
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<div id="oa_widget"></div>');
document.write('<script type="text/javascript" src="https://beta.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=undefined&type=result"></script>');
-->
</script>
Promising Grid-Forming VSC Control Schemes Toward Sustainable Power Systems: Comprehensive Review and Perspectives

Poussée par des aspects environnementaux et économiques, la prolifération des sources d'énergie renouvelables (SER) a été étendue dans les systèmes électriques du monde entier. À cet égard, la production intermittente de ces SER (par exemple, les parcs photovoltaïques et éoliens) peut causer plusieurs problèmes opérationnels et de stabilité dans ces systèmes électriques à faible inertie. Pour gérer ces problèmes, un grand intérêt dans la littérature a été dirigé vers le développement de schémas de contrôle des convertisseurs de source de tension (VSC) réalisables formant un réseau qui ont des fonctions de régulation de tension/fréquence. Par conséquent, un examen complet est présenté dans ce document pour ces schémas de contrôle VSC de formation de grille prometteurs qui seront l'épine dorsale des systèmes d'alimentation durables dominés par les convertisseurs. Spécifiquement, les structures de contrôle, les fonctionnalités de support de réseau intelligent, les problèmes de stabilité et les atténuations de courant de défaut sont comparés en tenant compte des schémas de contrôle VSC de formation de grille existants. De plus, les applications de VSC de formation de grille ainsi que leurs avantages et inconvénients sont étudiés pour les systèmes d'alimentation isolés et en vrac. Les aspects d'évaluation sont également explorés pour évaluer la performance des schémas de contrôle VSC existants dans le réseau. Enfin, les défis actuels auxquels sont confrontés VSC dans les applications à venir et les lacunes existantes sont mis en évidence tout en correspondant des perspectives pour de futures études de recherche sont définies pour des systèmes électriques stables et durables à faible inertie.
Impulsado por aspectos ambientales y económicos, la proliferación de fuentes de energía renovables (FER) se ha expandido en los sistemas de energía en todo el mundo. En este sentido, la generación intermitente de dichas FER (por ejemplo, parques fotovoltaicos y eólicos) puede causar varios problemas operativos y de estabilidad en dichos sistemas de energía de baja inercia. Para manejar estos problemas, se ha dirigido un gran interés en la literatura para desarrollar esquemas de control de convertidores de fuente de tensión (VSC) formadores de red viables que tengan funciones reguladoras de tensión/frecuencia. En consecuencia, se presenta una revisión inclusiva en este documento para estos prometedores esquemas de control de VSC formadores de red que serán la columna vertebral de los sistemas de energía sostenibles dominados por convertidores. Específicamente, las estructuras de control, las funcionalidades de soporte de red inteligente, los problemas de estabilidad y las mitigaciones de corriente de falla se comparan considerando los esquemas de control de VSC formadores de red existentes. Además, las aplicaciones de VSC formadores de red junto con sus beneficios e inconvenientes se investigan para los sistemas de energía aislados y a granel. Los aspectos de evaluación también se exploran para evaluar el rendimiento de los esquemas de control de VSC existentes en la red. Finalmente, los desafíos actuales que enfrenta VSC en las próximas aplicaciones y las brechas existentes se resaltan mientras corresponden se definen perspectivas para futuros estudios de investigación para sistemas de energía de baja inercia sostenibles y estables.
Driven by environmental and economic aspects, the proliferation of renewable energy sources (RES) has been expanded in power systems worldwide.In this regard, the intermittent generation of such RESs (e.g., photovoltaic and wind farms) can cause several operational and stability problems in such lowinertia power systems.To handle these issues, great interest in the literature has been directed to develop feasible grid-forming voltage source converters (VSC) control schemes that have voltage/frequency regulatory functions.Accordingly, an inclusive review is presented in this paper for these promising gridforming VSC control schemes which will be the backbone of sustainable converter-dominated power systems.Specifically, control structures, smart grid-support functionalities, stability issues, and fault current mitigations are compared considering the existing grid-forming VSC control schemes.Besides, the applications of grid-forming VSC along with their benefits and drawbacks are investigated for both isolated and bulk power systems.The evaluation aspects are also explored for assessing the performance of the existing VSC control schemes in the grid.Finally, the current challenges that face VSC in forthcoming applications and existing gaps are highlighted while corresponding perspectives for future research studies are defined for stable sustainable low-inertia power systems.
مدفوعًا بالجوانب البيئية والاقتصادية، تم توسيع انتشار مصادر الطاقة المتجددة (RES) في أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم. في هذا الصدد، يمكن أن يتسبب التوليد المتقطع لهذه المصادر (على سبيل المثال، مزارع الطاقة الكهروضوئية والرياح) في العديد من مشاكل التشغيل والاستقرار في أنظمة الطاقة منخفضة القصور الذاتي هذه. للتعامل مع هذه المشكلات، تم توجيه اهتمام كبير بالأدبيات لتطوير مخططات تحكم في محولات مصدر الجهد لتشكيل الشبكة (VSC) ذات وظائف تنظيمية للجهد/التردد. وفقًا لذلك، يتم تقديم مراجعة شاملة في هذه الورقة لمخططات التحكم VSC الواعدة لتشكيل الشبكة والتي ستكون العمود الفقري لأنظمة الطاقة التي يهيمن عليها المحول المستدام. على وجه التحديد، تتم مقارنة هياكل التحكم ووظائف دعم الشبكة الذكية وقضايا الاستقرار والتخفيف من تيار الأعطال مع الأخذ في الاعتبار مخططات التحكم VSC الحالية لتشكيل الشبكة. إلى جانب ذلك، يتم التحقيق في تطبيقات VSC لتشكيل الشبكة إلى جانب فوائدها وعيوبها لكل من أنظمة الطاقة المعزولة والسائبة. كما يتم استكشاف جوانب التقييم لتقييم أداء مخططات التحكم VSC الحالية في الشبكة. أخيرًا، يتم تسليط الضوء على التحديات الحالية التي تواجه VSC في التطبيقات القادمة والفجوات الحالية أثناء المقابلة يتم تعريف وجهات نظر الدراسات البحثية المستقبلية لأنظمة طاقة منخفضة القصور الذاتي مستقرة ومستدامة.
- University of Zurich Switzerland
- Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT Finland
- Aalto University Finland
- Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT Finland
- Aswan University Egypt
Renewable energy, Voltage source, Renewable energy sources, Electric power system, Power systems, Engineering, Microgrid Control, Photovoltaic system, Voltage Source Inverters, Control engineering, Physics, Power (physics), Physical Sciences, control schemes, Control and Synchronization in Microgrid Systems, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, Multilevel Converters in Power Electronics, Modular Multilevel Converters in HVDC Systems, Geometry, Grid-forming VSC, Smart grid, Quantum mechanics, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, FOS: Mathematics, Electrical and Electronic Engineering, Grid, renewable energy sources, ta113, Control systems, Synchronous generators, Voltage, Voltage Source Converters, Power system stability, Voltage Control, Computer science, TK1-9971, Generators, low-inertia power systems, Control and Systems Engineering, Voltage control, Electrical engineering, energy storage systems, Wind power, Mathematics, Voltage and Frequency Control
Renewable energy, Voltage source, Renewable energy sources, Electric power system, Power systems, Engineering, Microgrid Control, Photovoltaic system, Voltage Source Inverters, Control engineering, Physics, Power (physics), Physical Sciences, control schemes, Control and Synchronization in Microgrid Systems, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, Multilevel Converters in Power Electronics, Modular Multilevel Converters in HVDC Systems, Geometry, Grid-forming VSC, Smart grid, Quantum mechanics, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, FOS: Mathematics, Electrical and Electronic Engineering, Grid, renewable energy sources, ta113, Control systems, Synchronous generators, Voltage, Voltage Source Converters, Power system stability, Voltage Control, Computer science, TK1-9971, Generators, low-inertia power systems, Control and Systems Engineering, Voltage control, Electrical engineering, energy storage systems, Wind power, Mathematics, Voltage and Frequency Control
citations This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).5 popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.Average influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).Average impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.Top 10%
