基于附加带阻滤波器的模块化多电平换流器高频谐振抑制策略

2021-04-13 01:42杜东冶郭春义贾秀芳赵成勇胡应宏
电工技术学报 2021年7期
关键词:换流器电平延时

杜东冶 郭春义 贾秀芳 赵成勇 胡应宏

基于附加带阻滤波器的模块化多电平换流器高频谐振抑制策略

杜东冶1郭春义1贾秀芳1赵成勇1胡应宏2,3

(1. 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学) 北京 102206 2. 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 北京 100045 3. 华北电力科学研究院有限责任公司 北京 100045)

模块化多电平换流器控制系统的链路延时有可能引发高频谐振现象。该文建立了包含链路延时环节在内的模块化多电平换流器高频阻抗数学模型,根据阻抗分析法研究模块化多电平换流器高频谐振的产生机理。在此基础上,提出在电压前馈环节附加带阻滤波器的高频谐振抑制策略,设计带阻滤波器的控制参数,最后通过电磁暂态仿真验证了所提控制策略的有效性。

模块化多电平换流器 高频谐振 控制延时 带阻滤波器

0 引言

模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)具有易扩展、可靠性高、谐波含量少、损耗低等优点[1-2],因此,MMC在柔性直流输电工程(以下简称柔直工程)和直流电网中得到越来越广泛的应用[3-4]。目前鲁西、渝鄂和厦门等直流输电工程均采用了MMC结构[5-6]。

对于MMC稳定性分析,以往研究多针对柔直工程中锁相环、环流抑制和内外环控制等环节对系统稳定性的影响。文献[7-9]建立了考虑MMC内部动态特性的数学模型,文献[10-12]分析了MMC稳态运行机理。然而研究主要集中在系统低频段,对于MMC高频谐波特性鲜有报道和研究。随着柔直工程建设的不断深入,高频谐振现象也随之出现。舟山五端柔直工程某换流站从联网转孤岛运行状态期间,发生高频振荡[13-15],鲁西站柔直单元单独运行期间交流侧出现了频率为1 271Hz的高次谐波分量[16-17],渝鄂联网柔直工程发生700Hz和1.8kHz附近的高频振荡[18]。针对MMC中这一全新现象,文献[16-18]建立了包含链路延时在内的MMC高频阻抗模型,分析得到MMC中电网电压前馈控制延时环节是导致高频谐振的主要因素之一。文献[16]提出在MMC电压前馈控制环节附加低通滤波器的高频谐振抑制方案;文献[18]建立MMC在dq坐标系下的阻抗模型,分析了锁相环、运行功率和延时等相关环节对柔直高频阻抗特性的影响,在此基础上提出了高频振荡阻尼控制策略,分析了阻尼控制器参数对阻抗高频特性的影响。

目前,关于柔性直流输电技术,无论在基础理论还是工程实用化方面都已开展了比较深入研究,但对于模块化多电平换流器高频谐振抑制策略的相关研究还有待继续深入探索。

本文首先建立了包含链路延时环节在内的模块化多电平换流器高频阻抗数学模型,根据阻抗分析法研究了模块化多电平换流器高频谐振的产生机理。在此基础上,提出了在电压前馈环节附加带阻滤波器的高频谐振抑制策略,设计了带阻滤波器的参数,最后通过电磁暂态仿真验证了所提控制策略的有效性。

1 MMC-HVDC高频谐振阻抗模型

1.1 MMC数学模型

以往对MMC的研究多集中在低频阶段,一般不考虑MMC内部信号测量、传输、处理、触发等环节的延时[19-21],经研究发现,柔直工程中出现的高频谐振现象(鲁西和渝鄂高频谐振等)和柔直系统内的链路延时有很大关系[16-18]。在MMC工程中,实际控制系统包含站级控制和子模块控制等多级控制,相比传统换流器,控制器信号传递过程更加复杂,延时也要长得多,总延时大约在350~550ms[18]。

图1 MMC基本拓扑结构

考虑链路延时环节在内的MMC简化控制模型如图2所示[16]。

图2 MMC简化控制模型

1.2 交流系统模型

本文以鲁西工程高频谐振事件[16]为例,对高频谐振现象进行分析。根据文献[16],考虑运行工况变化后,交流网络由阻感性质转变为阻感与阻容的并联性质,如图3所示,具体参数见表1。

图3 交流系统等值模型

表1 交流电网参数

Tab.1 The parameters of AC grid

2 MMC高频谐振现象

在PSCAD/EMTDC中搭建电磁暂态仿真模型,具体参数参考鲁西直流输电工程换流站的部分实际运行参数[16],见表2。

表2 鲁西工程主要参数

Tab.2 The main parameters of Luxi project

考虑当前实际工程高频谐振的频率范围,设定研究频段为500~2 000Hz。根据已有研究发现[16],鲁西直流输电工程中柔直单元电压前馈延时为600ms时,电网侧由阻感性质转变为阻感与阻容的并联性质后,发生25次高频谐振。电压前馈控制延时为600ms时,MMC交流侧扫频阻抗与理论计算阻抗对比结果如图4所示,交流侧阻抗和MMC计算阻抗的对比结果如图5所示。

图4 MMC扫频阻抗和计算阻抗对比

图5 MMC计算阻抗和网侧系统阻抗对比

在500~2 000Hz频段内,MMC高频阻抗的扫频结果和理论计算结果基本一致,根据图5理论分析结果,交流侧阻抗和MMC计算阻抗幅值在1 255Hz处存在交点,该频率下相位差为195.9°,根据阻抗分析法[22]可知,该频率下系统阻抗与MMC阻抗幅值相等,相位超过180°,MMC与交流系统发生谐振。

根据图3运行工况变化前后的等效电路,当1.2s交流系统运行工况变化时,交流系统增加电容支路,交流系统A相电压仿真波形(三相波形对称)如图6a所示,1.4s时交流系统A相电压谐波分析结果如图6b所示,主谐振频次为23和25次,基本符合鲁西站发生的高频谐振现象。

图6 交流系统A相电压波形和谐波分析

3 附加带阻滤波器的高频谐振抑制策略

根据阻抗法分析可知[22],通过使换流器阻抗和交流系统阻抗交点频率处的相位差小于180°可以抑制高频谐振的发生。根据MMC高频阻抗分析可知,通过以下几方面来改变MMC高频阻抗特性,可以避免谐振发生:①缩短MMC链路延时;②改进MMC控制器;③附加阻抗调节装置;④附加滤波器。缩短MMC链路延时对系统硬件要求较高,可行性低;改进控制器设计和附加阻抗调节装置,操作难度大,易威胁系统安全稳定性,且工程造价高。因此选择附加滤波器来解决高频谐振问题。

MMC工程在投运前,需要在不同的运行工况、控制参数和电网结构下进行诸多检测,满足安全稳定运行条件后,才可投入运行[23-24]。因此,设计的高频谐振抑制策略,应在满足抑制高频谐振的基础上,尽量降低对已有工程运行特性的影响[25-29]。带阻滤波器具有分段调节的优势,可以实现对MMC高频阻抗的特定频段调节[30],因此选择在电压前馈环节附加带阻滤波器来抑制高频谐振。

3.1 附加带阻滤波器的MMC高频阻抗特性分析

在电压前馈环节附加带阻滤波器后的MMC控制模型如图7所示。

带阻滤波器的传递函数为

式中,为带阻滤波器的中心频率;为阻尼系数。

附加带阻滤波器的MMC高频阻抗为

3.2 带阻滤波器参数设计

在实际柔直工程投运之前的诸多检测实验中,高频谐振易发生频段是可以通过前期研究基本得到的。因此本文讨论的是在高频谐振易发生段已知的情况下,对该频段的高频阻抗特性进行调整。具体参数设计步骤如下。

3)阻尼系数最终值的确定。当中心频率给定时,阻尼系数越大,带阻滤波器对阻抗的幅相特性调节程度越大,相应的影响范围也越大。因此,在阻尼系数初始值的基础上,根据所要求的相位裕度和调节范围对阻尼系数进行更详细的调整,得到阻尼系数最终值。

带阻滤波器参数设计流程如图9所示。

图9 带阻滤波器参数设计流程

4 附加带阻滤波器的高频谐振抑制验证

在中心频率和阻尼系数初始值确定的基础上,对阻尼系数进行更详细的修正。中心频率为1250Hz,阻尼系数分别为1.2、1.8、2、2.5的阻抗幅相特性如图10所示。

图10 不同带阻滤波器阻尼系数调节对比

4.1 延时540ms

电压前馈延时为540ms时,考虑带阻滤波器的MMC高频阻抗和系统阻抗对比如图11a所示。

图11 延时540ms时阻抗分析和仿真波形

在PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真模型中,1.2s时网侧转变为阻感与阻容的并联性质,1.3s时交流系统A相电压谐波分析结果如图11c所示。1.4s时执行带阻滤波器谐振抑制策略,谐振抑制策略投入后的交流系统A相电压仿真波形如图11b所示。

4.2 延时600ms

电压前馈延时为600ms时,考虑带阻滤波器的MMC高频阻抗和系统阻抗对比如图12a所示。

图12 延时600ms时阻抗分析和仿真波形

在PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真模型中,1.2s时网侧转变为阻感与阻容的并联性质,1.3s时交流系统A相电压谐波分析结果如图12b所示。1.4s时执行带阻滤波器谐振抑制策略,谐振抑制策略投入后的交流系统A相电压仿真波形如图12c所示。

4.3 延时660ms

电压前馈延时为660ms时,考虑带阻滤波器的MMC高频阻抗和系统阻抗对比如图13a所示。

图13 延时660ms时阻抗分析和仿真波形

在PSCAD/EMTDC电磁暂态仿真模型中,1.2s时网侧转变为阻感与阻容的并联性质,1.3s时交流系统A相电压谐波分析结果如图13c所示。1.4s时执行带阻滤波器谐振抑制策略,谐振抑制策略投入后的交流系统A相电压仿真波形如图13b所示。

根据图11a、图12a和图13a阻抗分析结果,在三个典型延时下,所设计的高频谐振抑制策略投入后,MMC高频阻抗和系统阻抗的交点频率相位差均小于180°,且均留有一定的相位裕度。

根据图11c、图12c和图13c谐波分析可得表3,三种典型延时下,交流系统运行工况变化后分别发生不同频率的高频谐振;根据图11b、图12b和图13b仿真波形,所设计的高频谐振抑制策略投入后,谐振现象基本消失,MMC恢复稳定运行。

表3 不同延时换流器主要谐振频次

Tab.3 Main resonant frequencies for converter of different time-delay

综上所述,在一定的延时范围内,附加带阻滤波器的高频谐振抑制策略可有效抑制高频谐振问题,理论分析和仿真结果基本一致,验证了所提高频谐振抑制策略的有效性。

5 结论

本文针对MMC链路延时引发的高频谐振问题,提出了在电压前馈控制环节附加带阻滤波器的高频谐振抑制策略,给出了详细参数的设计方案,并通过PSCAD电磁暂态仿真模型验证了所提抑制策略的有效性,得到如下结论:

1)换流器链路延时不同时,导致的谐振频率可能不同。

2)本文提出的带阻滤波器参数的详细设计方案是可行的,依照所提出的设计方案得到的带阻滤波器参数,可有效抑制一定延时范围内高频谐振的发生。

3)提出的附加带阻滤波器的高频谐振抑制策略,可有效抑制在一定延时范围内的高频谐振问题,从一定程度上提高了系统的稳定裕度。

[1]汤广福, 罗湘, 魏晓光. 多端直流输电与直流电网技术[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(10): 8-17. Tang Guangfu, Luo Xiang, Wei Xiaoguang. Multi-terminal HVDC and DC-grid technology[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(10): 8-17.

[2]唐庚, 徐政, 薛英林. LCC-MMC混合高压直流输电系统[J]. 电工技术学报, 2013, 28(10): 301-310. Tang Geng, Xu Zheng, Xue Yinglin. LCC-MMC hybrid HVDC transmission system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(10): 301-310.

[3]温家良, 吴锐, 彭畅, 等. 直流电网在中国的应用前景分析[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(13): 7-13. Wen Jialiang, Wu Rui, Peng Chang, et al. Analysis of DC grid prospects in China[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(13): 7-13.

[4]Guo C, Yang J, Zhao C. Investigation of small-signal dynamics of modular multilevel converter under unbalanced grid conditions[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66(3): 2269-2279.

[5]张东辉, 洪潮, 周保荣, 等. 云南电网与南方电网主网异步联网系统方案研究[J]. 南方电网技术, 2014, 8(6): 1-6. Zhang Donghui, Hong Chao, Zhou Baorong, et al. Asynchronous interconnection system scheme for yunnan power grid and the main grid of China southern power grid[J]. Southern Power System Technology, 2014, 8(6): 1-6.

[6]邹焕雄, 李超, 胡文旺, 等. 厦门柔性直流输电工程真双极大功率试验方法研究[J]. 电气技术, 2017, 18(6): 23-26, 33. Zou Huanxiong, Li Chao, Hu Wenwang, et al. Bipolar high power experimental method of Xiamen HVDC flexible transmission project[J]. Electrical Technology, 2017, 18(6): 23-26, 33.

[7]李探, 赵成勇, Aniruddha M Gole. MMC-HVDC内部谐波模态识别及其稳定性分析[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(8): 2185-2196. Li Tan, Zhao Chenyong, Aniruddha M G. Identification and stability analysis of the internal harmonic modes of the MMC-HVDC system[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(8): 2185-2196.

[8]刘威, 谢小荣, 黄金魁, 等. 并网变流器的频率耦合阻抗模型及其稳定性分析[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(3): 138-146. Liu Wei, Xie Xiaorong, Huang Jinkui, et al. Frequency-coupled impedance model and stability analysis of grid-connected converter[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(3): 138-146.

[9]胡畔, 陈红坤, 陈孟忻, 等. 基于动态相量法的改进多端模块化多电平换流器HVDC小干扰稳定模型[J]. 电工技术学报, 2017, 32(24): 193-204. Hu Pan, Chen Hongkun, Chen Mengxin, et al. Advanced small-signal stability model for multi-terminal modular multilevel converter-HVDC systems based on dynamic phasors[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(24): 193-204.

[10]鲁晓军, 林卫星, 向往, 等. 基于模块化多电平换流器的直流电网小信号建模[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(4): 1143-1156, 1292. Lu Xiaojun, Lin Weixin, Xiang Wang, et al. Small signal modeling of MMC-based DC grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(4): 1143-1156, 1292.

[11]刘普, 王跃, 雷万钧, 等. 模块化多电平变流器稳态运行特性分析[J]. 电工技术学报, 2015, 30(11): 90-99. Liu Pu, Wang Yue, Lei Wanjun, et al. Analysis of steady-state operating characteristics for modular multilevel converters[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(11): 90-99.

[12]年珩, 朱茂玮, 徐韵扬, 等. 基于谐波传递矩阵的MMC换流站频率耦合特性建模与分析[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(6): 75-87. Nian Heng, Zhu Maowei, Xu Yunyang, et al. Modeling and analysis of frequency coupling characteristic for MMC station based on harmonic transfer matrices[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(6): 75-87.

[13]高强, 林烨, 黄立超, 等. 舟山多端柔性直流输电工程综述[J]. 电网与清洁能源, 2015, 31(2): 33-38. Gao Qiang, Lin Ye, Huang Lichao, et al. An overview of zhoushan VSC-MTDC transmission project[J]. Power System and Clean Energy, 2015, 31(2): 33-38.

[14]马玉龙, 马为民, 陈东, 等. 舟山多端柔性直流工程系统方案[J]. 电力建设, 2014, 35(3): 1-6. Ma Yulong, Ma Weimin, Chen Dong, et al. System scheme of zhoushan multi-terminals VSC-HVDC project[J]. Electric Power Construction, 2014, 35(3): 1-6.

[15]尹聪琦, 谢小荣, 刘辉, 等. 柔性直流输电系统振荡现象分析与控制方法综述[J]. 电网技术, 2018, 42(4): 1117-1123. Yin Congqi, Xie Xiaorong, Liu Hui, et al. Analysis and control of the oscillation phenomenon in VSC-HVDC transmission system[J]. Power System Technology, 2018, 42(4): 1117-1123.

[16]Zou Changyue, Rao Hong, Xu Shukai, et al. Analysis of resonance between a VSC-HVDC converter and the AC grid[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(12): 10157-10168.

[17]郭琦, 郭海平, 黄立滨. 电网电压前馈对柔性直流输电在弱电网下的稳定性影响[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(14): 139-144. Guo Qi, Guo Haiping, Huang Libin. Effect of grid voltage feedforward on VSC-HVDC stability in weak power grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(14): 139-144.

[18]郭贤珊, 刘泽洪, 李云丰, 等. 柔性直流输电系统高频振荡特性分析及抑制策略研究[J].中国电机工程学报, 2020, 40(1): 19-29, 370. Guo Xianshan, Liu Zehong, Li Yunfeng, et al. Characteristic analysis of high-frequency resonance of flexible high voltage direct current and research on its damping control strategy[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(1): 19-29, 370.

[19]陈新, 张旸, 王赟程. 基于阻抗分析法研究光伏并网逆变器与电网的动态交互影响[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(27): 4559-4567. Chen Xin, Zhang Yang, Wang Yuncheng. A study of dynamic interaction between PV grid-connected inverters and grid based on the impedance analysis method[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(27): 4559-4567.

[20]Song Qiang, Liu Wenhua, Li Xiaoqian, et al. A steady-state analysis method for a modular multilevel converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28(8): 3702-3713.

[21]吴广禄, 周孝信, 王姗姗, 等. 柔性直流输电接入弱交流电网时锁相环和电流内环交互作用机理解析研究[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(9): 2622-2633, 2830. Wu Guanglu, Zhou Xiaoxin, Wang Shanshan, et al. Analytical research on the mechanism of the interaction between PLL and inner current loop when VSC-HVDC connected to weak grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(9): 2622-2633, 2830.

[22]Sun Jian. Impedance-based stability criterion for grid-connected inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 26(11): 3075-3078.

[23]郭贤珊, 周杨, 梅念, 等. 张北柔直电网的构建与特性分析[J]. 电网技术, 2018, 42(11): 3698-3707. Guo Xianshan, Zhou Yang, Mei Nian, et al. Construction and characteristic analysis of zhangbei flexible DC grid[J]. Power System Technology, 2018, 42(11): 3698-3707.

[24]饶宏. 南方电网大功率电力电子技术的研究和应用[J].南方电网技术, 2013, 7(1): 1-5. Rao Hong. Research and application of the high-power electronic technology in China southern power grid[J]. Southern Power System Technology, 2013, 7(1): 1-5.

[25]刘怀远, 徐殿国, 武健, 等. 并网换流器系统谐振的分析、检测与消除[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(4): 1061-1074. Liu Huaiyuan, Xu Dianguo, Wu Jian, et al. Analysis, detection and mitigation of resonance in grid-connected converter systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(4): 1061-1074.

[26]Lü Jing, Cai Xu, Molinas M. Optimal design of controller parameters for improving the stability of MMC-HVDC for wind farm integration[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2018, 6(1): 40-53.

[27]曾正, 赵荣祥, 吕志鹏, 等. 光伏并网逆变器的阻抗重塑与谐波谐振抑制[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(27): 4547-4558. Zeng Zheng, Zhao Rongxiang, Lü Zhipeng, et al. Impedance reshaping of grid-tied inverters to damp the series and parallel harmonic resonances of photovoltaic systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(27): 4547-4558.

[28]刘津铭, 陈燕东, 伍文华, 等. 孤岛微电网序阻抗建模与高频振荡抑制[J]. 电工技术学报, 2020, 35(7): 1538-1552. Liu Jinming, Chen Yandong, Wu Wenhua, et al. Sequence impedance modeling and high-frequency oscillation suppression method for island microgrid[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(7): 1538-1552.

[29]王一凡, 赵成勇, 郭春义. 双馈风电场孤岛经模块化多电平换流器直流输电并网系统小信号稳定性分析与振荡抑制方法[J]. 电工技术学报, 2019, 34(10): 2116-2129. Wang Yifan, Zhao Chenyong, Guo Chunyi. Small signal stability and oscillation suppression method for islanded double fed induction generator-based wind farm integrated by modular multilevel converter based HVDC system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(10): 2116-2129.

[30]杨苓, 陈燕东, 罗安, 等. 多机并联接入弱电网的改进型带阻滤波器高频振荡的抑制[J]. 电工技术学报, 2019, 34(10): 2079-2091. Yang Ling, Chen Yandong, Luo An, et al. Suppression method of high-frequency oscillation by improved notch filter for multi-parallel inverters connected to weak grid[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(10): 2079-2091.

Suppression Strategy for High Frequency Resonance of Modular Multilevel Converter Based on Additional Band-Stop Filter

Du Dongye1Guo Chunyi1Jia Xiufang1Zhao Chengyong1Hu Yinghong2,3

(1. State Key Laboratory for Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources North China Electric Power University Beijing 102206 China 2. Electric Power Research Institute of State Grid JIBEI Electric Power Co. Ltd Beijing 100045 China 3. North China Electric Power Research Institute Co. Ltd Beijing 100045 China)

Modular multilevel converter control system link delay may cause high frequency resonance phenomenon. This paper establishes a mathematical model of high-frequency impedance for a modular multilevel converter including a link delay link, and studies the generation mechanism of high-frequency resonance of a modular multilevel converter based on impedance analysis. On this basis, a high-frequency resonance suppression strategy with a band-stop filter in the voltage feed-forward stage is proposed, and the control parameters of the band-stop filter are designed. Finally, the effectiveness of the proposed control strategy is verified by electromagnetic transient simulation.

Modular multilevel converter, high frequency resonance, control delay,band-stop filter

TM721.1

10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.200077

国家电网有限公司总部科技资助项目(5500-202014057A-0-0-00《柔直电网模块化电压源换流阀高次谐波机理与抑制措施》)。

2020-01-20

2020-04-11

杜东冶 男,1994年生,硕士,研究方向为直流输电等。E-mail:dudongye1994@163.com

郭春义 男,1984年生,博士,副教授,研究方向为直流输电等。E-mail:chunyiguo@outlook.com(通信作者)

(编辑 赫蕾)

猜你喜欢
换流器电平延时
基于级联步进延时的顺序等效采样方法及实现
微网换流器可靠性及容错控制研究
NPC五电平Z源逆变器的设计研究
电压源换流器供电电源设计
适用于电压源换流器型高压直流输电的模块化多电平换流器最新研究进展
Two-dimensional Eulerian-Lagrangian Modeling of Shocks on an Electronic Package Embedded in a Projectile with Ultra-high Acceleration
基于三电平光伏并网逆变器控制系统的研究与实践
基于NPC三电平变换器的STATCOM研究
模块化多电平换流器无锁相环控制策略
一种多电平逆变器及其并网策略