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±800kV多落点LCC-MMC直流系统控制器建模

李鹏 崔玉 孔祥平 刘裕桦

李鹏, 崔玉, 孔祥平, 等. ±800kV多落点LCC-MMC直流系统控制器建模[J]. 现代电力, 2019, 36(6): 38-44.
引用本文: 李鹏, 崔玉, 孔祥平, 等. ±800kV多落点LCC-MMC直流系统控制器建模[J]. 现代电力, 2019, 36(6): 38-44.
LI Peng, CUI Yu, KONG Xiangping, etc. Modeling of ±800kV Multi-terminal LCC-MMC HVDC Controller[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(6): 38-44.
Citation: LI Peng, CUI Yu, KONG Xiangping, etc. Modeling of ±800kV Multi-terminal LCC-MMC HVDC Controller[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(6): 38-44.

±800kV多落点LCC-MMC直流系统控制器建模

基金项目: 国家电网公司科技项目(5210EF180013)
详细信息
    作者简介:

    李 鹏(1982—),男,博士,高级工程师,研究方向为直流控制保护系统,柔性直流输电技术,E-mail:SGJEP_Lipeng@outlook.com;崔 玉(1978—),女,硕士,高级工程师,研究方向为电力系统及继电保护管理,柔性直流输电技术;孔祥平(1988—),男,博士,高级工程师,研究方向为直流控制保护系统、电力电子设备在电网中的应用;刘裕桦(1985—),男,学士,工程师,研究方向为电力专业相关信息系统研发。

  • 中图分类号: TM721.1

Modeling of ±800kV Multi-terminal LCC-MMC HVDC Controller

  • 摘要: 结合线换相换流器和模块化多电平换流器直流输电各自的优点,在电力资源丰富的地区采用适用于高压大容量的LCC作为输送端电能汇集换流站,在受端的高负荷集中区域采用LCC换流站逆变成交流提供电能,对于负荷相对较小的其他区域采用多落点的MMC换流站进行逆变,以灵活分配电能。针对采用上述拓扑的±800kV白鹤滩水电直流输送工程,提出了一种适用于多落点LCC-MMC系统的协调控制策略,并在PSCAD上搭建了白鹤滩直流工程单极模型,实验证明混合系统可以平稳启动,传输功率时系统运行稳定,验证了所提出控制策略的有效性。
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-02-14
  • 刊出日期:  2019-12-09

±800kV多落点LCC-MMC直流系统控制器建模

    基金项目:  国家电网公司科技项目(5210EF180013)
    作者简介:

    李 鹏(1982—),男,博士,高级工程师,研究方向为直流控制保护系统,柔性直流输电技术,E-mail:SGJEP_Lipeng@outlook.com;崔 玉(1978—),女,硕士,高级工程师,研究方向为电力系统及继电保护管理,柔性直流输电技术;孔祥平(1988—),男,博士,高级工程师,研究方向为直流控制保护系统、电力电子设备在电网中的应用;刘裕桦(1985—),男,学士,工程师,研究方向为电力专业相关信息系统研发。

  • 中图分类号: TM721.1

摘要: 结合线换相换流器和模块化多电平换流器直流输电各自的优点,在电力资源丰富的地区采用适用于高压大容量的LCC作为输送端电能汇集换流站,在受端的高负荷集中区域采用LCC换流站逆变成交流提供电能,对于负荷相对较小的其他区域采用多落点的MMC换流站进行逆变,以灵活分配电能。针对采用上述拓扑的±800kV白鹤滩水电直流输送工程,提出了一种适用于多落点LCC-MMC系统的协调控制策略,并在PSCAD上搭建了白鹤滩直流工程单极模型,实验证明混合系统可以平稳启动,传输功率时系统运行稳定,验证了所提出控制策略的有效性。

English Abstract

李鹏, 崔玉, 孔祥平, 等. ±800kV多落点LCC-MMC直流系统控制器建模[J]. 现代电力, 2019, 36(6): 38-44.
引用本文: 李鹏, 崔玉, 孔祥平, 等. ±800kV多落点LCC-MMC直流系统控制器建模[J]. 现代电力, 2019, 36(6): 38-44.
LI Peng, CUI Yu, KONG Xiangping, etc. Modeling of ±800kV Multi-terminal LCC-MMC HVDC Controller[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(6): 38-44.
Citation: LI Peng, CUI Yu, KONG Xiangping, etc. Modeling of ±800kV Multi-terminal LCC-MMC HVDC Controller[J]. Modern Electric Power, 2019, 36(6): 38-44.
参考文献 (17)

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