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张雅君等:面向高比例新能源接入的海上风电场多端柔直并网控制策略                                            2026  年第 4 期




                     600                                        同控制框架,基于直流功率波动量与换流站调节
                                       VSC 1 ;
                     400              VSC 3 ;  VSC 2 ;  VSC 5
                                             VSC 4 ;
                     200
                   P n /MW  −200 0                              能力进行动态优先级控制,实现了                  APC  换流站投
                                                                运数量的自适应调节,以及直流电压的快速稳定
                     −400
                     −600                                       与有功功率的均衡分配,有效抑制了功率偏差累积。
                        0   0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4
                                                                    3)通过    APC  换流站控制器参数的优化设计,
                                       t/s
                                   a) VSC有功功率                   强化了系统对动态功率波动的抑制能力,降低了
                     410                                        对高带宽通信的依赖,适用于复杂多变的实际运
                                         VSC 1 ;  VSC 2 ;
                     400                 VSC 3 ;  VSC 4 ;       行环境。
                    U dc /kV  390        VSC 5
                     380
                     370
                        0   0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4   参考文献:
                                       t/s
                                   b) VSC直流电压
                                                                 [1]   蔡旭, 杨仁炘, 周剑桥, 等. 海上风电直流送出与并网技术综述     [J].
                    图 11   共享控制模式特殊工况下的仿真结果
                                                                    电力系统自动化, 2021, 45(21): 2–22.
              Fig. 11    Simulation results of shared control mode under
                          special operating conditions              CAI Xu, YANG Renxin, ZHOU Jianqiao, et al. Review on offshore
              持最大允许功率输出。                                            wind  power  integration  via  DC  transmission[J].  Automation  of
                  当换流器总调节容量不足时,共享控制模式                               Electric Power Systems, 2021, 45(21): 2–22.
              将优先调度强电网连接侧             VSC  继续功率调节,其              [2]   桑顺, 王亚新, 陆平, 等. 基于模糊控制的构网型双馈风电机组的频
              余换流器维持极限运行,这种分层协调控制策略                                 率支撑控制   [J]. 智慧电力, 2025, 53(12): 131–139.
              有效保障了城市电网在故障工况下的供电可靠性。                                SANG  Shun,  WANG  Yaxin,  LU  Ping,  et  al.  Frequency  support
                  系统基于直流功率波动量与换流站最大调节                               control  of  grid-forming  doubly-fed  induction  generator  based  on
              能力的比对,自适应决策投运                APC  站的数量(单              fuzzy logic[J]. Smart Power, 2025, 53(12): 131–139.
              站优先/多站共享),通过海上风电经五端                       VSC-     [3]   FU  Y,  REN  Z  X,  WEI  S  R,  et  al.  Dynamic  optimal  power  flow
              MTDC  系统仿真得到相应验证。在优先控制模式                              method  based  on  reinforcement  learning  for  offshore  wind  farms
              下,VSC 独立承担主站故障导致的不平衡功率;                               considering  multiple  points  of  common  coupling[J].  Journal  of
                      3
              共享控制模式下,双           APC  站协同消纳风电骤降功                   Modern Power Systems and Clean Energy, 2024, 12(6): 1749–1759.
              率,直流电压波动抑制在安全范围内;特殊工况                              [4]   谢善益, 杨强, 谢恩彦, 等. 考虑受端电网运行安全的台风条件下海
              下 , 动 态 切 换 强 电 网 连 接 侧     APC  换 流 站 继 续 调          上风电场协调运行策略      [J]. 浙江电力, 2023, 42(10): 17–24.
              节,以消纳不平衡功率。                                           XIE  Shanyi,  YANG  Qiang,  XIE  Enyan,  et  al.  The  coordinated

                                                                    operation strategy for offshore wind farms with energy storage un-der
              4    结论                                               typhoon  conditions  considering  the  operation  safety  demand  of
                                                                    receiver grid[J]. Zhejiang Electric Power, 2023, 42(10): 17–24.
                  高比例新能源接入场景下,针对海上风电场                            [5]   赵静波, 李文博, 朱鑫要, 等. 海上风电经柔直送出系统受端扰动自
              经  VSC-MTDC   系 统 面 临 的 直 流 电 压 动 态 性 能 受             适应控制策略    [J]. 中国电力, 2025, 58(1): 26–38.
              限、功率累积偏差及故障影响范围扩大等问题,                                 ZHAO  Jingbo,  LI  Wenbo,  ZHU  Xinyao,  et  al.  Adaptive  control
              本文提出了一种计及异常工况的主从协调分层控                                 strategy  for  receiving-end  disturbance  of  offshore  wind  power
              制策略。通过理论分析与仿真验证,得出以下结论。                               through MMC-HVDC system[J]. Electric Power, 2025, 58(1): 26–38.
                  1) 所 提 海 上 风 电 场 主 从 协 调     VSC-MTDC   系      [6]   赵平, 贾浩森, 高亨孝, 等. 应对岸上故障的海上风电多端柔直系统
              统控制策略,通过主从协调与分层控制相结合,                                 协调控制策略    [J]. 中国电力, 2024, 57(8): 85–95.
              实现了直流电压的快速稳定与有功功率的均衡分                                 ZHAO Ping, JIA Haosen, GAO Hengxiao, et al. Coordinated control
              配,区别于传统固定下垂控制,显著提升了系统                                 strategy of modular multi-level converter-based multiterminal direct
              在异常工况下的动态响应能力。                                        current  system  for  onshore  wind  power  faults[J].  Electric  Power,
                  2)提出了融合电压裕度控制与下垂控制的协                              2024, 57(8): 85–95.

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