給出了可閉環運行的雙端供電交直流混合配電網拓撲結構及4種運行模式,對各個模式下的平衡節點切換問題進行了論述。為了使互聯換流站既能參與直流電壓協調控制,又具有維持交流電壓平穩的能力,設計了新型的互聯換流站控制策略。外環控制器采用下垂控制,同時對內環電流控制器進行改進,添加交流電壓和頻率控制環節;赑SCAD/EMTDC仿真驗證表明,當出現負載、微源功率波動,換流站閉鎖乃至交流子網退出運行時,互聯換流站均可通過短時調整實現交直流子系統的平穩運行,有效保證系統可靠性。 其不僅限制了供電可靠性的進一步提升,而且由于饋線容量限制以及“逆調峰”原因,難以接納分布式電源大規模接入柔性交直流混合-數控滾圓機滾弧機折彎機數控鋼管滾圓機滾弧機縮管機。為提高配電網供電可靠性,實現配電網閉環運行有著重要意義[15]。本文提出了可閉環運行的雙端交直流混合配電網,交直流混合配電網結構如圖1所示。整個交直流混合系統分別與兩個來自不同輸電網的變電站相聯,交流系統與直流系統通過1個或多個電壓源換流器(VoltageSourceConverter,VSC)相聯。直流網絡將原有的交流網絡分割為兩個獨立的子系統,使交流系統實現了解耦互聯。圖1交直流混合配電網結構直流配電網分為中壓和低壓兩個電壓等級,兩電網通過功率可雙向流動的直流變壓器(DCTransformer,DCT)相連。中壓直流配電網對應于交流系統的10kV配電系統,主要擔負著傳輸電能和向高壓直流負載供電的任務;低壓直流配電網對應于交流系統的220/380V配電系統,又被稱為“直流微電網”,其直接面向用戶和直流微電源,可減少換流環節,降低設備損耗。該網絡可有效降低交流配電網的短路容量,VSC通過在故障情況下的緊急閉鎖,可消除一端交流系統發生故障時對另外一側交流網絡的影—2—電器與能效管理技術(2018No.20)?智能配電網柔性互聯技術專輯·研究與分析·備,直流變壓器可實現大容量、高電壓的電能轉換,且可實現電能雙向傳輸。
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