虚拟同步发电机固态变压器(Virtual Synchronous Generator-Solid State Transformer,VSG-SST)具有高低压交直流端口,可有效改善电网电压/频率调节能力,提高分布式电源的接入适应性。然而低压配电网电压暂降易导致VSG-SST输出级并网电...虚拟同步发电机固态变压器(Virtual Synchronous Generator-Solid State Transformer,VSG-SST)具有高低压交直流端口,可有效改善电网电压/频率调节能力,提高分布式电源的接入适应性。然而低压配电网电压暂降易导致VSG-SST输出级并网电流超限及不对称,且故障过程中难以提供无功支撑,不具备低电压穿越能力。针对上述问题,文中提出改进VSG控制策略。通过分析传统低电压穿越控制与VSG控制存在的问题,设计VSG电流平衡控制模式来消除电压不对称暂降下产生的负序分量。结合低电压穿越数学模型设计了适用于VSG的低电压穿越控制模式。通过计算有功/无功电流和功率参考值保持输出信号与跟踪量一致,实现两种控制模式间的切换。仿真实验验证了所提控制策略可保障SST在不同电压暂降下完成穿越。展开更多
文摘虚拟同步发电机固态变压器(Virtual Synchronous Generator-Solid State Transformer,VSG-SST)具有高低压交直流端口,可有效改善电网电压/频率调节能力,提高分布式电源的接入适应性。然而低压配电网电压暂降易导致VSG-SST输出级并网电流超限及不对称,且故障过程中难以提供无功支撑,不具备低电压穿越能力。针对上述问题,文中提出改进VSG控制策略。通过分析传统低电压穿越控制与VSG控制存在的问题,设计VSG电流平衡控制模式来消除电压不对称暂降下产生的负序分量。结合低电压穿越数学模型设计了适用于VSG的低电压穿越控制模式。通过计算有功/无功电流和功率参考值保持输出信号与跟踪量一致,实现两种控制模式间的切换。仿真实验验证了所提控制策略可保障SST在不同电压暂降下完成穿越。