海上风电经双极柔直系统送出功率平衡控制策略
2023-09-21彭发喜黄伟煌李岩蔡东晓郭铸
南方电网技术 2023年8期
彭发喜,黄伟煌,李岩,蔡东晓,郭铸
(直流输电技术全国重点实验室(南方电网科学研究院),广州 510663)
0 引言
近年来,海上风电技术在全球范围内取得了快速的发展,应用市场不断扩大。目前,海上风电场的建设正从近海岸、小容量向远距离、大容量的方向深入发展[1-2]。由于受电缆电容电流影响,传统的高压交流输电方式难以实现远距离海上风电的并网[3-4]。
基于电压源型换流器(voltage source converter,VSC)的柔性直流输电系统(VSC-HVDC)能够为无源电网提供同步交流电源支撑,所需无功补偿和换流站占地面积都相对较小,可以实现有功和无功功率的解耦控制,适用于具有较强的间歇性、波动性的海上风电并网[5-6]。模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)作为一种新型VSC结构,相比于传统的低电平VSC,具有开关损耗小、开关频率低、对器件开关一致性要求不高、模块化结构便于扩展和适用于高电压场合等优点,是未来远距离海上风电并网的首选方案[7-8]。
柔性直流输电的接线方式一般有伪双极和双极两种[9]。伪双极接线是目前柔性直流输电工程中广泛采用的一种方式,优点为换流阀交流侧主设备不需承担直流偏置电压,设备要求较为简单,直流单极接地故障下短路电流比双极接线方式下短路电流小。缺点为对传输容量有一定限制,且若发生直流侧故障将导致整个直流系统跳闸,损失全部输送功率,可靠性较低。双极接线方式适用于容量较高的海上风电送出工程,满负荷时直流系统单极故障仅损失一半功率,低负荷时单极故障时全部功率可由健全极继续传输,系统可靠性较高。……
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