杨岳峰,孙宝奎,马玲,巩英才,詹雄,曹均正,唐冉
(1.中电普瑞电力工程有限公司,北京市昌平区102200;2.北京市直流输配电工程技术研究中心,北京市昌平区102200)
随着我国对于能源领域可持续发展要求的不断提升,模块化多电平柔性直流输电技术(modular multilevel converter-high voltage direct current,MMC-HVDC)在可再生能源并网、新型城市电网改造、孤岛供电、跨区域电网互联和多端输电等领域具有极大的技术应用优势[1-4]。MMCHVDC具有拓扑结构复杂、控制难度大等特点,对柔性直流阀控系统功能与性能提出了更高的要求。阀控系统可靠性测试已成为阀控系统设计不可缺少的重要部分。
相比于针对子模块控制器的测试[5],针对柔性 直 流 输 电(voltage source converter based high voltage direct current,VSC-HVDC)阀控系统的测试更具复杂性与多样性,常见阀控系统测试方法有:基于动态模拟仿真平台试验、基于RTDS/RTLAB仿真平台试验。文献[6-8]设计了动态模拟仿真平台用于阀控测试,虽可实现阀控系统全接入测试,但难以扩展到几百电平的MMC-HVDC系统,且不便于进行系统级操作与故障测试;文献[9-10]分别基于RTDS/RTLAB仿真平台搭建了阀控测试系统,RTDS/RTLAB平台能方便地模拟交直流混合系统的暂稳态过程,但受制于本身接口数量,都无法做到对阀控系统进行全接入及全功能测试;文献[11-12]应用接口装置对物理动模试验平台进行接口拓展,实现了阀控全接入功能,但其利用少量的物理模拟子模块进行子模块接口拓展,难以真实模拟每个子模块的动态特性;且其系统主电路拓扑简单,难以精确模拟主电路一次设备,不便于进行各种暂稳态系统级功能测试。……