柔性直流输电系统及其无网侧电动势传感器控制技术的研究

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随着风能、太阳能、生物能等可再生能源开发规模的不断扩大,其固有的分散性、小型性、远离负荷中心等特点日益突显出来。基于变流技术的柔性直流输电技术具有小型、高效、控制灵活等特点,经济效益和环保价值可观,并能有效地减少输电线路电压降落与闪变,提高电能质量。详细阐述了柔性直流输电系统(VSC-HVDC)的组成结构及其功能,并对整个系统的核心部分——电压源型换流器(VSC)作了重点研究,对其调相原理和运行特性进行了理论分析和数学推导,从而归纳出柔性直流输电系统的工作原理。建立了dq旋转坐标系下精确的VSC-HVDC数学模型,对电流内环控制器存在的dq轴相互耦合运用前馈解耦控制理论,成功地实现了有功功率和无功功率的独立控制,对于功率外环则可以根据不同的控制要求而选择相应的控制策略。在此基础上,利用MATLAB 7.1仿真软件搭建了一个新型的柔性直流输电系统仿真平台,并进行了相关的仿真研究。针对安装网侧电动势传感器对柔性直流输电系统所带来的不稳定性因素,提出了一种基于柔性直流输电系统的无网侧电动势传感器控制技术。基于电压源型换流器的电流模型,构造了一个新的可调电流模型,运用模型参考自适应理论对两个模型之间的电流误差进行PI调节,分别推导出了网侧电动势的幅值与相位角辨识率,从而有效地辨识出了网侧电动势。仿真结果表明,所提出的无网侧电动势传感器控制技术具有良好的辨识速度,且辨识精度高,系统鲁棒性强。相比于柔性直流输电技术在国外工程上的成功应用,国内基本上还处于空白,因此设计了一个小容量的柔性直流输电实验系统,实验结果表明,该实验系统不仅具有良好的稳定性,抗干扰性能也十分优越,具有很强的鲁棒性,符合工程应用的基本要求,为今后的工程应用作了良好的铺垫。
摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 课题研究现状第9-14页
        1.2.1 柔性直流输电技术研究现状第9-11页
        1.2.2 柔性直流输电无传感器技术的研究现状第11-12页
        1.2.3 已有的柔性直流输电(VSC-HVDC)工程第12-14页
    1.3 课题的研究意义与目的第14页
    1.4 论文的主要内容和安排第14-16页
第二章 柔性直流输电系统的基本原理第16-25页
    2.1 柔性直流输电系统组成结构第16-18页
    2.2 电压源型换流器(VSC)的调相原理第18-20页
    2.3 电压源型换流器(VSC)的运行特性第20-24页
        2.3.1 VSC正常运行时的运行特性第20-23页
        2.3.2 功率因数为1时的运行特性第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 柔性直流输电系统数学模型及控制策略第25-40页
    3.1 VSC-HVDC数学模型第25-29页
        3.1.1 abc三相静止坐标系下的数学模型第25-27页
        3.1.2 dq0同步旋转坐标系下的数学模型第27-29页
    3.2 VSC-HVDC控制策略第29-33页
        3.2.1 电流内环控制器第30-31页
        3.2.2 外环控制器第31-33页
    3.3 控制模式及其组合第33-34页
    3.4 仿真分析第34-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第四章 柔性直流输电无网侧电动势传感器控制技术第40-49页
    4.1 电压源型换流器(VSC)建模第40-42页
    4.2 相电压幅值和相角度辨识率的推导第42-43页
        4.2.1 相电压幅值辨识率的推导第42-43页
        4.2.2 相电压相位角辨识率的推导第43页
    4.3 仿真研究第43-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 柔性直流输电系统的实验分析第49-58页
    5.1 柔性直流输电实验系统设计第49-50页
    5.2 实验结果及分析第50-57页
        5.2.1 柔性直流输电实验参数第50-51页
        5.2.2 柔性直流输电系统实验步骤第51-52页
        5.2.3 柔性直流输电系统稳态实验波形第52-55页
        5.2.4 柔性直流输电系统暂态实验波形第55-57页
    5.3 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58页
    6.2 展望第58-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间主要的研究成果第66-67页
附录Ⅰ第67页
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