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MMC 试验台:用于现代化欧洲电力系统的实验室规模(多端)高压直流输电系统

亚琛工业大学

能源

2020年6月2日

MMC 试验台:用于现代化欧洲电力系统的实验室规模(多端)高压直流输电系统

公司

德国亚琛工业大学(RWTH Aachen University)的高压设备与电网、数字化及电力经济学研究所是电力工程领域的领先研究机构。 亚琛工业大学参与了PROMOTioN(“网状高压直流海上输电网络进展”)计划——这是一项由来自11个国家的33家合作伙伴组成的欧盟重大项目,旨在开发经济高效、可靠的网状高压直流海上输电网络,以输送来自北海和波罗的海的吉瓦级风电。

将点对点和多端高压直流(HVDC)系统并入现有的交流输电系统,给输电网运营商、电网规划者和制造商带来了新的挑战。实现高压直流电网和复杂的交流/直流集成系统面临的一大障碍是,在这些系统的运行与控制以及其与周边交流系统(如大陆输电网或海上风电场)的交互方面,相关经验尚显不足。

菲利普·鲁芬

亚琛工业大学(RWTH Aachen University)高压技术研究所直流系统团队负责人

引用图片

挑战

  • 海上风电并网:通过多端高压直流输电将多吉瓦级海上风电场并入电网,给大陆交流输电网带来了复杂的控制与保护挑战。
  • 高压测试的瓶颈:由于存在极高的安全风险、高昂的成本以及无法接入电网基础设施,对高压直流(HVDC)换流器 进行全规模的物理测试在实际上几乎是不可能的。
  • 复杂变流器控制:模块化多电平换流器 (MMCs)采用新型拓扑结构,在全面部署前需要进行复杂的低级和高级控制验证。
  • 系统交互不确定性:电网运营商和规划人员缺乏关于MMC-HVDC联络线、海上风电场及周边交流电网之间动态交互的运行经验

OPAL-RT 解决方案

OPAL-RT 交付并集成了一个全面的低压多端直流MMC测试台系统:

  • HYPERSIM 实时交流电与风电场仿真 :一款基于OP5707的HIL仿真器,用于 HYPERSIM 可模拟周围交流电网和海上风电场的动态行为。
  • 模块化MMC测试台 :安装了 八套实验室规模的MMC测试台 。每个试验台由一台OP4510(Kintex-7 FPGA + 英特尔至强CPU)组成,用于控制高低压转换器,以及六台OP1210子模块箱(最多11级,400V,6 kW)。
  • 功率硬件在环(PHIL):集成了四象限21kVA线性功率放大器(Puissance Plus),用于将物理实验室中的MMC换流器 与模拟的交流环境进行实时耦合。
  • 直流母线仿真:利用 OP8600 PI 模块(32 级)对长达 800 公里的双极(或 1,600 公里的单极)直流输电线路进行仿真。

成果

  • 快速调试:2019年7月,在蒙特利尔完成工厂验收测试(FAT)仅8个月后,便成功调试了该复杂的多端高压直流(HVDC)示范项目。
  • 交流电网支撑验证:成功分析了用于向交流电网提供辅助服务和频率支撑的先进MMC控制策略。
  • 谐波与故障研究:深入测试了海上风电场的谐波共振、二极管整流器的黑启动能力以及直流故障处理策略。
  • 降低风险的技术转移:通过缩小规模的PHIL测试,验证了低功率解决方案,这些方案可直接外推并应用于商业化的高压海上直流输电网。

 

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