CN114389297A - 基于statcom与hvdc预测控制相互协调的换相失败抑制方法及系统 - Google Patents

基于statcom与hvdc预测控制相互协调的换相失败抑制方法及系统 Download PDF

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CN114389297A CN202011118296.9A CN202011118296A CN114389297A CN 114389297 A CN114389297 A CN 114389297A CN 202011118296 A CN202011118296 A CN 202011118296A CN 114389297 A CN114389297 A CN 114389297A
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Abstract

本发明公开了一种基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法及系统。该方法包括HVDC预测控制、STATCOM及其无功补偿控制,其中STATCOM为星型级联H桥的结构,其输出经过电感L滤波后通过升压并网变压器与逆变站换流母线相接。在系统发生故障后,HVDC预测控制根据换相电压幅值跌落程度、相位偏移情况和直流电流增加量快速计算出触发角提前量和直流电流指令减少量,以增加换流阀换相裕度;STATCOM及其无功补偿控制则根据触发角提前量计算输出无功功率指令,以补偿系统提前触发控制增加的无功消耗。本发明协调了HVDC预测控制与STATCOM无功补偿控制,融合了两者的优势,具有比两者单独应用时更好的换相失败抑制效果。

Description

基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法 及系统
技术领域
本发明涉及高压直流输电领域,特别是一种基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法及系统。
背景技术
LCC-HVDC具有承载容量大、功率快速可控、无功角稳定问题等优势,在大容量远距离输电领域得到广泛的应用。然而,随着直流输电馈入容量的提升,受端电网相对变弱,其安全稳定运行也面临更为严峻的挑战。换相失败是LCC-HVDC系统中常见的故障,也是限制高压直流输电工程进一步发展的主要技术难题。导致换相失败的因素包括换相电压幅值跌落与相位偏移、故障合闸角、谐波含量等。换相失败会使逆变站换流阀形成短路,这会造成传输功率短时中断、直流电流增加,并因此而缩短换流阀使用寿命,导致继保系统误动作。
经研究发现受端交流系统短路故障在其发生后数毫秒才会引发换相失败,因此如果在故障发生后的数毫秒内采取合理措施,能降低逆变阀发生换相失败的概率。对改进直流输电系统控制而言,其抑制换相失败的基本思路是在检测到故障时减小触发角指令或直流电流指令。但是,现有首次换相失败抑制方法存在三点不足:一是在获取触发角提前量时仅考虑了换相电压幅值或直流电流,而忽略了换相电压相位偏移对换相过程的影响;二是直流电流指令值减少量的计算需要用到逆变侧换流母线电压信息,所得值传送到整流侧存在延时;三是提前触发控制增加的无功消耗会限制这些控制方法抑制换相失败的能力。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法及系统,综合考虑换相电压幅值跌落程度、相位偏移情况和直流电流增加量对换相过程的影响,提高了响应速度。为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,包括以下步骤:
1)检测Y桥换流阀和D桥换流阀的换相电压uxy,直流电流id及其变化率kid,HVDC控制系统输出的逆变侧触发角指令值αni;其中,x=ab,bc,cd;y=Y或D;
2)检测换相电压uxy的正相过零点,并记录过零点时刻t0
3)利用换相电压uxy构造虚拟三相对称电压uxy_a、uxy_b以及uxy_c,将构造的三相对称电压送入锁相环,得到换相电压uxy的有效值VLLxy和相位偏移量
Figure BDA0002731086120000021
4)利用换相电压有效值VLLxy、相位偏移
Figure BDA0002731086120000022
触发角指令值αni、直流电流id及直流电流变化率kid、过零点时刻t0及当前采样时刻ts预测关断角变化量,若关断角变化量预测值Δγxy大于第一阈值,则对Δγxy进行限幅后输出触发角提前量Δαxy;利用直流电流id及其变化率kid计算直流电流指令变化量,若直流电流指令变化量ΔId_ordxy大于第二阈值,则对ΔId_ordxy进行限幅后输出ΔId_ordxy的最大值;
5)对每一相换相电压计算得到的Δαxy取最大值,得到最终的触发角提前量Δαi;对每一相换相电压计算得到的ΔId_ordxy取最大值,得到最终的直流电流指令减少量ΔId_ord
6)将Δαi经过一阶低通滤波器后得到Δαif,αni减去Δαif得到新的触发角指令Δαordi,将低压限流环节(VDCOL)输出的直流电流指令Id_ordn与ΔId_ord相减得到新的直流电流指令Id_ord;其中Id_ordn的表达式为:
Figure BDA0002731086120000023
式中,Vdcf为逆变侧经补偿后的直流电压,其值由逆变侧直流电压Vd_inv经一阶低通滤波后与0.01倍直流电流id相加获得。
本发明HVDC预测控制中触发角提前量的计算过程综合考虑了换相电压幅值跌落程度及相位偏移情况、直流电流及其变化量等因素,响应速度快。
步骤3)中,虚拟三相对称电压uxy_a、uxy_b以及uxy_c的表达式为:
Figure BDA0002731086120000024
步骤3)中,相位偏移量
Figure BDA0002731086120000025
的计算公式为:
Figure BDA0002731086120000026
其中,Δω=kpplluxyq+kipll∫uxyqdt;
Figure BDA0002731086120000031
kppll、kipll分别为锁相环PI控制器比例系数和积分系数,θ为锁相环输出相位。
步骤4)中,所述直流电流变化率kid的计算公式为:
Figure BDA0002731086120000032
其中,id(tk)为当前采样时刻tk的直流电流,id(tk-1)为上一采样时刻的电流值,Ts为采样周期。本发明利用直流电流变化率预测直流电流,能提高响应速度。
步骤4)中,关断角变化量预测值Δγxy的计算公式为:
Figure BDA0002731086120000033
其中,Aneedf为故障后成功换相需要的换相电压时间面积,Aneedf=Xc[idfi)+idfifi)];
Figure BDA0002731086120000034
其中μni为逆变侧换相角稳态值。关断角变化量预测值Δγxy的计算同时考虑了换相电压幅值及相位、直流电流及其变化率的影响,响应快。
步骤5)中,最终的直流电流指令减少量ΔId_ord的计算公式为:
Figure BDA0002731086120000035
其中,Δtμ0为换相过程持续时间,αi0和为逆变侧触发角。降低直流电流指令能抑制直流电流的抬升,进而能够减少换相面积,且直流电流指令减少量ΔId_ord的计算仅需检测直流电流,可在整流站实现,不存在延时问题。
本发明还包括对STATCOM进行无功补偿控制,具体实现过程包括:
A)测量STATCOM并网变压副边侧三相电压vst、三相输出电流ist以及链式STATCOM子模块直流电压udc,并用一阶低通滤波器对vst和ist进行滤波,得到vstf和istf
B)对vstf和istf做abc/αβ变换,得到αβ坐标系下的电压电流值vstfα、vstfβ和istfα、istfβ,将vstf送入锁相环,获取并网电压幅值Vpk及相位θpll
C)对所有子模块直流电压udc求和后除以3,得到一相直流电压平均值udcavg,udcavg与直流电压指令udcref之差eudc送入直流电压调节PI控制器,得到有功指令幅值idref;将有功指令幅值idref分别与sinθpll、sin(θpll-2/3π)和sin(θpll+2/3π)相乘,得到三相坐标系下的有功电流指令;将无功指令幅值iqref分别与cosθpll、cos(θpll-2/3π)和cos(θpll+2/3π)相乘,得到三相坐标系下无功电流指令;将有功电流指令与无功电流指令相加得到最终的三相坐标系下的输出电流指令iabcref
D)对输出电流指令iabcref进行abc/αβ变换,得到αβ坐标系下的输出电流指令iαref和iβref;将iαref、iβref分别对应与istfα、istfβ相减,得到电流误差e和e,e、e经过PR控制器后得到电压调节量vadα、vadβ
E)将电压调节量vadα、vadβ分别对应与前馈电压vstfα、vstfβ相加,得到αβ坐标系下的调制电压v、v,然后将v、v进行abc/αβ变换,得到三相坐标系下的调制电压信号vm,并利用载波移相调制方法得到STATCOM各子模块的驱动信号。
本发明STATCOM及其无功补偿控制在故障发生后可快速根据触发角提前量计算输出无功功率指令,补偿提前触发控制增加的无功消耗。
步骤C)中,无功指令幅值iqref的计算过程包括:
I)将并网电压幅值Vpk与指令值Vpkref相减,得到交流电压幅值误差ev,ev经过PI控制器后得到无功电流指令iqref1:根据所述最终的触发角提前量Δαi计算暂态无功指令ΔQinv,ΔQinv与-2/(3Vpk)相乘并经过限幅后得到iqref2;其中ΔQinv表达式为:
Figure BDA0002731086120000041
VLL为换流母线线电压有效值,βi为逆变阀触发超前角,Rd为直流线路电阻,Rci为换流变等效换相电阻,Ti为换流变变比,φ为逆变功率因数角;
J)比较Δαi与第一阈值的大小,得到逻辑变量is_fault,再将is_fault送入下降沿检测器,得到信号NP;如果is_fault=1,则将iqref2赋给iqref;如果is_fault=0,且NP为正向脉冲信号,则将k*iqref1+(1-k)*i'qref2赋给iqref;其它情况则直接将iqref1赋给iqref;其中,i'qref2为一个电网周期内的iqref2最小值;k为iqref切换过程中iqref1的占比系数。
本发明给出了触发角提前量Δαi与逆变侧增加的无功消耗ΔQinv之间的定量关系,STATCOM能迅速补偿因提前触发增加的无功消耗,提高了系统抑制换相失败的能力。
步骤J)中
Figure BDA0002731086120000051
其中,tNP为is_fault下降沿触发时刻;T1为单稳脉冲宽度;T2为积分时间常数。本发明能实现iqref从iqref2到iqref1的平滑切换,避免了iqref在切换过程中的大幅波动。
本发明还提供了一种基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制系统,其包括计算机设备;所述计算机设备被配置或编程为用于执行本发明所述方法的步骤。
与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:
(1)HVDC预测控制中触发角提前量的计算过程综合考虑了换相电压幅值跌落程度及相位偏移情况、直流电流及其变化量等因素,响应速度快;
(2)HVDC预测控制中直流电流指令减少量的计算仅需测量直流电流,可在整流侧实现,不存在延时问题;
(3)STATCOM及其无功补偿控制在故障发生后可快速根据触发角提前量计算输出无功功率指令,补偿提前触发控制增加的无功消耗;
(4)PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真结果表明,本发明抑制换相失败的效果要好于HVDC预测控制或STATCOM无功补偿控制单独应用时的效果。
附图说明
图1为本发明实例中含STATCOM的高压直流输电系统;
图2为本发明实例中基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法的整体框架;
图3为本发明实例中HVDC预测控制框图;
图4为本发明实例中STATCOM无功补偿控制框图。
具体实施方式
参见图1,为本发明实例中含STATCOM的高压直流输电系统,STATCOM为星型级联H桥的结构,其输出经过电感L滤波后通过升压并网变压器与逆变站换流母线相接。
参见图2,本发明实例中基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法的整体框架,该框架包括三部分:①为标准直流控制器,在正常下,整流侧工作于定电流模式,逆变侧工作于定关断角模式;②为HVDC预测控制,该模块根据采样到的各换相电压及直流电流快速计算出触发角提前量Δαi和ΔId_ord,并将其送入标准直流控制器,另外将Δαi送入STATCOM无功补偿控制;③为STATCOM及其无功补偿控制,在故障发生后,其可根据触发角提前量Δαi的大小计算出暂态无功指令并快输出无功电流。
本发明包括HVDC预测控制、STATCOM及其无功补偿控制;所述STATCOM为星型级联H桥的结构,其输出经过电感L滤波后通过升压并网变压器与逆变站换流母线相接;所述HVDC预测控制根据换相电压幅值跌落程度、相位偏移情况和直流电流增加量快速计算出触发角提前量和直流电流指令减少量,以增加换流阀换相裕度;STATCOM及其无功补偿控制则根据触发角提前量计算输出无功功率指令,以补偿系统提前触发控制增加的无功消耗。
图3为本发明实例中HVDC预测控制,包括过零检测器Ⅰ、换相电压有效值及相位检测模块Ⅱ、关断角变化量预测模块Ⅲ以及直流电流指令减少量计算模块Ⅳ四部分内容,其计算步骤包括:
(1)检测Y桥换流阀和D桥换流阀的换相电压uxy(x=ab,bc,cd;y=Y或D),直流电流id及其变化率kid,原直流控制系统输出的逆变侧触发角指令值αni
(2)利用过零检测器检测换相电压uxy的正相过零点,并记录下过零点时刻t0
(3)利用换相电压uxy构造虚拟三相对称电压uxy_a、uxy_b以及uxy_c,然后将构造的三相电压送入锁相环(PLL)得到换相电压uxy的有效值VLLxy和相位偏移量
Figure BDA0002731086120000061
(4)将换相电压有效值VLLxy、相位偏移
Figure BDA0002731086120000062
触发角指令值αni、直流电流id及其变化率kid、过零点时刻t0及当前采样时刻ts送入关断角变化量预测模块,若输出的关断角变化量预测值Δγxy大于阈值0.087rad(5°)(第一阈值),则对Δγxy进行限幅后输出为触发角提前量Δαxy,其中阈值和限幅值可根据实际系统调整;
(5)将直流电流id及其变化率kid送入直流电流指令变化量计算模块,若所得直流电流指令减少量ΔId_ordxy大于阈值0.02p.u.(第二阈值),则对ΔId_ordxy进行限幅后输出,其中阈值和限幅值可根据实际系统调整;
(6)对每一相换相电压计算得到的Δαxy取最大值得到最终的触发角提前量Δαi,同样对每一相换相电压计算得到的ΔId_ordxy取最大值得到最终的直流电流指令减少量ΔId_ord
(7)将得到的触发角提前量Δαi和直流电流指令减少量ΔId_ord送到原始直流控制器中,其中Δαi经过一阶低通滤波器后得到Δαif,然后Δαni减去Δαif得到新的触发角指令Δαordi,而低压限流环节(VDCOL)输出的直流电流指令Id_ordn与ΔId_ord相减得到新的直流电流指令Id_ord
步骤(1)中的直流电流id为电流传感输出值经过滤波后所得值,其中滤波器传递函数为:
Figure BDA0002731086120000071
而直流电流变化率kid为id的导数,其计算式为:
Figure BDA0002731086120000072
式中,id(tk)为当前采样时刻的直流电流,id(tk-1)为上一采样时刻的电流值,Ts为采样周期。
步骤(3)中:
(a)构造的虚拟三相对称电压表达式为
Figure BDA0002731086120000073
(b)对虚拟三相对称电压进行dq变换,得到uxyd和uxyq,其计算式为
Figure BDA0002731086120000074
而换相电压有效值
Figure BDA0002731086120000075
(c)对uxyq进行PI控制,得到Δω,Δω的计算式为
Δω=kpplluxyq+kipll∫uxyqdt
然后再对Δω积分得到相位偏移
Figure BDA0002731086120000076
Figure BDA0002731086120000077
步骤(4)中关断角变化量预测模块的计算式为
Figure BDA0002731086120000081
其中,Aneedf为故障后成功换相需要的换相电压时间面积,其表达式为:
Aneedf=Xc[idfi)+idfifi)]
而idfi)和idfi+ufi)的计算式为
Figure BDA0002731086120000082
步骤(4)中直流电流指令变化量计算模块的计算式为
Figure BDA0002731086120000083
式中,Δtμ0为换相过程持续时间,其取值2ms。
参见图4,为本发明实例中STATCOM无功补偿控制,包括测量单元Ⅰ、直流电压控制环Ⅱ、无功电流计算模块Ⅲ以及电流控制环Ⅳ四部分,其实现步骤为:
(1)测量STATCOM并网变压副边侧电压vstx、输出电流istx(x=a,b,c)以及链式STATCOM子模块直流电压udc,并用一阶低通滤波器对vstx和istx进行滤波得到vstfx和istfx
(2)对vstfx和istfx做abc/αβ变换,得到αβ坐标系下的电压电流值vstfα、vstfβ和istfα、istfβ,将vstf送入锁相环获取并网电压幅值Vpk及相位θpll
(3)对所有子模块直流电压udc求和后除以3得到一相直流电压平均值udcavg,udcavg与直流电压指令udcref之差eudc送入直流电压调节PI控制器,得到有功指令幅值idref
idref=kpueudc+kiu∫eudcdt
式中,kpu、kiu分别为直流电压PI控制器的比例和积分系数。
然后将有功指令幅值idref分别与sinθpll、sin(θpll-2/3π)和sin(θpll+2/3π)相乘得到三相坐标系下的有功电流指令:
Figure BDA0002731086120000084
(4)将无功指令幅值iqref分别与cosθpll、cos(θpll-2/3π)和cos(θpll+2/3π)得到三相坐标系下无功电流指令:
Figure BDA0002731086120000091
将有功电流指令与无功电流指令相加得到最终的三相坐标系下的输出电流指令:
Figure BDA0002731086120000092
(5)将输出电流指令ixref(x=a,b,c)进行abc/αβ变换,得到αβ坐标系下的输出电流指令iαref和iβref
Figure BDA0002731086120000093
将iαref、iβref分别与istfα、istfβ相减得到电流误差e和eiβ,e、e经过PR控制器后得到电压调节量vadα、vadβ
Figure BDA0002731086120000094
式中,kpi、kii分别为PR控制器的比例和积分系数,ω0为中心频率,其值为100π;
(6)将电压调节量vadα、vadβ分别与前馈电压vstfα、vstfβ相加得到αβ坐标系下的调制电压v、v,然后将v、v进行abc/αβ变换得到三相坐标系下的调制电压信号vmx(x=a,b,c),并利用载波移相调制方法得到STATCOM各子模块的驱动信号:
Figure BDA0002731086120000101
步骤(4)中无功指令iqref的计算过程如下:
(a)将并网电压幅值Vpk与指令值Vpkref相减得到交流电压幅值误差ev,ev经过PI控制器后得到无功电流指令iqref1:
iqref1=kpiev+kii∫evdt
式中,kpi、kii分别为交流电压PI控制器的比例和积分系数;
(b)根据HVDC预测控制输出的触发角提前量Δαi计算暂态无功指令ΔQinv,ΔQinv与-2/(3Vpk)相乘并经过限幅后得到iqref2,其中ΔQinv表达式为:
Figure BDA0002731086120000102
式中,VLL为换流母线线电压有效值,βi为逆变阀触发超前角,Rd为直流线路电阻,Rci为换流变等效换相电阻,Ti为换流变变比,φ为逆变功率因数角;
(c)比较Δαi与0.0876rad(5°)的大小,得到逻辑变量is_fault,再将is_fault送入下降沿检测器得到信号NP;
(d)如果is_fault=1,则将iqref2赋给iqref;如果is_fault=0并且NP为正向脉冲信号,则将k*iqref1+(1-k)*i'qref2赋给iqref;其它情况则直接将iqref1赋给iqref
过程(d)中,i'qref2为一个电网周期内的iqref2最小值,k为iqref切换过程中iqref1的占比系数,其值被限制在0到1内,其表达式为:
Figure BDA0002731086120000103
式中,tNP为is_fault下降沿触发时刻;T1为单稳脉冲宽度;T2为积分时间常数。

Claims (10)

1.一种基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)检测Y桥换流阀和D桥换流阀的换相电压uxy,直流电流id及其变化率kid,HVDC输出的逆变阀触发角指令值αni;其中,x=ab,bc,cd;y=Y或D;
2)检测换相电压uxy的正相过零点,并记录过零点时刻t0
3)利用换相电压uxy构造虚拟三相对称电压uxy_a、uxy_b以及uxy_c,将构造的三相对称电压送入锁相环,得到换相电压uxy的有效值VLLxy和相位偏移量
Figure FDA0002731086110000012
4)利用换相电压有效值VLLxy、相位偏移
Figure FDA0002731086110000013
触发角指令值αni、直流电流id及直流电流变化率kid、过零点时刻t0及当前采样时刻ts预测关断角变化量,若关断角变化量预测值Δγxy大于第一阈值,则对Δγxy进行限幅后输出触发角提前量Δαxy;利用直流电流id及其变化率kid计算直流电流指令变化量,若直流电流指令变化量ΔId_ordxy大于第二阈值,则对ΔId_ordxy进行限幅后输出ΔId_ordxy的最大值;
5)对每一相换相电压计算得到的Δαxy取最大值,得到最终的触发角提前量Δαi;对每一相换相电压计算得到的ΔId_ordxy取最大值,得到最终的直流电流指令减少量ΔId_ord
6)将Δαi经过一阶低通滤波器后得到Δαif,αni减去Δαif得到新的触发角指令Δαordi,将低压限流环节输出的直流电流指令Id_ordn与ΔId_ord相减得到新的直流电流指令Id_ord,其中Id_ordn的表达式为:
Figure FDA0002731086110000011
式中,Vdcf为逆变侧经补偿后的直流电压,其值由逆变侧直流电压Vd_inv经一阶低通滤波后与0.01倍直流电流id相加获得。
2.根据权利要求1所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,步骤3)中,虚拟三相对称电压uxy_a、uxy_b以及uxy_c的表达式为:
Figure FDA0002731086110000021
3.根据权利要求1所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,步骤3)中,相位偏移量
Figure FDA0002731086110000027
的计算公式为:
Figure FDA0002731086110000022
其中,Δω=kpplluxyq+kipll∫uxyqdt;
Figure FDA0002731086110000023
kppll、kipll分别为锁相环PI控制器比例系数和积分系数,θ为锁相环输出相位。
4.根据权利要求1所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,步骤4)中,所述直流电流变化率kid的计算公式为:
Figure FDA0002731086110000024
其中,id(tk)为当前采样时刻tk的直流电流,id(tk-1)为上一采样时刻的电流值,Ts为采样周期。
5.根据权利要求1所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,步骤4)中,关断角变化量预测值Δγxy的计算公式为:
Figure FDA0002731086110000025
其中,Aneedf为故障后成功换相需要的换相电压时间面积,Aneedf=Xc[idfi)+idfifi)];
Figure FDA0002731086110000026
其中,μni逆变侧换相角稳态值。
6.根据权利要求1所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,步骤5)中,最终的直流电流指令减少量ΔId_ord的计算公式为:
Figure FDA0002731086110000031
其中,Δtμ0为换相过程持续时间,αi0为逆变侧触发角稳态值。
7.根据权利要求1~6之一所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,还包括对STATCOM进行无功补偿控制,具体实现过程包括:
A)测量STATCOM并网变压副边侧三相电压vst、三相输出电流ist以及链式STATCOM子模块直流电压udc,并用一阶低通滤波器对vst和ist进行滤波,得到vstf和istf
B)对vstf和istf做abc/αβ变换,得到αβ坐标系下的电压电流值vstfα、vstfβ和istfα、istfβ,将vstf送入锁相环,获取并网电压幅值Vpk及相位θpll
C)对所有子模块直流电压udc求和后除以3,得到一相直流电压平均值udcavg,udcavg与直流电压指令udcref之差eudc送入直流电压调节PI控制器,得到有功指令幅值idref;将有功指令幅值idref分别与sinθpll、sin(θpll-2/3π)和sin(θpll+2/3π)相乘,得到三相坐标系下的有功电流指令;将无功指令幅值iqref分别与cosθpll、cos(θpll-2/3π)和cos(θpll+2/3π)相乘,得到三相坐标系下无功电流指令;将有功电流指令与无功电流指令相加得到最终的三相坐标系下的输出电流指令iabcref
D)对输出电流指令ixref进行abc/αβ变换,得到αβ坐标系下的输出电流指令iαref和iβref;将iαref、iβref分别对应与istfα、istfβ相减,得到电流误差e和e,e、e经过PR控制器后得到电压调节量vadα、vadβ
E)将电压调节量vadα、vadβ分别对应与前馈电压vstfα、vstfβ相加,得到αβ坐标系下的调制电压v、v,然后将v、v进行abc/αβ变换,得到三相坐标系下的调制电压信号vm,并利用载波移相调制方法得到STATCOM各子模块的驱动信号。
8.根据7所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,步骤C)中,无功指令幅值iqref的计算过程包括:
I)将并网电压幅值Vpk与指令值Vpkref相减,得到交流电压幅值误差ev,ev经过PI控制器后得到无功电流指令iqref1:根据所述最终的触发角提前量Δαi计算暂态无功指令ΔQinv,ΔQinv与-2/(3Vpk)相乘并经过限幅后得到iqref2;其中ΔQinv表达式为:
Figure FDA0002731086110000041
VLL为换流母线线电压有效值,βi为逆变阀触发超前角,Rd为直流线路电阻,Rci为换流变等效换相电阻,Ti为换流变变比,φ为逆变功率因数角;
J)比较Δαi与第一阈值的大小,得到逻辑变量is_fault,再将is_fault送入下降沿检测器,得到信号NP;如果is_fault=1,则将iqref2赋给iqref;如果is_fault=0,且NP为正向脉冲信号,则将k*iqref1+(1-k)*i'qref2赋给iqref;其它情况则直接将iqref1赋给iqref;其中,i'qref2为一个电网周期内的iqref2最小值;k为iqref切换过程中iqref1的占比系数。
9.根据8所述的基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制方法,其特征在于,步骤J)中,
Figure FDA0002731086110000042
其中,tNP为is_fault下降沿触发时刻;T1为单稳脉冲宽度;T2为积分时间常数。
10.一种基于STATCOM与HVDC预测控制相互协调的换相失败抑制系统,其特征在于,包括计算机设备;所述计算机设备被配置或编程为用于执行权利要求1~9之一所述方法的步骤。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09191567A (ja) * 1996-01-10 1997-07-22 Toshiba Corp 自励式交直変換器の制御装置
US20090251111A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-08 Choy Young Do Static compensator apparatus for hvdc system
CN107147107A (zh) * 2017-05-05 2017-09-08 国电南瑞科技股份有限公司 一种抑制多直流连锁换相失败的调相机布点方法
CN109066759A (zh) * 2018-08-16 2018-12-21 重庆大学 兼顾电网有功平衡的混合双馈入直流输电系统连续换相失败控制方法
CN110718909A (zh) * 2019-10-12 2020-01-21 华北电力大学 分析高压直流输电系统换相失败对送端电压影响的方法
CN111786396A (zh) * 2020-07-10 2020-10-16 国网湖南省电力有限公司 基于储能型链式statcom的高压直流输电系统换相失败抑制方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09191567A (ja) * 1996-01-10 1997-07-22 Toshiba Corp 自励式交直変換器の制御装置
US20090251111A1 (en) * 2008-04-07 2009-10-08 Choy Young Do Static compensator apparatus for hvdc system
CN107147107A (zh) * 2017-05-05 2017-09-08 国电南瑞科技股份有限公司 一种抑制多直流连锁换相失败的调相机布点方法
CN109066759A (zh) * 2018-08-16 2018-12-21 重庆大学 兼顾电网有功平衡的混合双馈入直流输电系统连续换相失败控制方法
CN110718909A (zh) * 2019-10-12 2020-01-21 华北电力大学 分析高压直流输电系统换相失败对送端电压影响的方法
CN111786396A (zh) * 2020-07-10 2020-10-16 国网湖南省电力有限公司 基于储能型链式statcom的高压直流输电系统换相失败抑制方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张国辉;景柳铭;王宾;刘萌;董新洲;: "谐波引起的高压直流输电连续换相失败抑制方法研究", 电力系统保护与控制, no. 05, 1 March 2020 (2020-03-01) *
王轩;魏宏;欧朱建;付永生;喻劲松;: "一种抑制HVDC换相失败的STATCOM补偿方案", 电力系统保护与控制, no. 05, 7 March 2018 (2018-03-07) *

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