柔性直流输电作为新一代直流输电技术,在分布式能源并网、城市供电、孤岛系统供电、交流电网背靠背工程、海上风电并网等方面具有较强的技术优势杠杆股票怎么配资,是改变大电网发展格局的战略选择。
MMC系统(全称:模块化多电平变换器)通常应用在柔性直流输电系统的双端中,具有直流输电线路损耗小、无电网同步性问题、在不改变电压极性的前提下改变潮流方向、可独立控制有功等众多优点,目前已有非常多应用工程落地并投入使用。
柔性直流输电拓扑示意图
然而柔性直流输电系统通常电压等级高、功率容量大;级联结构的MMC拓扑需要众多级联子模块和大量的开关;实物平台搭建成本昂贵、周期长、危险系数高、工程复杂。采用半实物仿真平台恰好能解决此类测试难点。
02 实时仿真技术方案远宽能源提供的柔性直流输电系统实时仿真方案如下所示,一台实时仿真器可以仿真模拟单端MMC系统六个桥臂,每个桥臂支持级联数可达512个。将MMC拓扑中的级联模块以1us或2us仿真步长运行在仿真器的FPGA中,精准模拟MMC的运行特性;MMC控制器、MT 2016协议转换器与仿真器之间通过光纤进行子模块数据信息交互,电网电压、电流等网侧信息通过物理IO接口采样,从而实现单端MMC半实物仿真。
柔性直流输电系统为双端MMC结构,可采用远宽FPGA光纤并行仿真技术和时钟同步技术实现两台仿真器并行仿真,每台仿真器运行一个单端MMC系统,进而搭建完整的柔性直流输电场景实时仿真平台。
柔性直流输电系统实时仿真方案架构
03 实时仿真技术优势(1)在FPGA上以1us 或2us小步长实时仿真模拟MMC模型,具备低延迟、高精度特点;
(2)支持自由配置任意级MMC模型,每个桥臂级联的子模块数最多可达512个;
(3)配置MT 2016光纤协议转换器,支持灵活的协议自定义功能和软件,无需FPGA编程工作实现不同光纤协议转换,并支持在线实时观测子模块电压信息;
(4)具备新能源+MMC同时在环测试能力,适配新能源场站经柔直送出场景研究,保证CPU仿真能力不低于50us;
04 实时仿真结果下图为512级双端高压柔性直流输电系统实时仿真实拍图,实时仿真器通过时钟同步线和光纤通信进行并行仿真,进而模拟512级双端MMC拓扑,另外搭配远宽全新自研协议转换器和多电平控制器进行控制闭环运行。
下图为512级双端高压柔性直流输电系统运行波形,可直观观测受端MMC电网A相电压与电流,此时系统传送功率为500MW,电网电压和电流同相位,波形质量较好;直流侧电压稳定控制500kV左右,系统比较稳定;同时通过观测A相上桥臂子模块电容电压波形可以看出MMC子模块电压均衡较好。
受端MMC电网A相电压与电流(电压、电流采样系数0.00002、0.002)
直流侧电压(电压采样系数0.00001)
子模块电容电压(电压采样系数0.005)
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