Синтез и тестирование типовых структур систем автоматического управления на основе виртуального синхронного генератора для генерирующих установок с силовым преобразователем
Аннотация
Использование значительного объёма энергообъектов, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), которые присоединяются к электрической сети с помощью силовых преобразователей (СП) на основе высоковольтной полупроводниковой техники, в структуре генерирующих мощностей приводит к значительным изменениям динамических характеристик современных электроэнергетических систем (ЭЭС), что, в свою очередь, сказывается на их режимном и противоаварийном управлении. При этом, как правило, оказываемое влияние носит негативный характер. В связи с этим задача разработки «всережимной» парадигмы управления объектами на ВИЭ в составе реальных ЭЭС, которая обеспечивает наиболее эффективное и надёжное управление в установившихся, аварийных и послеаварийных режимах, является чрезвычайно актуальной. Среди существующих направлений в данной области управление на основе концепции «виртуального синхронного генератора» (ВСГ) является наиболее перспективным и предпочтительным, поскольку позволяет реализовать все функции, возлагаемые на традиционные источники генерирования в ЭЭС. Таким образом, становится возможным обеспечение аналогичного уровня надёжности функционирования современных ЭЭС с энергообъектами на ВИЭ, как и в случае традиционных ЭЭС с преобладанием синхронных генерирующих объектов. Приведены результаты обобщения и синтеза существующих концепций ВСГ в типовые структуры, отражающие их основные свойства и возможности. Для приведённых структур выполнены комплексный анализ их функционирования при различных схемно-режимных ситуациях и возмущениях в ЭЭС, а также их экспериментальное сравнение между собой. На основе полученных результатов проанализированы преимущества и недостатки синтезированных структур ВСГ и сделан вывод о структуре ВСГ, демонстрирующей наиболее эффективное и надёжное функционирование в составе ЭЭС.
Ключевые слова
Полный текст:
PDFЛитература
Список литературы
Воропай, Н.И. Направления и проблемы трансформации электроэнергетических систем [Текст] / Н.И. Воропай // Электричество. – 2020. -- № 7. -- С. 12 – 21.
Hatziargyriou, N. Definition and Classification of Power System Stability – Revisited & Extended [Text] / N. Hatziargyriou [et al.] // IEEE Transactions on Power Systems. – 2021. – No. 36 (4). -- P. 3271 -- 3281.
Huang, S. Voltage control challenges on weak grids with high penetration of wind generation: ERCOT experience [Text] / S. Huang, J. Schmall, J. Conto, J. Adams, Y. Zhang, C. Carter // IEEE Power and Energy Society General Meeting. – 2012. -- P. 1 -- 7.
Chen, Y. Improving the grid power quality using virtual synchronous machines / Y. Chen, R. Hesse, D. Turschner, H. Beck // International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives. – 2011. -- P. 1 -- 6.
Huang, L. Damping Low-Frequency Oscillations Through VSC-HVdc Stations Operated as Virtual Synchronous Machines [Text] / L. Huang, H. Xin, Z. Wang // IEEE Transactions on Power Electronics. – 2019. -- No. 34 (6). -- P. 5803 -- 5818.
Bevrani, H. Virtual synchronous generators: A survey and new perspectives [Text] / H. Bevrani, T. Ise, Y. Miura // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – 2014. -- No. 54. -- P. 244 -- 254.
Tamrakar, U. Virtual inertia: Current trends and future directions [Text] / U. Tamrakar, D. Shrestha, M. Maharjan, B.P. Bhattarai, T.M. Hansen, R. Tonkoski // Applied Sciences. – 2017. -- No. 7 (7). – P. 654.
Alsiraji, H.A. Comprehensive assessment of virtual synchronous machine based voltage source converter controllers [Text] / H.A. Alsiraji, R.El-Shatshat // IET Generation, Transmission & Distribution. – 2017. -- No. 11 (7). -- P. 1762 -- 1769.
Hesse, R. Micro grid stabilization using the virtual synchronous machine (VISMA) [Text] / R. Hesse, D. Turschner, H.-P. Beck // Renewable Energy and Power Quality Journal. – 2009. – No. 1 (7). -- P. 676 -- 681.
Chen, Y. Dynamic properties of the virtual synchronous machine (VISMA) [Text] / Y. Chen, R. Hesse, D. Turschner, H.-P. Beck // Renewable Energy and Power Quality Journal. – 2011. -- No. 1 (9). -- P. 755 -- 759.
Chen, Y. Comparison of methods for implementing virtual synchronous machine on inverters [Text] / Y. Chen, R. Hesse, D. Turschner, H.-P. Beck // Renewable Energy and Power Quality Journal. – 2012. -- No. 1 (10). -- P. 734 -- 739.
Vasudevan, K.R. Synchronverter: a comprehensive review of modifications, stability assessment, applications and future perspectives [Text] / K.R. Vasudevan, V.K. Ramachandaramurthy, T.S. Babu, A. Pouryekta // IEEE Access. – 2020. -- No. 8. -- P. 131565 -- 131589.
Sakimoto, K. Stabilization of a power system with a distributed generator by a virtual synchronous generator function [Text] / K. Sakimoto, Y. Miura, T. Ise // Proceedings of the 8th International Conference on Power Electronics ECCE Asia. – 2011. -- P. 1498 -- 1505.
Rodriguez, P. Control of PV generation systems using the synchronous power controller [Text] / P. Rodriguez, I. Candela, A. Luna // Proceedings of the IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. – 2013. -- P. 993 -- 998.
van Wesenbeeck, M.P.N. Grid tied converter with virtual kinetic storage [Text] / M.P.N. van Wesenbeeck, S.W.H. de Haan, P. Varela, K. Visscher // Proceedings of the IEEE Bucharest PowerTech. – 2009. -- P. 1 -- 7.
Hirase, Y. Analysis of resonance in microgrids and effects of system frequency stabilization using a virtual synchronous generator [Text] / Y. Hirase, K. Sugimoto, K. Sakimoto, T. Ise // IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics. – 2016. -- No. 4 (4). -- P. 1287 -- 1298.
D'Arco, S. A Virtual Synchronous Machine implementation for distributed control of power converters in SmartGrids [Text] / S. D'Arco, J.A. Suul, O.B. Fosso // Electric Power Systems Research. – 2015. -- No. 122. -- P. 180 -- 197.
Blaabjerg, F. Overview of Control and Grid Synchronization for Distributed Power Generation Systems / F. Blaabjerg, R. Teodorescu, M. Liserre, A.V. Timbus // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2006. -- No. 53 (5). -- P. 1398 -- 1409.
Mallemaci, V. A comprehensive comparison of Virtual Synchronous Generators with focus on virtual inertia and frequency regulation [Text] / V. Mallemaci, F. Mandrile, S. Rubino, A. Mazza, E. Carpaneto, R. Bojoi // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. – 2021. -- No. 201, 107516.
D'Arco, S. Virtual synchronous machines – Classification of implementations and analysis of equivalence to droop controllers for microgrids [Text] / S. D'Arco, J.A. Suul // IEEE Grenoble Conference. – 2013. -- P. 1 -- 7.
Chen, M. Modelling, Implementation, and Assessment of Virtual Synchronous Generator in Power Systems [Text] / M. Chen, D. Zhou, F. Blaabjerg // Journal of Modern Power Systems and Clean Energy. – 2020. -- No. 8 (3). -- P. 399 -- 411.
D'Arco, S. Control system tuning and stability analysis of Virtual Synchronous Machines [Text] / S. D'Arco, J.A. Suul, O.B. Fosso // IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. – 2013. -- P. 2664 -- 2671.
Gkountaras, A. Evaluation of current limiting methods for grid forming inverters in medium voltage microgrids [Text] / A. Gkountaras, S. Dieckerhoff, T. Sezi // IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. – 2015. -- P. 1223 -- 1230.
Танфильев, О.В. Особенности параметрирования автоматики ликвидации асинхронного хода в неполнофазных режимах [Текст] / О.В. Танфильев, Т.А. Филиппова, Д.В. Танфильева // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. – 2018. -- № 2 (71). -- С. 175 -- 187.
Li, Y. Wind in Weak Grids: Low-Frequency Oscillations, Subsynchronous Oscillations, and Torsional Interactions [Text] / Y. Li, L. Fan, Z. Miao // IEEE Transactions on Power Systems. – 2020. -- No. 35 (1). -- P. 109 -- 118.
Shuai, Z. Characteristics and Restraining Method of Fast Transient Inrush Fault Currents in Synchronverters [Text] / Z. Shuai, W. Huang, C. Shen, J. Ge, Z.J. Shen // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2017. -- No. 64 (9). -- P. 7487 -- 7497.
Mo, O. Evaluation of Virtual Synchronous Machines With Dynamic or Quasi-Stationary Machine Models [Text] / O. Mo, S. D'Arco, J.A. Suul // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2017. -- No. 64 (7). -- P. 5952 -- 5962.
DOI: http://dx.doi.org/10.34831/EP.2022.1088.3.006
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2024 НТФ "Энергопрогресс"
Адрес редакции:
129090, Москва. ул. Щепкина, 8, офис 101
Тел. (495) 234-74-17
E-mail: el.stantsii@gmail.com, el-stantsii@yandex.ru