背靠背 HVDC-MMC模块化多电平转换器输电系统-用于无源网络系统的电能质量调节(Simulink仿真实现)

本文介绍了背靠背HVDC-MMC系统作为电能质量调节技术的优势,包括其利用模块化多电平转换器实现高效调节、MMC的特性以及在电压、频率和无功功率控制方面的应用。文章还提到了Matlab代码的实现和相关研究文献。

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📋📋📋本文目录如下:🎁🎁🎁

目录

💥1 概述

📚2 运行结果

2.1 总体模型

2.2  MMC模块

2.3  逆变器控制

2.4 整流器控制

2.5  输出电压电流波形(标幺值)

🎉3 参考文献

🌈4 Matlab代码实现


💥1 概述

背靠背HVDC-MMC模块化多电平转换器输电系统是一种用于无源网络系统的电能质量调节技术。该系统利用模块化多电平转换器(MMC)来实现高压直流(HVDC)输电,并通过背靠背连接的方式提供电能质量调节功能。

在无源网络系统中,电能质量调节是一项重要的任务。传统的电能质量调节技术往往需要使用大量的电力电子设备和复杂的控制系统,成本高且难以实现。而背靠背HVDC-MMC模块化多电平转换器输电系统通过将多个MMC连接在一起,可以实现高效的电能质量调节。

MMC是一种基于硅碳化(SiC)半导体器件的多电平转换器,具有高效率、高功率密度和低损耗的特点。通过将多个MMC连接在一起,可以实现多电平的电压输出,从而实现对无源网络系统的电能质量调节。

背靠背HVDC-MMC模块化多电平转换器输电系统可以实现电能质量调节功能,包括电压调节、频率调节和无功功率调节等。通过控制MMC的输出电压和相位角,可以实现对无源网络系统的电能质量进行调节,提高系统的稳定性和可靠性。

运行时先运行m文件载入参数,再运行slx文件。

背靠背HVDC-MMC模块化多电平转换器输电系统是一种用于无源网络系统的电能质量调节技术,通过利用MMC实现高效的电能质量调节,提高系统的稳定性和可靠性。

📚2 运行结果

2.1 总体模型

2.2  MMC模块

2.3  逆变器控制

2.4 整流器控制

2.5  输出电压电流波形(标幺值)

2.6 输出功率(标幺值)

🎉3 参考文献

文章中一些内容引自网络,会注明出处或引用为参考文献,难免有未尽之处,如有不妥,请随时联系删除。

[1]王卫安,桂卫华,马雅青,等.向无源网络供电的模块化多电平换流器型高压直流输电系统控制器设计[J].高电压技术, 2012, 38(3):11.DOI:CNKI:SUN:GDYJ.0.2012-03-036.

[2]邱军.基于模块化多电平换流器的柔性直流输电系统建模与仿真[D].山东科技大学[2023-10-03].

[3]张兆钰.MMC-HVDC直流输电系统复合故障的控制策略研究[D].兰州理工大学[2023-10-03].DOI:CNKI:CDMD:2.1016.906624.

🌈4 Matlab代码实现

基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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