PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Performance evaluation of MMC-HVDC Transmission System feeding a passive network during disturbances

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena wydajności Systemu Transmisyjnego MMC-HVDC zasilającego sieć pasywną podczas zakłóceń
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The high voltage direct current (HVDC) transmission system has recently been developed due to the high advancement in power electronic devices. The performance and reliability of the MMC-HVDC system feeding a passive network are evaluated in this study. The system model is simulated in MATLAB/Simulink. Several faults are analyzed, including an AC fault on the rectifier side, a pole-to-ground fault on the DC side, and three phase-to-ground faults on the inverter side. The results demonstrate that the control system responds effectively to all fault scenarios.
PL
System przesyłu prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) został ostatnio opracowany ze względu na duży postęp w urządzeniach energoelektronicznych. W tym badaniu oceniono wydajność i niezawodność systemu MMC-HVDC zasilającego sieć pasywną. Model systemu jest symulowany w MATLAB/Simulink. Analizowanych jest kilka usterek, w tym usterka prądu przemiennego po stronie prostownika, usterka biegun ziemia po stronie prądu stałego oraz trzy usterki faza-ziemia po stronie falownika. Wyniki pokazują, że system sterowania skutecznie reaguje na wszystkie scenariusze awarii.
Rocznik
Strony
118--122
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
  • Laboratoire de Développement Durable et Informatique (LDDI) , Faculté des Sciences et de la Technologie, Université Ahmed Draïa - Adrar, Algérie
  • Laboratoire de Développement Durable et Informatique (LDDI) , Faculté des Sciences et de la Technologie, Université Ahmed Draïa - Adrar, Algérie
  • Laboratoire de Développement Durable et Informatique (LDDI) , Faculté des Sciences et de la Technologie, Université Ahmed Draïa - Adrar, Algérie
Bibliografia
  • [1] M. Parol, S. Robak, Ł. Rokicki, and J. Wasilewski, “Cable links designing in HVAC and HVDC submarine power grids-selected issues,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 95, no. 3, pp. 7–13, 2019, doi: 10.15199/48.2019.03.02.
  • [2] Jih-Sheng Lai, “Multilevel Converters-A New Breed of Power Converters,” Appl. Biochem. Microbiol., vol. 39, no. 3, pp. 300– 303, 2003, doi: 10.1023/A:1023587829966.
  • [3] A. Lesnicar and R. Marquardt, “An innovative modular multilevel converter topology suitable for a wide power range,” 2003 IEEE Bol. PowerTech - Conf. Proc., vol. 3, no. September, pp. 6–11, 2003, doi: 10.1109/PTC.2003.1304403.
  • [4] H. Saad, S. Dennetière, J. Mahseredjian, T. Ould-Bachir, and J. P. David, Simulation of Transients for VSC-HVDC Transmission Systems Based on Modular Multilevel Converters. 2014. doi: 10.1002/9781118694190.ch9.
  • [5] ABB, “It’ s time to connect,” 2008.
  • [6] C. Du, 2007_C.DU_VSC-HVDC for Industrial Power Systems. 2007.
  • [7] A. H. Al-Rifaie, S. M. A. Zber, N. Abed-AL-Bary Al-Jawady, and A. A. A. Al-Karakchi, “Analysis of faults on high voltage direct current HVDC transmissions system,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 98, no. 2, pp. 49–53, 2022, doi: 10.15199/48.2022.02.10.
  • [8] R. Babouche, N. Henini, K. Saoudi, and A. Tlemcani, “A robust intelligent nonlinear control for a VSC-based HVDC station,” Prz. Elektrotechniczny, vol. 98, no. 12, pp. 173–177, 2022, doi: 10.15199/48.2022.12.40.
  • [9] N. Flourentzou, V. G. Agelidis, and G. D. Demetriades, “VSC based HVDC power transmission systems: An overview,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 3, pp. 592–602, 2009, doi: 10.1109/TPEL.2008.2008441.
  • [10] T. E. K. I. V. A. K. Rishna, D. A. R. A. S. Ubrahmanyam, and A. V. E. R. Ao, “A Higher Voltage Multilevel Inverter with Reduced Number of Power Electronic Switches,” vol. 04, no. 20, pp. 3771–3777, 2015.
  • [11] W. Lu and B. T. Ooi, “Optimal acquisition and aggregation of offshore wind power by multiterminal voltage-source HVDC,” IEEE Trans. Power Deliv., vol. 18, no. 1, pp. 201–206, 2003, doi: 10.1109/TPWRD.2002.803826.
  • [12] M. Z. Hossain, M. K. Hossain, M. A. Hossain, and M. Maidul Islam, “Performance Analysis of a High Voltage DC (HVDC) Transmission System under Steady State and Faulted Conditions,” TELKOMNIKA Indones. J. Electr. Eng., vol. 12, no. 8, 2014, doi: 10.11591/telkomnika.v12i8.6043.
  • [13] L. Gengyin, Y. Ming, Z. Ming, and Z. Chengyong, “Modeling of VSC-HVDC and control strategies for supplying both active and passive systems,” 2006 IEEE Power Eng. Soc. Gen. Meet. PES, pp. 1–6, 2006, doi: 10.1109/pes.2006.1708897.
  • [14] H. Chen, “Research on the control strategy of VSC based HVDC system supplying passive network,” 2009 IEEE Power Energy Soc. Gen. Meet. PES ’09, pp. 1–4, 2009, doi: 10.1109/PES.2009.5275968.
  • [15] G. Minyuan, “ Modeling and control of an MMC-type DC transmission system feeding passive networks,” vol. 28, 2013.
  • [16] J. Brier and lia dwi jayanti, VOLTAGE-SOURCED CONVERTERS IN POWER SYSTEMS, vol. 21, no. 1. 2020. [Online]. Available: http://journal.um surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203
  • [17] R. Z. Chai, B. H. Zhang, Z. G. Hao, T. Zheng, S. Y. Ma, and D. Z. Chen, “Control strategies of MMC-HVDC connected to passive networks,” IEEE Reg. 10 Annu. Int. Conf. Proceedings/TENCON, pp. 2–5, 2013, doi: 10.1109/TENCON.2013.6718448.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-66a98c1e-691e-4b8f-8604-46fca681c1c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.