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💥第一部分——内容介绍
基于101电平MMC的双端MMC-HVDC直流输电系统仿真研究
摘要
模块化多电平换流器(MMC)凭借电平数量多、输出波形质量优、谐波含量低、运行可靠性高等优势,已成为高压柔性直流输电(MMC-HVDC)领域的核心设备,在远距离大容量输电、新能源消纳、区域电网互联等场景中应用广泛。高电平MMC能够进一步提升输电电压等级、降低开关损耗与电磁干扰,契合高压直流输电的工程发展需求。本文以101电平MMC为核心,搭建每桥臂含100个子模块的双端MMC-HVDC直流输电仿真系统,针对性设计双端换流站差异化控制策略。送端整流侧MMC采用定有功功率、定无功功率双闭环控制模式,受端逆变侧MMC采用定直流电压、定无功功率控制模式,同时融入最近电平逼近调制策略与二倍频相间环流抑制策略。通过多工况电磁暂态仿真与波形特性分析,验证了本文所设计的控制策略可实现系统有功、无功功率的精准调控,稳定直流侧电压,有效抑制桥臂环流波动,保障101电平高电压等级MMC-HVDC系统平稳、稳定运行,为高电平柔性直流输电系统的工程应用与控制优化提供仿真依据与技术参考。
关键词
模块化多电平换流器;101电平;双端柔性直流输电;功率控制;环流抑制;最近电平逼近
1 引言
1.1 研究背景与意义
随着新型电力系统建设的持续推进,风电、光伏等新能源大规模集中并网,传统交流输电模式存在输电容量受限、线路损耗大、电网同步稳定性不足等问题,难以适配新能源远距离、大容量输送的发展需求。柔性直流输电技术凭借无需无功补偿、输电损耗低、功率调节灵活、可实现非同步电网互联等优势,成为解决新能源消纳、跨区域电力调配的核心技术手段。模块化多电平换流器作为柔性直流输电的核心拓扑,相较于传统两电平、三电平换流器,摒弃了传统载波调制的局限,通过子模块级联方式输出多电平电压波形,具备波形畸变率低、开关频率低、设备耐压分布均匀、扩容灵活等显著优势,适用于高压、超高压直流输电工程场景。
电平数量是决定MMC输电性能的核心参数之一,电平数量越高,换流器输出电压波形越接近正弦波,谐波污染越小,无需配置大规模滤波装置,可有效降低工程建设成本与设备占地面积。现有研究多集中于低电平、中电平MMC系统,针对百级高电平MMC-HVDC系统的控制策略适配性、运行稳定性研究相对匮乏。101电平MMC属于超高电平拓扑,单桥臂100个子模块的级联结构可适配高压直流输电工况,但子模块数量大幅增加后,易出现桥臂环流加剧、电压均衡难度提升、功率动态响应滞后等问题,对系统控制策略的精准性、稳定性提出了更高要求。因此,开展101电平双端MMC-HVDC系统建模与控制策略仿真研究,验证高电平系统的控制适配性与运行稳定性,对推动高压柔性直流输电技术的工程落地具有重要的理论与工程价值。
1.2 国内外研究现状
目前,国内外学者针对MMC-HVDC系统开展了大量研究工作。在拓扑建模方面,多数研究聚焦于21电平、41电平等中低电平MMC系统,验证了常规功率控制、电压控制策略的有效性;在控制策略方面,现有研究多针对单端MMC控制、故障穿越、子模块均压控制等单一维度展开,对双端高电平MMC系统的协同控制、环流抑制与调制策略的耦合适配研究不够深入。部分研究证实,高电平MMC系统中子模块数量激增会导致桥臂二倍频环流波动加剧,引发器件损耗增加、系统谐波抬升等问题,常规控制策略难以完全适配高电平系统的运行特性。同时,最近电平逼近调制策略凭借算法简单、适配高电平拓扑、开关损耗低的优势,成为高电平MMC的主流调制方式,但该策略与双端功率-电压协同控制的匹配效果仍需进一步仿真验证。基于此,本文搭建101电平双端MMC-HVDC仿真模型,整合双端差异化控制、环流抑制与高适配调制策略,系统分析高电平直流输电系统的稳态与动态运行特性。
1.3 主要研究内容
本文主要研究内容分为三部分:一是搭建101电平双端MMC-HVDC电磁暂态仿真模型,系统包含送端整流站、受端逆变站、直流输电线路、交流接入电网等完整模块,单桥臂配置100个子模块,构建高压高电平直流输电仿真场景;二是设计适配双端系统的协同控制体系,整流侧实现有功、无功功率独立精准控制,逆变侧实现直流电压稳定与无功功率调控,同时加入二倍频相间环流抑制策略,搭配最近电平逼近调制策略适配101电平拓扑特性;三是通过稳态、动态工况仿真,采集系统电压、功率、环流等关键波形,完成波形特性与系统运行性能分析,验证控制策略的有效性与稳定性。
2 双端MMC-HVDC系统仿真模型搭建
2.1 系统整体拓扑结构
本文所搭建的双端101电平MMC-HVDC系统采用典型点对点柔性直流输电拓扑,整体由送端交流电网、整流侧MMC换流站、直流输电线路、逆变侧MMC换流站、受端交流电网五部分组成。系统核心为两台101电平MMC换流器,每台MMC换流器包含三相六个桥臂,每个桥臂均级联100个子模块,通过子模块的投切组合实现101级阶梯电压输出,大幅优化输出波形质量。
双端换流站功能分工明确,形成完整的功率输送链路:送端MMC换流站作为整流站,将交流电网电能转换为直流电能,实现有功功率向直流侧的稳定输送,同时完成无功功率的就地调控,避免无功功率远距离传输损耗;受端MMC换流站作为逆变站,将直流电能逆变为交流电能,馈入受端交流电网,同时维持直流线路电压恒定,保障整个输电系统的功率平衡与电压稳定。直流输电线路采用工程常用的输电线路模型,精准模拟线路阻抗、电容、电感等参数对系统运行的影响,还原实际高压直流输电工况。
2.2 101电平MMC拓扑特性
101电平MMC由单桥臂100个子模块级联构成,相较于中低电平MMC,其核心优势在于电压输出阶梯数量更多,波形趋近于标准正弦波,系统总谐波畸变率大幅降低,无需配置大容量滤波设备,有效降低系统建设成本与运行损耗。同时,多子模块级联结构使电压应力均匀分布在各个子模块上,单模块承压更低,设备运行安全性与可靠性显著提升,适配高压大容量直流输电场景。
但高电平拓扑也带来新的运行问题,子模块数量大幅增加后,桥臂等效阻抗与电容参数发生变化,系统内部易产生幅值更大、波动更频繁的二倍频相间环流,会增加电力电子器件的开关损耗,引发桥臂电流畸变,影响系统稳态运行精度。因此,高电平MMC系统必须搭配针对性的环流抑制策略,同时适配高效的调制算法,保障系统稳定运行。
3 双端MMC-HVDC系统控制策略设计
本文结合双端直流输电系统的运行特性,采用双端差异化协同控制方案,同时融入调制策略与环流抑制策略,构建完整的高电平MMC控制系统,兼顾功率调控精度、直流电压稳定性与系统运行安全性。
3.1 整流侧MMC换流站控制策略
送端整流侧MMC换流站核心功能为控制输电系统的有功功率输送总量,同时实现无功功率的独立调节,支撑送端交流电网电压稳定,因此采用定有功功率、定无功功率双闭环控制模式。该控制模式以功率指令值为调控目标,通过闭环动态调节,实现有功、无功功率的解耦控制,二者互不干扰,可根据电网运行需求独立调整。
在稳态运行工况下,整流侧系统可精准跟踪预设有功功率指令,稳定向直流侧输送电能;当电网负荷、输电工况发生小幅波动时,控制系统可快速响应,动态修正调控参数,抑制有功功率波动。同时,定无功功率控制可根据送端交流电网的电压状态,就地发出或吸收无功功率,无需依赖交流电网的无功补偿设备,有效提升送端电网的电压稳定性与功率因数,降低输电系统的无功损耗。
3.2 逆变侧MMC换流站控制策略
受端逆变侧MMC换流站是维持整个直流输电系统稳定的核心单元,其核心控制目标为稳定直流线路电压,保障双端系统功率平衡,同时兼顾受端无功功率调控,因此采用定直流电压、定无功功率双闭环控制策略。
直流电压是MMC-HVDC系统的核心稳定参数,直流电压波动过大会导致双端功率失衡、子模块电压不均,甚至引发系统振荡失稳。逆变侧定直流电压控制可实时监测直流线路电压,通过闭环调节修正逆变侧输出参数,抵消输电线路阻抗压降、功率波动带来的电压偏差,将直流电压稳定在额定运行区间。同时,逆变侧定无功功率控制可独立调节受端无功功率,支撑受端交流电网电压,提升整个互联电网的运行稳定性,实现双端电网的无功优化调配。
3.3 二倍频相间环流抑制策略
101电平MMC因单桥臂子模块数量多、等效电气参数复杂,三相桥臂参数存在微小不对称,系统运行过程中会产生显著的二倍频相间环流。该环流仅在三相桥臂内部流通,不对外输送功率,但会造成桥臂电流畸变、器件发热损耗增加、子模块电压波动加剧,严重影响高电平系统的运行稳定性与设备使用寿命。
本文引入二倍频相间环流抑制策略,通过实时检测桥臂环流信号,精准提取二倍频环流分量,生成对应的抑制调节信号,叠加至系统控制指令中,抵消环流的波动分量。该策略可有效抑制三相桥臂间的二倍频环流波动,平滑桥臂电流波形,降低器件损耗,同时规避环流引发的子模块电压不均衡问题,适配101电平高子模块数量的拓扑运行特性,保障系统稳态运行精度。
3.4 最近电平逼近调制策略
针对101电平超高电平MMC拓扑,本文采用最近电平逼近调制策略完成子模块投切控制。相较于传统正弦脉宽调制策略,最近电平逼近调制算法逻辑简洁、计算量小,无需复杂的载波对比运算,完美适配高电平MMC多子模块的调控需求。该策略通过实时计算系统所需输出电压电平,筛选最接近目标电压的电平组合,精准控制各桥臂子模块的投入与切除数量,实现101级阶梯电压的平稳输出。
该调制策略开关频率低,可大幅降低大量子模块同时投切带来的开关损耗与电磁干扰,同时输出电压波形阶梯密度高,正弦度优异,谐波含量极低,能够充分发挥101电平MMC的波形优势,适配高压大容量直流输电的工程需求。
4 仿真结果与波形分析
为验证本文所搭建的101电平双端MMC-HVDC模型及配套控制策略的有效性,依托电磁暂态仿真平台开展多工况仿真测试,分别采集系统稳态运行、功率动态调节工况下的直流电压、有功功率、无功功率、桥臂环流、输出电压电流波形,结合波形特性分析系统运行性能。
4.1 稳态运行波形分析
系统稳态运行阶段,双端MMC换流站均投入全套控制策略,仿真波形显示,整流侧有功、无功功率可精准稳定在预设指令值,功率波动幅值极小,无明显偏移与振荡现象,证明整流侧定功率控制具备优异的稳态调控精度。逆变侧直流电压波形平稳光滑,始终维持在额定电压区间,电压畸变与波动量极低,能够为整个直流输电系统提供稳定的电压支撑,验证了逆变侧定直流电压控制的稳定性。
从电平输出波形来看,101电平MMC输出电压阶梯均匀、排布规整,波形高度趋近于标准正弦波,谐波含量极低,无明显波形畸变,充分体现了高电平拓扑的波形优势。同时,桥臂环流波形平稳,二倍频波动分量被有效抑制,环流幅值维持在极低水平,桥臂电流波形正弦度优异,无畸变、尖峰等异常现象,证明二倍频环流抑制策略效果显著,可有效解决高电平MMC的环流扰动问题。子模块电压均衡性良好,无明显电压偏差,系统整体运行状态平稳、可靠性高。
4.2 动态工况波形分析
为验证控制系统的动态响应能力,设置有功功率阶跃调节、无功功率小幅波动等动态工况,测试系统的动态适配性能。当整流侧有功功率指令发生阶跃变化时,系统有功功率可快速跟踪指令变化,响应速度快,调节过程平稳,无超调、振荡、滞后等问题,完成功率调节后可迅速进入新的稳态运行状态,动态调控精度优异。
在功率动态调节全过程中,逆变侧直流电压始终保持稳定,未出现明显波动与跌落,证明双端协同控制策略可有效实现功率与电压的解耦调控,有功功率的动态调节不会干扰直流电压的稳定性。同时,无功功率可实现独立调节,双端无功调控响应迅速,能够实时适配电网电压波动,有效支撑交流侧电网电压稳定。动态工况下,桥臂环流始终处于抑制状态,无动态波动加剧现象,子模块电压未出现失衡问题,系统动态抗干扰能力优异。
4.3 整体仿真性能总结
综合稳态与动态仿真波形分析结果可知,本文搭建的101电平双端MMC-HVDC系统模型运行稳定,所设计的双端差异化控制策略、环流抑制策略与最近电平逼近调制策略适配性良好。系统可实现有功、无功功率的精准独立调控,直流电压稳定性优异,桥臂环流抑制效果突出,高电平波形质量优势显著,能够满足高压大容量柔性直流输电的运行要求,验证了整套控制策略的正确性与可行性。
5 结论与展望
5.1 研究结论
本文以101电平高电平MMC-HVDC双端直流输电系统为研究对象,搭建了单桥臂100个子模块的全尺寸仿真模型,设计了适配双端系统的协同控制体系,通过系统性仿真与波形分析,得出以下结论:
第一,101电平MMC拓扑具备优异的波形输出性能,多阶梯电压波形正弦度高、谐波含量低,无需额外滤波装置即可满足高压输电的电能质量要求,适配高压大容量柔性直流输电场景。
第二,双端差异化控制策略适配性良好,整流侧定有功、无功功率控制可精准调控输电功率,实现电能稳定输送;逆变侧定直流电压、无功功率控制可有效稳定直流母线电压,支撑电网电压稳定,双端控制协同配合,实现系统功率与电压的最优调控。
第三,二倍频相间环流抑制策略可有效解决高电平MMC桥臂环流波动问题,大幅降低环流带来的器件损耗与波形畸变,提升系统稳态运行精度;最近电平逼近调制策略计算简洁、开关损耗低,完美适配101电平高子模块拓扑的运行需求。
第四,系统稳态运行平稳、动态响应迅速,抗干扰能力强,功率调节、电压控制、环流抑制性能均满足工程运行要求,验证了模型与控制策略的正确性与有效性。
5.2 研究展望
本文仅针对正常工况下101电平双端MMC-HVDC系统的稳态、动态运行特性开展研究,未涉及故障工况、新能源并网耦合工况等复杂场景。后续可基于本文搭建的仿真模型,进一步开展直流短路、交流故障、子模块故障等故障穿越控制策略研究,同时可结合新能源并网场景,探究高电平MMC-HVDC系统的新能源消纳能力与协同控制策略,完善高电平柔性直流输电系统的运行控制体系,为工程实际应用提供更全面的技术支撑。
📚第二部分——运行结果
基于101电平的模块化多电平换流器MMC双端MMC-HVDC直流输电系统仿真模型(有仿真分析word)
🎉第三部分——参考文献
文章中一些内容引自网络,会注明出处或引用为参考文献,难免有未尽之处,如有不妥,请随时联系删除。(文章内容仅供参考,具体效果以运行结果为准)
🌈第四部分——本文完整资源下载
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