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基于MMC-MTDC的貫通式同相供電系統控制策略研究基于MMC-MTDC的貫通式同相供電系統控制策略研究

摘要:貫通式同相供電系統是一種新型的高電壓直流輸電系統,利用多端可控換流器(HVDC-MMC)和多端直流柔性交流輸電控制器(Multi-TerminalDCConverter,MTDC)實現電力可靠傳輸。本文基于MMC-MTDC技術,研究了貫通式同相供電系統的控制策略,通過建立系統的數學模型,設計控制方法,分析了系統的穩定性和性能,并進行了仿真驗證。

1.引言

隨著電力需求的不斷增加,傳統的交流輸電系統已經無法滿足遠距離、大容量的電力傳輸需求。而高電壓直流輸電技術由于其低傳輸損耗和大容量優勢,逐漸成為電力傳輸領域的研究熱點。

傳統的高電壓直流輸電系統存在著單一供電源和終端的局限性,當供電源或者終端故障時,整個系統的穩定性就會受到影響。貫通式同相供電系統通過多端可控換流器(HVDC-MMC)和多端直流柔性交流輸電控制器(MTDC)的應用,實現了多個供電源和終端之間的直接連接,提高了系統的可靠性和靈活性。

2.MMC-MTDC控制策略

2.1系統建模

通過建立貫通式同相供電系統的數學模型,可以對系統進行仿真分析和控制設計。系統模型包括供電源、終端、電壓控制環節。

2.2控制方法設計

設計系統的控制算法,實現電壓的穩定控制和功率的均衡分配。電壓控制環節采用模糊控制算法,根據系統的電壓差異,調整換流器的相角和電壓幅值。功率均衡分配采用PID控制算法,根據系統的功率需求和容量,調整換流器的占空比和頻率。

3.系統穩定性與性能分析

通過對系統模型進行線性化分析,得到系統的傳遞函數和穩定域。根據傳遞函數的特征值,判斷系統的穩定性。通過改變控制參數,優化系統的性能指標,如響應速度、穩態偏差和抗干擾能力。

4.仿真驗證

通過MATLAB/Simulink軟件平臺,建立貫通式同相供電系統的仿真模型,進行仿真驗證。通過改變供電源和終端的電壓和功率需求,觀察系統的動態響應和穩態性能,并與傳統的高電壓直流輸電系統進行對比分析。

5.結論

本文基于MMC-MTDC技術,研究了貫通式同相供電系統的控制策略,通過建立系統的數學模型,設計了電壓控制和功率均衡分配的控制方法。通過系統穩定性與性能的分析和仿真驗證,證明了該控制策略具有較好的性能,并能夠提高系統的可靠性和靈活性。貫通式同相供電系統有望在以后的電力傳輸領域中得到廣泛應用本文通過采用MMC-MTDC技術,設計了貫通式同相供電系統的控制策略。在電壓控制環節上,采用了模糊控制算法來調整換流器的相角和電壓幅值,以實現電壓的穩定控制。同時,在功率均衡分配方面,采用了PID控制算法,根據系統的功率需求和容量,調整換流器的占空比和頻率。通過對系統模型的線性化分析,得到了系統的傳遞函數和穩定域,并通過改變控制參數來優化系統的性能指標。通過MATLAB/Simulink軟件平臺的仿真

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