研究与开发
|
MMC-STATCOM在变电站应用中的研究
贺小明,范岩,鲍尖措
韶关发电厂,广东 韶关 512132
Research on MMC-STATCOM in Substation Application
He Xiaoming,Fan Yan,Bao Jiancuo
Shaoguan Power Plant, Shaoguan, Guangdong 512132
摘要 以某变电站实际工程为背景,研究了基于模块化多电平变换器(modular multilevel converter,MMC)的静止无功补偿器(STATCOM)的拓扑结构及无功补偿原理。根据系统的实际情况,分析了MMC-STATCOM主要的控制目标是维持母线电压稳定和恒无功控制。当母线出现快速和大幅度电压变化时,本文所提出的MMC-STATCOM能够迅速提供无功电压支撑,维持母线电压的稳定;当系统需要补偿无功功率时,MMC-STATCOM也能够迅速跟踪目标电流的变换。最后,以某电站工程数据为依据在电力系统分析综合程序(PSASP)中进行了仿真研究,仿真研究表明:STATCOM的控制功能设计合理,能够对系统无功变化作出快速响应,能有效实现电压支撑作用,提高电网的输电能力,保证电网的安全稳定运行。
关键词 :
变电站 ,
静止无功补偿器 ,
模块化多电平变换器 ,
恒电压控制 ,
恒无功控制
Abstract :This paper mainly researches the static synchronous compensator (STATCOM) based on modular multilevel converter (MMC) on the background of one substation, and analyzes its topology structure and reactive power compensation theory. The main control aims of MMC-STATCOM are to maintain bus-voltage stabilization and constant reactive power control. The MMC-STATCOM can quickly provide the reactive power to maintain bus-voltage stabilization when a sudden change in bus voltage. The MMC-STATCOM also can rapidly track the aimed current change when needing compensate reactive power. Finally, simulation results in PSASP verify that the proposed MMC-STATCOM not only has a fast dynamic response, but also can effectively support bus-voltage, which improves the transfer capability of power grid and ensures the safety and stability operation of network.
Key words :
substation
STATCOM
MMC
constant-voltage control
constant-reactive power control
出版日期: 2015-05-19
作者简介 : 贺小明(1979-),男,甘肃人,工程师,从事大型火力发电企业电气设备的研究与管理工作。
引用本文:
贺小明,范岩,鲍尖措. MMC-STATCOM在变电站应用中的研究[J]. 电气技术, 2015, 16(05): 44-48.
He Xiaoming,Fan Yan,Bao Jiancuo. Research on MMC-STATCOM in Substation Application. Electrical Engineering, 2015, 16(05): 44-48.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2015/V16/I05/44
[1] 南方电网科学研究院. 500kV东莞站±200MVA STATCOM系统PSCAD仿真报告[R]. 广州: 南方电网科学研究院, 2011. [2] 陈闽江, 陈陈, 吴蓓, 等. 计及STATCOM的动态电压稳定概率评估[J]. 高电压技术, 2010, 36(4): 1032-1037. [3] 黄剑. 南方电网±200MVA静止同步补偿装置工程实践[J]. 南方电网技术, 2012, 6(2): 14-20. [4] 唐杰, 王跃球, 刘丽, 等. 配电网静止同步补偿器新型双闭环控制策略[J]. 高电压技术, 2010, 36(2): 495-500. [5] 王成福, 梁军, 张利, 等. 基于静止同步补偿器的风电场无功电压控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(25): 23-28. [6] 张振华. 江道灼. 基于模块化多电平变流器的STATC()M研究[J]. 电力自动化设备, 2012, 32(2): 62-66. [7] 胡应宏, 任佳佳, 王建赜, 等. 级联STATCOM直流侧电压平衡控制方法[J]. 电机与控制学报, 2010, 14(11): 31-35. [8] 王轩, 熊超英, 傅坚, 等. 链式静止同步补偿器动态模型建模方法[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(9): 1-6. [9] 王轩, 林嘉扬. 滕乐天, 等. d_q_0坐标系下链式STATCOM电流控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(15): 48-54. [10] 许树楷, 陈名, 傅闯, 等. 南方电网±200Mvar静止同步补偿装置系统调试[J]. 南方电网技术, 2012, 6(2): 21-25.
[1]
崔运光, 张帆, 刘孝刚, 赵俊. 500kV变电站二次安措移动管控平台的研究与实践 [J]. 电气技术, 2020, 21(2): 99-105.
[2]
刘伟浩, 张晓波, 陈炜, 吴靖, 周珊. 蓄电池逆变并网技术在变电站中的应用分析 [J]. 电气技术, 2020, 21(1): 97-101.
[3]
李远, 李虹, 罗建平, 甄家林, 毛玉荣. 智能变电站二次回路在线监测与故障定位方法的研究与实现 [J]. 电气技术, 2019, 20(9): 78-82.
[4]
孟荣, 范晓丹. 关于智能变电站自动化系统及设备的几点建议 [J]. 电气技术, 2019, 20(9): 123-125.
[5]
张龙, 黄亭. 基于混合式阀片的新型过电压防护装置真研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(9): 52-58.
[6]
周磊, 夏勇军, 黎恒烜, 蔡敏, 鄂士平. 智能变电站配置集成一体化软件设计与实现 [J]. 电气技术, 2019, 20(8): 69-74.
[7]
李亚会. 一种新型多功能变电站防鼠挡板 [J]. 电气技术, 2019, 20(8): 107-109.
[8]
李锦强. 变电站蓄电池开路检测方法及预防措施 [J]. 电气技术, 2019, 20(6): 107-110.
[9]
刘海涛, 牛健, 罗建平, 周坤, 朱贤宝. 基于大规模可编程逻辑门阵列的网采交换机驻留时间测试技术研究与装置研制 [J]. 电气技术, 2019, 20(5): 69-73.
[10]
郭健生, 宋福海, 翟博龙, 晁武杰, 胡文旺. 智能变电站SCD文件全模型扩展技术方案研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(4): 101-105.
[11]
黄旭超. 变电站“全防误”项目实施的风险管理 [J]. 电气技术, 2019, 20(12): 55-59.
[12]
顾晨, 尤婷婷, 刘明涛, 承方. 变电站高压开关柜防凝露技术方案 [J]. 电气技术, 2019, 20(11): 97-100.
[13]
饶威. 500kV智能变电站扩建间隔取消合并单元实践 [J]. 电气技术, 2019, 20(10): 86-88.
[14]
刘武周, 李亮亮, 刘浩峰, 王彬翰, 王莉. 35kV车载移动式变电站的设计与工程应用 [J]. 电气技术, 2019, 20(10): 123-127.
[15]
范振代. 10kV变电所型式特点和应用 [J]. 电气技术, 2018, 19(9): 101-103.