Enhanced DC Voltage Regulation and Transient Response for Multi-Terminal VSC-HVDC System Using Direct Power Control

控制理论(社会学) 斩波器 瞬态(计算机编程) 瞬态响应 电压降 工程类 超调(微波通信) 电压源 沉降时间 电力系统 功率(物理) 电压 计算机科学 阶跃响应 控制工程 电气工程 控制(管理) 物理 量子力学 操作系统 人工智能
作者
Biyadgie Ayalew,Mohamed Shawky Elmoursi,Ehab F. El-Saadany
出处
期刊:IEEE Transactions on Power Systems [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:37 (4): 2538-2548 被引量:6
标识
DOI:10.1109/tpwrs.2021.3126437
摘要

This paper presents a new control strategy for enhancing the dc voltage regulation and the transient response in the multi-terminal VSC-HVDC system by ensuring swift power-sharing among converters when encountering large disturbance such as converter loss or ac fault at one of the converter stations. The quick power sharing can be realized using direct power control (DPC) since it has a merit of fast power dynamic response. On the other hand, to limit the converter current during ac fault, a new coordination strategy between DPC and vector current control (VCC) is proposed. Furthermore, a new simplified model of the MTDC system is developed to study the performance of DPC in enhancing the dc voltage dynamics response analytically. The time-domain simulation of the detailed model of the four converter stations MTDC system verify that the proposed control strategy significantly reduces the overshoot in the transient dc voltage response following an outage or ac fault. As a result, together with the droop gain selection for the maximum permissible steady-state dc voltage deviation, the proposed control strategy can help to reduce the size of the dc chopper in the MTDC grid or even avoiding it. Moreover, the comparative analysis based on time-domain simulation depicts that the proposed simplified model has the same dc voltage response compared to the detailed model of the MTDC system except for a steady-state error of 0.47% and a little bit longer settling time (1.5 ms) at transient.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
乐乐完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
Klay完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
大王完成签到,获得积分10
5秒前
爱听歌凡阳完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
lzz完成签到,获得积分10
7秒前
李健应助蓝莓皇后采纳,获得30
7秒前
楚寅完成签到 ,获得积分10
8秒前
飘逸访蕊完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
Genger发布了新的文献求助30
10秒前
Hathaway发布了新的文献求助30
10秒前
给钱谢谢发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
口口山石发布了新的文献求助10
11秒前
Jessie完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
可爱的函函应助xxm采纳,获得10
12秒前
12秒前
FashionBoy应助yuu采纳,获得10
15秒前
chromium22完成签到,获得积分10
15秒前
Pam发布了新的文献求助30
15秒前
顺利道消发布了新的文献求助10
15秒前
王舍予完成签到,获得积分10
15秒前
热心凡雁完成签到,获得积分10
15秒前
111发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
18秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
Hello应助yao采纳,获得10
19秒前
留白完成签到 ,获得积分10
20秒前
冰河完成签到 ,获得积分10
20秒前
给钱谢谢完成签到,获得积分10
21秒前
甘川完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
情怀应助迷路的初柔采纳,获得10
24秒前
1122846完成签到,获得积分10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.).. Frederic G. Reamer 1070
Alloy Phase Diagrams 1000
Introduction to Early Childhood Education 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 891
Historical Dictionary of British Intelligence (2014 / 2nd EDITION!) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5425164
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4539269
关于积分的说明 14166518
捐赠科研通 4456411
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2444204
邀请新用户注册赠送积分活动 1435224
关于科研通互助平台的介绍 1412564