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MMC-VSC-HVDC系统环形网络控制技术的研究.docx


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随着能源需求的增长和新能源技术的发展,高电压直流输电技术越发受到关注。高电压直流输电技术是一种将电能从远距离传送到远距离的技术。为了实现高效率、低损耗的输电,现在已经发展出许多的高电压直流输电技术,其中MMC-VSC-HVDC技术是一种较为新兴的技术,它可以通过多母线换流器的控制可以减少系统峰值电压的波动和对自通道电容的影响,实验结果表明该技术在环形网络控制中具有一定的优势。
MMC-VSC-HVDC技术是一种多变压器换流器的控制技术,它可以将电压波形改变成任意的状态,从而控制相对电压的大小。基于这样的控制优势,环形系统中的电压和电流可以非常精准地控制。尤其是在大规模电力传输时,满足质量需求变得更加重要。因此,MMC-VSC-HVDC技术在环形系统中具有广泛的应用前景。
MMC-VSC-HVDC技术主要由多母线换流器和控制电路组成。多母线换流器主要有两种控制方式:基于PWM (脉宽调制) 和基于MPPT (最大功率点跟踪) , 这两种方式均可以实现稳定控制系统并达到理想的控制效果。
基于PWM控制方式,控制电路可以通过调整交流电压波形上升的斜率来实现相对电压的控制。同时,通过调整换流器的工作时间,控制电路可以获得所需的电流。这种方式可以通过简单的控制电路实现系统涟波和相对电压的更加稳定。
基于MPPT技术,多母线换流器控制电路可以精确地计算出涟波电流,从而确定交流电压的波形。特别是在高压和大功率系统运行中,MPPT技术具有较好的性能。在环形系统中,基于MPPT技术的控制方式能够更好地实现控制需求,同时也更加适合于处理复杂的系统中。
在MMC-VSC-HVDC技术控制方式中,控制电路的设计和优化是至关重要的。为了确保控制系统的性能和稳定性,可以利用仿真技术进行先期验证,然后进行现场测试。此外,环形系统的故障诊断和恢复技术也需要不断完善和优化,以确保系统在故障时快速恢复并保持系统的稳定性。
综上所述,MMC-VSC-HVDC技术在环形系统中具有广泛的应用前景。为了实现系统的更高效稳定性和更好的电能转移质量控制,控制电路的设计和近似完成性,核心技术的研究成为日益重要的研究方向。同时,在实际应用中,故障诊断和恢复技术也需要不断完善和优化以实现高可靠性的MMC-VSC-HVDC技术。后续的研究应该集中于这些方向,并对该技术的应用前景进行更深入的探讨。

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