CN104166753A - 衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法 - Google Patents

衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104166753A
CN104166753A CN201410321650.6A CN201410321650A CN104166753A CN 104166753 A CN104166753 A CN 104166753A CN 201410321650 A CN201410321650 A CN 201410321650A CN 104166753 A CN104166753 A CN 104166753A
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
change
current
conversion station
phase voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410321650.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104166753B (zh
Inventor
赵勇
洪潮
门锟
赵利刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China South Power Grid International Co ltd
Original Assignee
China South Power Grid International Co ltd
Power Grid Technology Research Center of China Southern Power Grid Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China South Power Grid International Co ltd, Power Grid Technology Research Center of China Southern Power Grid Co Ltd filed Critical China South Power Grid International Co ltd
Priority to CN201410321650.6A priority Critical patent/CN104166753B/zh
Publication of CN104166753A publication Critical patent/CN104166753A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104166753B publication Critical patent/CN104166753B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

本发明提出了一种衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法。包括以下步骤:1)以多馈入交直流电网受端系统为研究重点,确定待研究的直流换流站,假设待研究的直流换流站有N处,并有A/B/C三相;2)采用机电暂态仿真软件对电网进行机电暂态仿真计算,在换流母线i处A相设置经一定阻抗的单相接地短路,i=1,2,…N,观察换流母线i处A相电压的变化,不断调整短路接地阻抗的大小,使得短路后换流母线i处A相电压下降1%,记录换流母线j处A相电压的变化量ΔUAj,j=1,2,…,i-1,i+1,…,N,B相及C相的计算与A相相同;3)计算换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子SMIIFij。本发明为评估多馈入直流系统中不对称故障下各个换流站之间相互作用的强弱提供参考。

Description

衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法
技术领域
本发明提出一种衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法,特别是一种衡量多馈入直流输电系统中不对称故障下各换流站之间相互作用强弱指标SMIIF及计算方法,属于电力系统分析技术领域。
背景技术
多馈入直流输电系统即多条直流集中接入同一个交流电网,随着电力系统的不断发展,电网出现了交直流并联运行、多回直流集中馈入等新特征。多回直流系统之间响紧密联系,相互影响,稳定特性复杂,采用量化的指标,可以非常清晰的表示各回直流之间联系的紧密程度。
CIGRE WG B4工作组曾提出用于衡量多馈入直流输电系统中换流站间相互作用强弱的指标-多馈入交互作用因子(MIIF),其定义为:当换流母线i投入对称三相电抗器,使得该母线上的电压下降1%时,换流母线j的电压变化率为:
MII F ij = ΔU j 1 % U i 0 - - - ( 1 )
式中,MIIFij即为换流母线i和换流母线j之间的多馈入交互作用因子,ΔUj为换流母线j处电压的变化量,Ui0为投入电抗器前换流母线i处的电压。
MIIFij越大,表示换流站i和换流站j之间的相互作用越强。CIGRE WG B4工作组提出的多馈入交互作用因子MIIF可以方便的表示出各回直流之间的相互作用强弱,但该指标基于三相电压对称,在实际的电网运行中,发生更多的是不对称的故障,比如单相故障,这种情况下,系统的三相电压是不对称的,此时,采用基于三相对称的指标不能准确的表征不对称故障时各换流站之间相互作用的强弱。因此,有必要提出一种表征不对称故障时各换流站之间相互作用强弱的指标,用于更准确的表示系统发生不对称故障时各换流站之间的相互作用强弱。
发明内容
本发明提出一种衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法。本发明衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱的指标定义清晰,计算方法简单,物理意义明确,可以直观的表示出多馈入直流系统中发生不对称故障时各换流站之间相互作用的强弱,为研究多馈入直流系统中各直流的相互影响提供参考。
本发明的技术方案为:
本发明的衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法,包括以下步骤:
1)以多馈入交直流电网受端系统为研究重点,确定待研究的直流换流站,假设待研究的直流换流站有N处,并有A/B/C三相;
2)采用机电暂态仿真软件对电网进行机电暂态仿真计算,在换流母线i处A相设置经一定阻抗的单相接地短路,i=1,2,…N,观察换流母线i处A相电压的变化,不断调整短路接地阻抗的大小,使得短路后换流母线i处A相电压下降1%,记录换流母线j处A相电压的变化量ΔUAj,j=1,2,…,i-1,i+1,…,N,B相及C相的计算与A相相同;
3)计算换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子SMIIFij
所述步骤2)中,采用机电暂态仿真软件对电网进行机电暂态仿真计算,在换流母线i处A相设置经一定阻抗的单相接地短路,i=1,2,…N,观察换流母线i处A相电压的变化,不断调整短路接地阻抗的大小,使得短路后换流母线i处A相电压下降1%,记录换流母线j处A相电压的变化量ΔUAj,j=1,2,…,i-1,i+1,…,N。
所述步骤3)中,计算换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子SMIIFij
SMII F ij = ΔU Aj 1 % U Ai 0 - - - ( 1 )
式中,SMIIFij为换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子,ΔUAj为换流母线j处A相电压的变化量,UAi0为短路前换流母线i处A相电压,各电压量均为标幺值。(2)
两个换流站之间的SMIIF的范围在0到1之间,SMIIF越大,表示这两个换流站的单相相互作用越强,联系越紧密。
本发明是一种衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法。在换流母线i的某一相设置经一定阻抗的单相接地短路,通过机电暂态仿真求得换流母线i处该相的电压下降1%时,换流母线j处该相电压的变化率,进而求得这两个换流站之间的单相多馈入交互作用因子。为评估多馈入直流系统中发生不对称故障时各个换流站之间相互作用的强弱提供参考。本发明提出的衡量多馈入直流输电系统中不对称故障下各换流站之间相互作用强弱的指标SMIIF定义清晰,计算方法简单,物理意义明确,可以直观的表示出多馈入直流系统中发生不对称故障时各换流站之间相互作用的强弱,为研究多馈入直流系统中各直流的相互影响提供参考。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施例
本发明的衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法,包括以下步骤:
1)以多馈入交直流电网受端系统为研究重点,确定待研究的直流换流站,假设待研究的直流换流站有N处,并有A/B/C三相;
2)采用机电暂态仿真软件对电网进行机电暂态仿真计算,在换流母线i处A相设置经一定阻抗的单相接地短路,i=1,2,…N,观察换流母线i处A相电压的变化,不断调整短路接地阻抗的大小,使得短路后换流母线i处A相电压下降1%,记录换流母线j处A相电压的变化量ΔUAj,j=1,2,…,i-1,i+1,…,N,B相及C相的计算与A相相同;
3)计算换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子SMIIFij
所述步骤2)中,采用机电暂态仿真软件对电网进行机电暂态仿真计算,在换流母线i处A相设置经一定阻抗的单相接地短路,i=1,2,…N,观察换流母线i处A相电压的变化,不断调整短路接地阻抗的大小,使得短路后换流母线i处A相电压下降1%,记录换流母线j处A相电压的变化量ΔUAj,j=1,2,…,i-1,i+1,…,N。
所述步骤3)中,计算换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子SMIIFij
SMII F ij = ΔU Aj 1 % U Ai 0 - - - ( 1 )
式中,SMIIFij为换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子,ΔUAj为换流母线j处A相电压的变化量,UAi0为短路前换流母线i处A相电压,各电压量均为标幺值。
两个换流站之间的SMIIF的范围在0到1之间,SMIIF越大,表示这两个换流站的单相相互作用越强,联系越紧密。
本发明在换流母线i的某一相设置经一定阻抗的单相接地短路,通过机电暂态仿真求得换流母线i处该相的电压下降1%时,换流母线j处该相电压的变化率,进而求得这换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子。为评估多馈入直流系统中不对称故障下各个换流站之间相互作用的强弱提供参考。
下面通过实施例对本发明做进一步的补充说明:
南方电网2014年有8回直流同时馈入广东,包括江城直流、天广直流、兴安直流、高肇直流、楚穗直流、牛从直流2回、普桥直流。根据南方电网2014年丰大方式数据,计算该8回直流之间的单相多馈入交互作用因子。
以楚穗直流的穗东换流站A相为例,在穗东换流站换流母线A相并联电抗器,使得穗东站A相电压由初始值1.009下降到0.999;此时,天广直流广州换流站A相电压由1.0377下降到1.0355,高肇直流肇庆换流站A相电压由1.0154下降到1.0142,兴安直流宝安换流站A相电压由0.9983下降到0.9972,三广直流鹅城换流站A相电压由1.0165下降到1.0136,普桥直流桥乡换流站A相电压由1.003下降到1.0023,牛从2回直流连接到一条换流母线,从化换流站A相电压由1.02下降的1.018。根据机电暂态仿真求得的各换流站A相电压降落情况,可求得穗东站与其他各换流站之间的单相多馈入交互作用因子SMIIF。
穗东-广州: SMIIF = 1.0377 - 1.0355 0.01 * 1.009 = 0.218
穗东-肇庆: SMIIF = 1.0154 - 1.0142 0.01 * 1.009 = 0.119
穗东-宝安: SMIIF = 0.9983 - 0.9972 0.01 * 1.009 = 0.109
穗东-鹅城: SMIIF = 1.0165 - 1.0136 0.01 * 1.009 = 0.287
穗东-桥乡: SMIIF = 1.003 - 1.0023 0.01 * 1.009 = 0.069
穗东-从化: SMIIF = 1.02 - 1.018 0.01 * 1.009 = 0.198
从计算结果可以看出,穗东换流站和广州站、鹅城站、从化站的联系比较紧密,和桥乡站联系最弱。
其他换流站之间的单相多馈入交互作用因子的计算方法类似。

Claims (3)

1.一种衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法,其特征在于包括以下步骤:
1)以多馈入交直流电网受端系统为研究重点,确定待研究的直流换流站,假设待研究的直流换流站有N处,并有A/B/C三相;
2)采用机电暂态仿真软件对电网进行机电暂态仿真计算,在换流母线i处A相设置经一定阻抗的单相接地短路,i=1,2,…N,观察换流母线i处A相电压的变化,不断调整短路接地阻抗的大小,使得短路后换流母线i处A相电压下降1%,记录换流母线j处A相电压的变化量ΔUAj,j=1,2,…,i-1,i+1,…,N,B相及C相的计算与A相相同;
3)计算换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子SMIIFij
2.根据权利要求1所述的衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法,其特征在于所述步骤2)中,采用机电暂态仿真软件对电网进行机电暂态仿真计算,在换流母线i处A相设置经一定阻抗的单相接地短路,i=1,2,…N,观察换流母线i处A相电压的变化,不断调整短路接地阻抗的大小,使得短路后换流母线i处A相电压下降1%,记录换流母线j处A相电压的变化量ΔUAj,j=1,2,…,i-1,i+1,…,N。
3.根据权利要求1所述的衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法,其特征在于所述步骤3)中,计算换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子SMIIFij
SMII F ij = ΔU Aj 1 % U Ai 0 - - - ( 1 )
式中,SMIIFij为换流站i和换流站j之间的单相多馈入交互作用因子,ΔUAj为换流母线j处A相电压的变化量,UAi0为短路前换流母线i处A相电压,各电压量均为标幺值。
CN201410321650.6A 2014-07-07 2014-07-07 衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法 Active CN104166753B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410321650.6A CN104166753B (zh) 2014-07-07 2014-07-07 衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410321650.6A CN104166753B (zh) 2014-07-07 2014-07-07 衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104166753A true CN104166753A (zh) 2014-11-26
CN104166753B CN104166753B (zh) 2017-11-24

Family

ID=51910565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410321650.6A Active CN104166753B (zh) 2014-07-07 2014-07-07 衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104166753B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104578044A (zh) * 2015-01-14 2015-04-29 国网宁夏电力公司电力科学研究院 一种基于次同步振荡分析的确定机组作用系数的方法
CN106033889A (zh) * 2015-03-20 2016-10-19 国家电网公司 确定多馈入交直流系统逆变站间相互影响的风险度的方法
CN106033894A (zh) * 2015-03-20 2016-10-19 国家电网公司 判断特高压直流多落点电网稳定性的方法
CN106033893A (zh) * 2015-03-20 2016-10-19 国家电网公司 确定逆变站受交流枢纽站影响的风险度的方法
CN106451432A (zh) * 2016-10-25 2017-02-22 国网江苏省电力公司电力科学研究院 多直流馈入系统故障后的协调恢复控制方法
CN106845848A (zh) * 2017-02-03 2017-06-13 许继电气股份有限公司 多馈入直流输电系统换流站间交互影响的评估方法及装置
CN108233400A (zh) * 2017-12-15 2018-06-29 华南理工大学 一种计及直流控制方式的多馈入交互作用因子计算方法
CN109301854A (zh) * 2017-07-25 2019-02-01 中国电力科学研究院 一种计及直流稳态运行电流的计算方法及系统
CN110190617A (zh) * 2019-06-06 2019-08-30 广东电网有限责任公司 多馈入直流电力系统的评估方法、系统、设备及存储介质
CN110336266A (zh) * 2019-05-07 2019-10-15 山东大学 交直流混联受端电网的直流分群规划方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103812129A (zh) * 2014-01-16 2014-05-21 东北电力大学 一种多馈入直流输电系统换相失败的判断方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103812129A (zh) * 2014-01-16 2014-05-21 东北电力大学 一种多馈入直流输电系统换相失败的判断方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHANGCHUN ZHOU_ET AL: "Study on commutation failure of multi-infeed HVDC system", 《INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER SYSTEM TECHNOLOGY》 *
吴冲等: "多馈入直流交互作用因子在换相失败研究中的应用", 《继电器 》 *
袁阳等: "直流输电系统换相失败研究综述", 《电力自动化设备》 *
邵瑶等: "采用多馈入交互作用因子判断高压直流系统换相失败的方法", 《中国电机工程学报 》 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104578044A (zh) * 2015-01-14 2015-04-29 国网宁夏电力公司电力科学研究院 一种基于次同步振荡分析的确定机组作用系数的方法
CN106033889A (zh) * 2015-03-20 2016-10-19 国家电网公司 确定多馈入交直流系统逆变站间相互影响的风险度的方法
CN106033894A (zh) * 2015-03-20 2016-10-19 国家电网公司 判断特高压直流多落点电网稳定性的方法
CN106033893A (zh) * 2015-03-20 2016-10-19 国家电网公司 确定逆变站受交流枢纽站影响的风险度的方法
CN106451432A (zh) * 2016-10-25 2017-02-22 国网江苏省电力公司电力科学研究院 多直流馈入系统故障后的协调恢复控制方法
CN106451432B (zh) * 2016-10-25 2018-12-25 国网江苏省电力公司电力科学研究院 多直流馈入系统故障后的协调恢复控制方法
CN106845848A (zh) * 2017-02-03 2017-06-13 许继电气股份有限公司 多馈入直流输电系统换流站间交互影响的评估方法及装置
CN109301854A (zh) * 2017-07-25 2019-02-01 中国电力科学研究院 一种计及直流稳态运行电流的计算方法及系统
CN108233400A (zh) * 2017-12-15 2018-06-29 华南理工大学 一种计及直流控制方式的多馈入交互作用因子计算方法
CN110336266A (zh) * 2019-05-07 2019-10-15 山东大学 交直流混联受端电网的直流分群规划方法
CN110336266B (zh) * 2019-05-07 2020-09-04 山东大学 交直流混联受端电网的直流分群规划方法
CN110190617A (zh) * 2019-06-06 2019-08-30 广东电网有限责任公司 多馈入直流电力系统的评估方法、系统、设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN104166753B (zh) 2017-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104166753B (zh) 衡量多馈入直流系统换流站之间相互作用强弱指标的方法
Chew et al. Voltage balancing for bipolar DC distribution grids: A power flow based binary integer multi-objective optimization approach
CN104167726A (zh) 一种基于阻抗矩阵的单相多馈入交互作用因子的计算方法
CN103094905B (zh) 一种动态无功补偿配置点的选择方法
CN103972900B (zh) 利用电压控制敏感因子确定多馈入直流输电系统无功补偿装置布点的方法
CN105842583A (zh) 基于故障相电压和电流突变量的配网单相接地区段定位方法
CN104333030B (zh) 一种多馈入直流相互作用因子的分析方法
CN103345162A (zh) 一种功率级数模混合仿真系统
CN108649597B (zh) 一种故障迁移方法和故障对hvdc换相失败影响的分析方法
CN104037783A (zh) 多直流落点受端系统的无功控制装置配置区域的确定方法
CN104993711A (zh) 一种电压暂降过渡过程模拟装置及方法
CN103872679A (zh) 微弱信号下的电网戴维南等值模型参数辨识方法
CN109599885A (zh) 一种特高压直流闭锁换流母线暂态过电压计算方法
CN106033889A (zh) 确定多馈入交直流系统逆变站间相互影响的风险度的方法
CN104332998A (zh) 一种电力系统直流紧急功率调制改善频率安全的控制性能量化评价指标计算方法
CN104092223A (zh) 基于节点阻抗矩阵的评估多直流落点系统中各站点对逆变站电压支撑强度指标的方法
CN104167755B (zh) 一种确定单相短路导致换相失败区域的方法
CN106033894A (zh) 判断特高压直流多落点电网稳定性的方法
CN103580054B (zh) 一种换流阀交流系统1s故障耐受特性分析方法
CN104578044B (zh) 一种基于次同步振荡分析的确定机组作用系数的方法
CN105429187A (zh) 一种多直流馈入评估方法
CN103679551A (zh) 一种配电网潮流在线计算方法
CN103904674B (zh) 一种直流输电送端孤岛系统潮流分析方法
Liu et al. Short Circuit Ratio analysis of multi-infeed HVDC system with a VSC-HVDC link
CN103474994B (zh) 多端统一电能质量控制器直流侧电压控制装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210603

Address after: 510700 3rd, 4th and 5th floors of building J1 and 3rd floor of building J3, No.11 Kexiang Road, Science City, Luogang District, Guangzhou City, Guangdong Province

Patentee after: China South Power Grid International Co.,Ltd.

Address before: 510000 Guangdong city of Guangzhou province Tianhe District Pearl River Metro Chinese Sui Road No. 6

Patentee before: POWER GRID TECHNOLOGY RESEARCH CENTER. CHINA SOUTHERN POWER GRID

Patentee before: China South Power Grid International Co.,Ltd.