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基于PSCAD的HVDC-MMC仿真分析

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简介:
本研究利用PSCAD软件平台对高压直流输电系统中的模块化多电平换流器(MMC-HVDC)进行仿真和性能分析,旨在优化其运行效率与稳定性。 HVDC-MMC直流仿真已完成,仿真文件可下载使用,结果性能良好,欢迎各位交流探讨。

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  • PSCADHVDC-MMC仿
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    本研究利用PSCAD软件平台对高压直流输电系统中的模块化多电平换流器(MMC-HVDC)进行仿真和性能分析,旨在优化其运行效率与稳定性。 HVDC-MMC直流仿真已完成,仿真文件可下载使用,结果性能良好,欢迎各位交流探讨。
  • PSCADVSC-HVDC仿模型
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    本研究开发了基于PSCAD软件平台的VSC-HVDC(电压源换流器高压直流输电)系统仿真模型,旨在深入分析该技术在电力传输中的性能和应用潜力。 这是在PSCAD平台上搭建的VSC-HVDC模型,可供参考。
  • MMC-HVDC直流侧故障特性仿研究
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    本研究聚焦于基于模块化多电平变流器(MMC)高压直流输电系统的直流侧故障特性,通过详细仿真分析探讨其故障发生机制、影响因素及潜在解决方案。 由于拓扑结构与调制策略的差异性,基于模块化多电平换流器(MMC-HVDC)系统的高压直流输电系统在发生直流侧故障时展现出不同于两电平电压源型直流输电(VSC-HVDC)系统的特性。通过PSCAD/EMTDC中的仿真模型进行研究后发现,在分析了单极接地、断线和双极短路的故障情况及其对整个系统运行的影响之后,面对半桥子模块结构无法双向阻挡故障电流的问题,重新设计了子模块拓扑,并且通过改变流经每个子模块的电流方向实现了电容在两个方向上的充电。这一改进使得可以提供续流二极管阻断电压的功能。进一步地,在对双极短路进行仿真分析后得出结论:这种改良后的拓扑结构能够显著减少直流侧故障时产生的电流,从而避免了交流断路器的动作。
  • PSCAD光伏并网仿
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    本研究利用PSCAD软件对光伏并网系统进行建模仿真与性能分析,旨在优化系统的运行效率和稳定性。 在PSCAD仿真平台上搭建的光伏并网仿真模型包含了较为详细的模块设置,这对学习光伏并网运行及控制相关知识具有较大的帮助作用。
  • 针对PSCAD X4多种点对点MMC HVDC模型
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    本研究聚焦于在PSCAD X4仿真软件中开发并分析多种基于点对点架构的模块化多电平换流器(MMC)高压直流输电系统模型,以优化其性能和应用。 适用于PSCAD X4的各类点对点MMC HVDC模型包括全桥子模块和板桥子模块,并附带了在PSCAD中加装MMC的相关元件,非常实用。
  • 张北柔直工程中MMC换流器PSCAD直流电网仿
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    本文针对张北柔性直流输电工程,采用PSCAD软件对基于MMC(模块化多电平变换器)技术的直流电网进行详细仿真研究与分析。 基于MMC变流器的四端配电网PSCAD仿真研究 该文介绍了500kV四端柔性直流输电系统的PSCAD仿真分析,系统包含200个子模块,并采用了环流抑制控制与子模块均压控制策略。此外,还涵盖了500kV高压混合型直流断路器模型(DCCB)的建模和仿真内容。 该研究为学习PSCAD EMTDC在柔性直流输电领域的应用提供了有价值的参考材料。
  • PSCAD仿案例
    优质
    《PSCAD仿真案例分析》一书通过详实的案例讲解了如何使用PSCAD软件进行电力系统和电气设备的建模与仿真,旨在帮助读者掌握该工具的应用技巧。 一些典型的电力系统PSCAD仿真案例对于新手来说是很好的学习资料。
  • PSCAD双端VSC-HVDC系统
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    本研究基于电力系统计算机辅助设计(PSCAD)软件平台,开发并仿真分析了双端电压源换流器高压直流(VSC-HVDC)系统的运行特性。 基于PSCAD的双端VSC-HVDC建模,并包含MMC控制模块的建模,在此基础上可以改造为多端直流MTDC建模,供学习参考使用。
  • 模块化多电平换流器MMC-HVDC技术PSCAD仿及详细说明文档(含安装包安装指南)
    优质
    本资源提供模块化多电平换流器(MMC-HVDC)技术在PSCAD中的仿真分析,包括详细的理论介绍、模型构建和仿真结果解析,并附带安装指导。 本段落详细介绍了模块化多电平换流器(MMC-HVDC)在PSCAD仿真软件中的21电平仿真分析,并提供了相关的内附说明文档详解。此外,还包含了4.6.2版本的PSCAD安装包及详细的安装教程。
  • PMSG-PSCAD仿模型
    优质
    本研究构建并分析了PMSG(永磁同步发电机)在PSCAD环境下的仿真模型,探讨其运行特性与控制策略。 永磁同步风力发电模型是一种利用永久磁场与电枢绕组之间的相互作用来产生电力的系统。这种技术在现代风电领域得到了广泛应用,因为它具有高效、可靠以及维护成本低的特点。通过优化电机设计和控制策略,可以进一步提高系统的性能和稳定性,使其更加适应各种复杂的运行环境。