Chuyển đổi MMC

1140 Lượt xem

Mục mục

    Giải pháp HIL cho Bộ chuyển đổi đa mức (MMC)

    Giải pháp hàng đầu thế giới cho thử nghiệm và kiểm chứng Bộ chuyển đổi đa mức (MMC)

    Bộ chuyển đổi đa mức (Modular Multilevel Converter - MMC) là công nghệ điện tử công suất tiên tiến được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống HVDClưới điện thông minh (Smart Grid)Microgridhệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) và nguồn năng lượng tái tạo.

    So với các bộ chuyển đổi nguồn áp (Voltage Source Converter - VSC) truyền thống, MMC mang lại nhiều ưu điểm như chất lượng điện áp đầu ra cao hơn, tổn hao chuyển mạch thấp hơn, khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu suất vận hành vượt trội. Tuy nhiên, cấu trúc phức tạp của MMC cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với hệ thống điều khiển và bảo vệ.

    Với hơn 20 năm kinh nghiệmOPAL-RT là một trong những đơn vị tiên phong trên thế giới trong lĩnh vực mô phỏng thời gian thực (Real-Time Simulation) và Hardware-in-the-Loop (HIL) dành cho các hệ thống MMC. Giải pháp của OPAL-RT giúp các kỹ sư phát triển, kiểm chứng và tối ưu các thuật toán điều khiển tiên tiến trước khi triển khai trên phần cứng thực tế, góp phần giảm rủi ro, rút ngắn thời gian phát triển và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.


    Giải pháp HIL cho MMC của OPAL-RT

    Giải pháp HIL dành cho MMC của OPAL-RT bao gồm:

    • Bộ mô phỏng thời gian thực mô phỏng toàn bộ hệ thống điện và phần Plant.
    • Các mô-đun mở rộng I/O tốc độ cao được thiết kế chuyên biệt để kết nối với bộ điều khiển MMC.
    • Khả năng mở rộng số lượng mô-đun I/O theo số lượng Submodule (SM) của hệ thống.
    • Hỗ trợ các nền tảng mô phỏng thời gian thực hiệu năng cao như OP7020 và OP5607, được tối ưu cho các ứng dụng điều khiển MMC.

    Giải pháp cho phép kiểm thử bộ điều khiển trong điều kiện vận hành thực tế mà không cần sử dụng thiết bị công suất thật, từ đó giảm chi phí thử nghiệm và tăng độ an toàn.


    Các ứng dụng chính

    Giải pháp HIL MMC của OPAL-RT hỗ trợ thử nghiệm và xác thực:

    • Chức năng điều khiển và bảo vệ cực (Pole Control & Protection - PCP).
    • Bộ điều khiển cơ sở van (Valve Base Controller - VBC).
    • Giao tiếp giữa các bộ điều khiển MMC.
    • Điều phối và đồng bộ giữa nhiều bộ điều khiển MMC.
    • Đánh giá tương tác giữa hệ thống MMC với hệ thống điện quy mô lớn.
    • Thử nghiệm các hệ thống HVDC, FACTS, Microgrid và tích hợp năng lượng tái tạo.

    Hỗ trợ nhiều cấu trúc MMC

    Giải pháp hỗ trợ đầy đủ các cấu trúc Submodule (SM) phổ biến:

    • Half-Bridge Submodule (HB-SM)
    • Full-Bridge Submodule (FB-SM)
    • Clamp Double Submodule (CD-SM)

    Đáp ứng hầu hết các yêu cầu nghiên cứu và phát triển các hệ thống MMC hiện đại.


    Mô phỏng thời gian thực trên FPGA

    OPAL-RT cho phép người dùng phát triển và chỉnh sửa trực tiếp các mô hình MMC trên FPGA thông qua RT-XSGtích hợp với MATLAB®/Simulink®.

    Nhờ khả năng xử lý song song của FPGA, hệ thống đạt thời gian mô phỏng ở mức micro giây hoặc thấp hơn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong thử nghiệm các bộ chuyển đổi điện tử công suất tốc độ cao.


    Rapid Control Prototyping (RCP) cho nghiên cứu MMC

    Bên cạnh nền tảng HIL, OPAL-RT còn cung cấp giải pháp Rapid Control Prototyping (RCP) thông qua hệ thống OP1200.

    Giải pháp giúp các nhà nghiên cứu nhanh chóng phát triển và triển khai các thuật toán điều khiển mới trực tiếp trên phần cứng thực, rút ngắn đáng kể chu trình nghiên cứu và phát triển.

    Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

    • Nghiên cứu bộ chuyển đổi HVDC thế hệ mới.
    • Điều khiển bộ chuyển đổi MMC.
    • Nghiên cứu điện tử công suất.
    • Hệ thống năng lượng tái tạo.
    • Hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).
    • Microgrid và Smart Grid.

    Lợi ích nổi bật

    • Mô phỏng thời gian thực với độ chính xác cao.
    • Kiểm thử bộ điều khiển mà không cần hệ thống công suất thực.
    • Hỗ trợ HIL và Rapid Control Prototyping trên cùng một nền tảng.
    • Khả năng mở rộng theo số lượng Submodule của MMC.
    • Giảm thời gian phát triển và chi phí thử nghiệm.
    • Nâng cao độ tin cậy trước khi triển khai ngoài hiện trường.
    • Giải pháp lý tưởng cho các phòng nghiên cứu, trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà phát triển hệ thống HVDC, FACTS, Microgrid và năng lượng tái tạo.

    Modular multilevel converters

     

    Giải pháp Mới nhất

    Giải pháp kiểm tra Relay bảo vệ của hệ thống điện - Relay Testing

    Giải pháp kiểm tra Relay bảo vệ của hệ thống điện - Relay Testing

    Bảo vệ Hệ thống điện (Protection)

    Các kỹ sư bảo vệ có nhiệm vụ thiết kế, cấu hình và triển khai các hệ thống bảo vệ nhanh, tin cậy, chọn lọc và an toàn. Các hệ thống này phải phản ứng chính xác và nhất quán khi xảy ra sự cố, do đó việc kiểm chứng và thử nghiệm toàn diện là yêu cầu không thể thiếu.

    Khi hệ thống điện ngày càng trở nên phức tạp với nhiều nguồn điện và thiết bị được kết nối, các phương pháp thử nghiệm truyền thống không còn đủ để đánh giá đầy đủ mọi điều kiện vận hành. Mô phỏng Hardware-in-the-Loop (HIL) mang đến một giải pháp hiệu quả, cho phép kiểm thử hệ thống bảo vệ trong các điều kiện vận hành thực tế, từ đó nâng cao phạm vi kiểm thử và phát triển các sơ đồ bảo vệ lưới điện có độ tin cậy và khả năng chống chịu cao hơn trước khi đưa vào vận hành.


    Thách thức

    Bảo vệ một lưới điện ngày càng khó dự đoán

    Việc tích hợp ngày càng nhiều các nguồn năng lượng tái tạo khiến cấu trúc lưới điện trở nên linh hoạt và thay đổi liên tục, đồng thời làm giảm tỷ số ngắn mạch (Short-Circuit Ratio – SCR). Điều này khiến việc phát hiện sự cố và phối hợp bảo vệ trở nên phức tạp hơn. Trong các lưới điện yếu (Weak Grid) với quán tính thấp, dòng điện sự cố không còn dễ dự đoán như trước, gây khó khăn cho các hệ thống bảo vệ truyền thống.

    Bên cạnh đó, các Hệ thống Bảo vệ Toàn vẹn Hệ thống (System Integrity Protection Schemes – SIPS) phải hoạt động tin cậy trên các mạng điện quy mô lớn với cấu trúc thay đổi liên tục, mức dòng sự cố biến thiên và các yêu cầu nghiêm ngặt về truyền thông thời gian thực.

    Những thách thức này đòi hỏi các môi trường mô phỏng thời gian thực có độ chính xác cao, đủ khả năng tái hiện hành vi động của lưới điện và kiểm chứng các chiến lược bảo vệ trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.


    Lợi ích của thử nghiệm Hardware-in-the-Loop (HIL) đối với rơ-le bảo vệ

    Thử nghiệm Hardware-in-the-Loop (HIL) đang thay đổi cách thức phát triển và kiểm chứng các hệ thống bảo vệ hiện đại. Bằng cách mô phỏng các điều kiện vận hành thực tế của lưới điện trong môi trường phòng thí nghiệm được kiểm soát, HIL mang lại độ chính xác, tính linh hoạt và mức độ tin cậy vượt trội.

    Phương pháp thử nghiệm rơ-le bảo vệ truyền thống

    Là phương pháp đã được kiểm chứng và sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng bảo vệ truyền thống.

    Hạn chế

    • Chỉ hỗ trợ thử nghiệm vòng hở (Open-loop).
    • Chỉ phát tín hiệu điện áp và dòng điện theo các giá trị hoặc kịch bản đặt trước.
    • Không mô phỏng được ảnh hưởng của rơ-le đối với hệ thống điện.
    • Không đánh giá được các vấn đề về truyền thông như độ trễ, mất gói dữ liệu hoặc lỗi mạng.

    Phương pháp thử nghiệm Hardware-in-the-Loop (HIL)

    Là giải pháp đã được chứng minh hiệu quả trong nghiên cứu, phát triển (R&D) cũng như kiểm chứng các thuật toán và hệ thống bảo vệ tiên tiến.

    Ưu điểm

    • Thử nghiệm vòng kín (Closed-loop), mô phỏng đầy đủ sự tương tác giữa rơ-le bảo vệ và lưới điện.
    • Mô phỏng quá độ điện từ (EMT) chi tiết dựa trên cấu trúc thực tế của hệ thống điện.
    • Kiểm thử các sơ đồ bảo vệ phức tạp với nhiều rơ-le vật lý và rơ-le ảo (IED).
    • Mô phỏng các giao thức truyền thông, độ trễ mạng và các tình huống mất dữ liệu trong thời gian thực.
    • Thực hiện các kịch bản sự cố nguy hiểm một cách an toàn, có thể lặp lại và tự động hóa.

    Các cấu hình HIL cho thử nghiệm hệ thống bảo vệ

    Ứng dụng 1 – Thử nghiệm rơ-le bảo vệ với tín hiệu analog và digital

    Thiết bị bảo vệ được kết nối thông qua các giao diện analog và digital truyền thống. Bộ khuếch đại công suất được sử dụng để mô phỏng tín hiệu từ biến dòng (CT) và biến điện áp (VT), hoặc có thể kết nối trực tiếp thông qua giao diện tín hiệu mức thấp (Low-level Interface). Tủ giao tiếp điện áp cao (High Voltage Interface Panel) được sử dụng để chuyển đổi và phù hợp mức điện áp với yêu cầu của rơ-le và các tín hiệu số.


    Ứng dụng 2 – Thử nghiệm kết hợp tín hiệu Analog và IEC 61850

    Thiết bị bảo vệ nhận tín hiệu analog từ CT/PT thông qua bộ khuếch đại công suất, đồng thời trao đổi thông tin trạng thái của hệ thống thông qua giao thức IEC 61850 GOOSE sử dụng cơ chế Publisher/Subscriber. Cấu hình này cho phép kiểm thử đồng thời cả tín hiệu đo lường truyền thống và truyền thông trong trạm biến áp số.


    Ứng dụng 3 – Thử nghiệm hoàn toàn trên nền IEC 61850

    Hệ thống bảo vệ được kết nối hoàn toàn thông qua các giao thức IEC 61850 Sampled Values (SV) và GOOSE theo mô hình Publisher/Subscriber. Đồng hồ GPS được sử dụng để cung cấp khả năng đồng bộ thời gian có độ chính xác cao và gắn dấu thời gian (Timestamping), đáp ứng yêu cầu kiểm thử các hệ thống bảo vệ và tự động hóa trạm biến áp số hiện đại.

    CALL
    Zalo