提出了一种利用制氢系统抑制新能源并网系统次同步振荡的方法,并得到了储能系统本身可在一定程度上抑制次同步振荡的结论。

近年来,风电制氢作为一种更清洁更环保的氢能生产制取途径,受到了世界各国的关注[6-7]。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

系统
Smartflower POP 一体式光伏系统
WJ-700无人机系统
ZC系列无人机遥感系统
基于PowerPC+FPGA显示系统
基于UG的发射箱自动化虚拟装配系统开发
半沸制皂系统(下)
FAO系统特有功能分析及互联互通探讨
连通与提升系统的最后一块拼图 Audiolab 傲立 M-DAC mini
PLC在多段调速系统中的应用
1-Bit人机交互系统