一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法技术

技术编号:13426170 阅读:76 留言:0更新日期:2016-07-29 14:11
本发明专利技术涉及一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法,所述控制方法包括:将柔性直流输电换流器输出的三相电压、三相母线电流以及限流电抗器均通过abc/dq坐标进行转换;用电流前馈解耦内环切换PID参数组,并用PID参数组控制柔性直流输电系统的解锁启动;用电压定值斜率控制外环对直流电压进行控制。本发明专利技术提供的技术方案减小换流器并网启动冲击电流,并减少并网启动调试工作量。

【技术实现步骤摘要】
一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法
本专利技术涉及一种直流输电换流器的控制方法,具体讲涉及一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法。
技术介绍
柔性直流输电技术是一种新型的直流输电技术,运用该技术研制建造的直流输电系统不仅可以实现电力能量的双向四象限流动,而且可以实现运行过程中电力功率的大小完全可控,该技术是构成坚强智能电网的基础技术之一,可以被广泛应用于分布式新能源并网、岛屿及海上平台供电、区域电网的支撑、交流电网之间的互联等等。目前新投运的柔性直流输电系统一般采用基于MMC(模块级联多电平)的电压源换流器进行设计建造(MMC结构换流器参考附图1),采用电流前馈解耦内环和电压外环作为换流器的控制方式(控制环参考图2、3)。作为系统正常运行的前提和基础,柔性直流换流器的启动过程有2个主要目标:换流器交流出口电压的建立和额定直流电压的建立。其中额定直流电压的建立是中心环节,其实质是电容器额定电压的建立,也就是换流器的预充电过程,这个过程可分为他励和自励2种。自励是指由与换流器相连交流系统向电容器充电,他励是由辅助电源提供充电功率,目前工程中大部分采用自励充电的方式。考虑到MMC电容器结构上分布式的特点,在自励充电过程中,需要保持各换流阀单元模块电容能量的相对均衡,同时为限制充电电流,需要控制注入MMC的功率大小。从目前国内外已经公布的技术方案来看,在柔性直流输电
,基于MMC技术的柔性直流换流器一般都采用经典控制方式(参考图1虚线框外部分),该控制方法普遍存在启动电流大,并网启动参数与正常运行参数共用,造成并网控制环PID参数调校工作复杂的情况。经典MMC换流器的解锁启动会形成幅值超过0.7pu的冲击电流(参照图4),该电流主要是为换流阀塔在不控充电后升压到额定直流电压提供充电能量,其能量大小取决于充电前后的直流母线的电压差和充电时间的长短,启动过程控制的主要需求是减少对电网的冲击。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本专利技术的目的是提供一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法,该方法减小换流器并网启动冲击电流,并减少并网启动调试工作量。本专利技术的目的是采用下述技术方案实现的:本专利技术提供一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法,所述柔性直流输电换流器由三相构成,每相由串联的结构相同的上下两桥臂构成;上下两桥臂的中点处连接柔性直流输电换流器的交流端;所述柔性直流输电换流器通过星角绕组的换流变压器并入电网;所述上下两桥臂中每个桥臂包括1个限流电抗器和N个结构相同的子模块;每个桥臂的子模块级联后一端通过限流电抗器与柔性直流输电换流器的交流端连接;每个桥臂的子模块级联后另一端与另两相桥臂的级联的子模块一端连接,形成柔性直流输电换流器直流端的正负极母线;在所述正负极母线上均串联有平波电抗器;所述子模块由半桥与其并联的蓄能平波电容器支路构成,所述半桥由上桥臂和下桥臂构成,所述上桥臂和下桥臂均由绝缘栅双极型晶体管IGBT以及与其并联的续流二极管FWD组成;其改进之处在于,所述控制方法包括下述步骤:A、将柔性直流输电换流器输出的三相电压、三相母线电流以及限流电抗器均通过abc/dq坐标进行转换;B、用电流前馈解耦内环切换PID参数组,并用PID参数组控制柔性直流输电系统的解锁启动;C、用电压定值斜率控制外环对直流电压进行控制。进一步地,所述步骤A中,将柔性直流输电换流器输出的三相电压Ua、Ub和Uc通过abc/dq坐标转换后变为Udc和Uq,将柔性直流输电换流器的三相母线电压ia、ib、ic通过abc/dq坐标转换后变为id和iq,将柔性直流输电换流器的限流电抗器L1、L2、L3、L4、L5和L6通过abc/dq坐标转换后变为L;其中:Udc为d轴的电压,Uq为q轴的电压,id为d轴的电流,iq为q轴的电流。进一步地,所述步骤B中,所述PID参数组包括PID_G1和PID_G2,所述PID_G1是用于换流器启动控制环进行升压充电时所用的PID参数组;所述PID_G2是用于换流器启动结束后即直流电压Udc达到设定值电压Udcref所用的PID参数组。进一步地,所述步骤C包括:逐渐施加给定值,按照一定斜率逐步将Udref给予电流内环,待电流内环将直流电压控制稳定后再逐渐升压给柔性直流输电换流器进行充电。与最接近的现有技术相比,本专利技术提供的技术方案具有的优异效果是:1、利用专用的解锁启动PID参数组控制柔性直流输电系统的解锁启动过程,利用专用的运行PID参数组控制控制柔性直流输电系统的正常运行,这样令换流器在获得优良的运行控制效果的同时,解耦时启动冲击电流小,对所并网电力系统冲击小;2、利用控制器的外环采用斜率递增的方式设置直流控制电压目标值,从而有效延长换流阀电容器的充电时间,这样就降低了每次充电所需要的功率,从而降低了充电电流。附图说明图1是本专利技术提供的MMC柔性直流换流器系统结构原理图;图2是本专利技术提供的MMC控制器的内环控制原理图;图3是本专利技术提供的MMC控制器的外环控制原理图;图4是本专利技术提供的控制效果比较图;图5是本专利技术提供的控制方法实施例系统结构图;图6是本专利技术提供的柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法的流程图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步的详细说明。本专利技术提供一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法,本专利技术所工作的系统如附图1所示,是基于MMC技术设计的柔性直流换流器。所述柔性直流换流器由三相构成,每相由串联的结构相同的上下两桥臂构成;上下两桥臂的中点处连接柔性直流输电换流器的交流端;所述柔性直流输电换流器通过星角绕组的换流变压器并入电网;所述上下两桥臂中每个桥臂包括1个限流电抗器和N个结构相同的子模块;每个桥臂的子模块级联后一端通过限流电抗器与柔性直流输电换流器的交流端连接;每个桥臂的子模块级联后另一端与另两相桥臂的级联的子模块一端连接,形成柔性直流输电换流器直流端的正负极母线;在所述正负极母线上均串联有平波电抗器;所述子模块由半桥与其并联的蓄能平波电容器支路构成,所述半桥由上桥臂和下桥臂构成,所述上桥臂和下桥臂均由绝缘栅双极型晶体管IGBT以及与其并联的续流二极管FWD组成;所述控制方法的流程图如图6所示,包括下述步骤:A、将柔性直流输电换流器输出的三相电压、三相母线电流以及限流电抗器均通过abc/dq坐标进行转换;如图1所示,其中ea、eb、ec为电网侧三相母线电压,Ua、Ub、Uc为换流器输出三相电压(对应等效并经abc/dq坐标转换后为附图2中的Udc、Uq),ia、ib、ic为三相母线电流(对应等效并经abc/dq坐标转换后为附图2中的id、iq),L1、L2、L3、L4、L5、L6为换流器限流电抗器(对应等效为附图2中L),Udc为换流器输出的直流电压,Idc为输出的直流电流。图中虚线框内为换流器换流阀单元,简称SM,图中仅绘制出2级换流阀单元,但本专利技术可以扩展到多级单元,SM中的C为蓄能平波电容器,换流器建立直流电压的充电过程的实质就是对所有SM中的电容C进行充电达到额定电压的过程。B、用电流前馈解耦内环切换PID参数组,并用PID参数组控制柔性直流输电系统的解锁启动;如图2是基于本专利技术所创新的控制方法构造的新型电流前馈解耦控制环,图中省略经典abc/d本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法,所述柔性直流输电换流器由三相构成,每相由串联的结构相同的上下两桥臂构成;上下两桥臂的中点处连接柔性直流输电换流器的交流端;所述柔性直流输电换流器通过星角绕组的换流变压器并入电网;所述上下两桥臂中每个桥臂包括1个限流电抗器和N个结构相同的子模块;每个桥臂的子模块级联后一端通过限流电抗器与柔性直流输电换流器的交流端连接;每个桥臂的子模块级联后另一端与另两相桥臂的级联的子模块一端连接,形成柔性直流输电换流器直流端的正负极母线;在所述正负极母线上均串联有平波电抗器;所述子模块由半桥与其并联的蓄能平波电容器支路构成,所述半桥由上桥臂和下桥臂构成,所述上桥臂和下桥臂均由绝缘栅双极型晶体管IGBT以及与其并联的续流二极管FWD组成;其特征在于,所述控制方法包括下述步骤:A、将柔性直流输电换流器输出的三相电压、三相母线电流以及限流电抗器均通过abc/dq坐标进行转换;B、用电流前馈解耦内环切换PID参数组,并用PID参数组控制柔性直流输电系统的解锁启动;C、用电压定值斜率控制外环对直流电压进行控制。

【技术特征摘要】
1.一种柔性直流输电换流器的解锁启动控制方法,所述柔性直流输电换流器由三相构成,每相由串联的结构相同的上下两桥臂构成;上下两桥臂的中点处连接柔性直流输电换流器的交流端;所述柔性直流输电换流器通过星角绕组的换流变压器并入电网;所述上下两桥臂中每个桥臂包括1个限流电抗器和N个结构相同的子模块;每个桥臂的子模块级联后一端通过限流电抗器与柔性直流输电换流器的交流端连接;每个桥臂的子模块级联后另一端与另两相桥臂的级联的子模块一端连接,形成柔性直流输电换流器直流端的正负极母线;在所述正负极母线上均串联有平波电抗器;所述子模块由半桥与其并联的蓄能平波电容器支路构成,所述半桥由上桥臂和下桥臂构成,所述上桥臂和下桥臂均由绝缘栅双极型晶体管IGBT以及与其并联的续流二极管FWD组成;其特征在于,所述控制方法包括下述步骤:A、将柔性直流输电换流器输出的三相电压、三相母线电流以及限流电抗器均通过abc/dq坐标进行转换;B、用电流前馈解耦内环切换PID参数组,并用PID参数组控制柔性直流...

【专利技术属性】
技术研发人员:林志光杨树森吴文祥查鲲鹏陈伯涛杨建伟高凯张艳军
申请(专利权)人:国家电网公司国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院国网智能电网研究院中电普瑞电力工程有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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