CN104283207B - 一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法 - Google Patents

一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104283207B
CN104283207B CN201410536980.7A CN201410536980A CN104283207B CN 104283207 B CN104283207 B CN 104283207B CN 201410536980 A CN201410536980 A CN 201410536980A CN 104283207 B CN104283207 B CN 104283207B
Authority
CN
China
Prior art keywords
flexible direct
conversion station
direct current
current conversion
wind energy
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.)
Active
Application number
CN201410536980.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104283207A (zh
Inventor
陈俊
魏伟
许树楷
黎小林
朱喆
冯满盈
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 CN201410536980.7A priority Critical patent/CN104283207B/zh
Publication of CN104283207A publication Critical patent/CN104283207A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104283207B publication Critical patent/CN104283207B/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
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)

Abstract

本发明公开了一种风电场接入柔性直流的零起升压启动方法,1)将风电场侧柔性直流出口断路器合闸,将风电场出口断路器合闸,在柔性直流解锁运行之前便将风电场与柔性直流连接;2)柔性直流充电解锁,解锁时不再按照常规解锁方法使逆变电压瞬间达到额定值,而是通过控制风电场侧柔性直流换流阀的调制度,使所逆变电压按照一定斜率从低压缓慢上升到额定值;3)待风电场处交流电压达到稳定后,各风电机组启动并网发电,启动过程完成。本发明在不增加额外硬件装置的情况下实现对励磁涌流的规避,具有成本低,易于实现的特点,适用于大部分风电场接入柔性直流的场合,具有广阔的应用前景。

Description

一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法
技术领域
本发明涉及一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,属于新型输变电技术发展应用的创新技术。
背景技术
由于技术成熟可靠、成本较低,风电是近年来发展最快的新兴可再生能源,最新统计,全球累计风电装机容量已超过3亿千瓦,预计到2020年还将有2亿千瓦的新增装机容量。风电是一种低碳环保的能源,但其大规模集中并网为电网的稳定运行提出了新的挑战,传统的交流并网存在电压稳定性差,风机脱网率高等问题,已不满足风电进一步发展的需求。柔性直流输电作为一种新兴的输电系统,其采用可关断电力电子器件作为核心部件,有功、无功独立可调,具备优异的风电场并网性能和较强的抗干扰能力,能有效改善低电压穿越能力,满足并网系统对暂态性能的要求,是国际公认的风电等可再生能源并网的最佳技术方案。
风电场接入柔性直流输电系统常规启动方法的步骤是:1)柔性直流充电解锁,风电场侧换流站逆变出空载电压;2)柔性直流出口断路器合闸,风电场所在电网线路受电;3)风电场出口断路器合闸,主升压变压器完成充电;4)风电场各馈线断路器合闸,风电机组启动并网发电。在工程应用过程中,步骤3)中风电场主升压变压器充电过程中的励磁涌流难以避免,其涌流大小可以达到额定电流的5-10倍以上,在柔性直流换流阀容量未达到足够大时,该电流极容易导致柔性直流的过流跳闸。
针对该励磁涌流导致柔性直流过流跳闸的问题,常规的解决方法有:1)如图2所示,根据变压器励磁涌流大小与合闸角度相关联的特性,在断路器处加装选相合闸装置,使用一定技术指定合闸时的相角值,以达到减小励磁涌流的目的。2)如图3所示,在断路器处加装合闸电阻装置,合闸时首先将一定阻值的电阻器串入回路中,依靠电阻来限制励磁涌流的大小,延时一定时间后再将实际开关合闸,旁路该电阻。
上述两种方法虽然可以解决励磁涌流问题,但都需要增加额外的硬件投资,在一些已建成的工程中通常还面临因为无预留安装位置而无法实施的问题,存在较大局限性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法。本发明考虑了上述启动方法中难以避免的励磁涌流导致柔性直流换流阀过流跳闸的问题,也考虑了上述两种常规解决方案的局限性,提出了一种既能在工程现场解决过流跳闸问题,又不额外增加硬件投资的零起升压启动方法。
本发明的技术方案是:本发明的风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,所述柔性直流输电系统包括至少一个受端换流站VSC1、至少一个送端换流站VSC2、至少一个送端换流站出口断路器K1、至少一个受端换流站变压器T1、至少一个送端换流站变压器T2,其中至少一个风电场通过风电场升压变压器T3与风电场出口断路器K2连接,风电场出口断路器K2与送端换流站出口断路器K1连接,送端换流站出口断路器K1与送端换流站变压器T2连接,送端换流站VSC2与送端换流站变压器T2连接,受端换流站VSC1与受端换流站变压器T1连接,受端换流站VSC1通过直流线路与送端换流站VSC2连接,受端换流站变压器T1与交流系统连接,风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,包括如下步骤:
1)闭合柔性直流输电系统中的送端换流站出口断路器K1,闭合风电场出口断路器K2,使风电场与柔性直流连接,此时风电场和柔性直流输电系统中的送端换流站VSC2都为无电压状态;
2)对柔性直流输电系统进行充电,充电完成后进行解锁,解锁时控制柔性直流输电系统中送端换流站VSC2的调制度,使送端换流站VSC2所逆变电压从低压缓慢上升到额定值,解锁后,风电场和柔性直流输电系统中的送端换流站VSC2的交流侧全部处于有电压状态,升压过程中送端换流站VSC2联接送端换流站变压器T2,风电场升压变压器T3完成充电;
3)待风电场处交流电压达到额定值后,风电场各风电机组启动并网发电,启动过程完成。
本发明的零起升压启动方法在风电场侧柔性直流换流站解锁之前将柔性直流出口断路器和风电场出口断路器合闸,且本发明在风电场侧换流站采用的解锁升压方法是利用柔性直流能够灵活控制所逆变电压的特点,使逆变电压按照一定斜率由零缓慢上升到额定值。本发明的原理在于依靠柔性直流能够灵活控制逆变电压的特点,从低压到额定值缓慢地完成柔性直流联接变压器和风电场升压变压器的充电过程,从而避免过大励磁涌流的产生。本发明所阐述的零起升压启动方法简单可行,在不增加硬件投资仅通过更改操作步骤和修改柔性直流相关软件即可达到规避风电场升压变压器励磁涌流导致系统过流跳闸的问题,适用于绝大部分风电场接入柔性直流的场合,具有较好的推广应用前景。
附图说明:
图1为本发明风电场接入柔性直流系统示意图;
图2为带选相合闸装置的风电场接入柔性直流系统示意图;
图3为带合闸电阻装置的风电场接入柔性直流系统示意图。
具体实施方式:
本发明风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,包括如下步骤:1)将风电场侧柔性直流出口断路器合闸,将风电场出口断路器合闸,在柔性直流解锁运行之前便将风电场与柔性直流连接;2)柔性直流充电解锁,解锁时不再按照常规解锁方法使逆变电压瞬间达到额定值,而是通过控制风电场侧柔性直流换流阀的调制度,使所逆变电压按照一定斜率从低压缓慢上升到额定值;3)待风电场处交流电压达到稳定后,各风电机组启动并网发电,启动过程完成。
如图1所示为本发明实施例风电场接入柔性直流的系统示意图,该系统所指为风电场单独接入柔性直流的场合,即风电场只与柔性直流连接而不与交流输电线路连接的场合。如图1所示,本发明风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,所述柔性直流输电系统包括至少一个受端换流站VSC1、至少一个送端换流站VSC2、至少一个送端换流站出口断路器K1、至少一个受端换流站变压器T1、至少一个送端换流站变压器T2,其中至少一个风电场通过风电场升压变压器T3与风电场出口断路器K2连接,风电场出口断路器K2与送端换流站出口断路器K1连接,送端换流站出口断路器K1与送端换流站变压器T2连接,送端换流站VSC2与送端换流站变压器T2连接,受端换流站VSC1与受端换流站变压器T1连接,受端换流站VSC1通过直流线路与送端换流站VSC2连接,受端换流站变压器T1与交流系统连接,本发明实施例风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,包括如下步骤:
1)闭合柔性直流输电系统中的送端换流站出口断路器K1,闭合风电场出口断路器K2,使风电场与柔性直流连接,此时风电场和柔性直流输电系统中的送端换流站VSC2都为无电压状态;
2)对柔性直流输电系统进行充电,充电完成后进行解锁,解锁时控制柔性直流输电系统中送端换流站VSC2的调制度,使送端换流站VSC2所逆变电压从低压缓慢上升到额定值,解锁后,风电场和柔性直流输电系统中的送端换流站VSC2的交流侧全部处于有电压状态,升压过程中送端换流站VSC2联接送端换流站变压器T2,风电场升压变压器T3完成充电;
3)待风电场处交流电压达到额定值后,风电场各风电机组启动并网发电,启动过程完成。
本发明风电场和柔性直流输电系统带电前闭合柔性直流送端换流站出口断路器K1和风电场出口断路器K2,即在带电前便使风电场与柔性直流输电系统在电气上连接。
本发明柔性直流输电系统充电完成进行解锁时,通过控制送端换流站VSC2的调制度,使送端换流站VSC2所逆变电压从低压缓慢上升到额定值,而不是由零突变到额定值,其缓慢程度以不引起系统过流跳闸为限。
本实施例中,上述额定值指1.0p.u.,即正常运行值,具体数值不同工程不一样,但都成为额定值。
本发明与增加选相合闸装置或合闸电阻装置等励磁涌流问题的常规解决方案相比,本发明在不增加额外硬件装置的情况下实现对励磁涌流的规避,不增加选相合闸装置或合闸电阻装置等额外硬件投资,而仅通过更改启动操作步骤和修改控制程序即达到了规避风电场升压变压器励磁涌流的目的。具有成本低,易于实现的特点,适用于大部分风电场接入柔性直流的场合,具有广阔的应用前景。

Claims (3)

1.一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,所述柔性直流输电系统包括至少一个受端换流站VSC1、至少一个送端换流站VSC2、至少一个送端换流站出口断路器K1、至少一个受端换流站变压器T1、至少一个送端换流站变压器T2,其中至少一个风电场通过风电场升压变压器T3与风电场出口断路器K2连接,风电场出口断路器K2与送端换流站出口断路器K1连接,送端换流站出口断路器K1与送端换流站变压器T2连接,送端换流站VSC2与送端换流站变压器T2连接,受端换流站VSC1与受端换流站变压器T1连接,受端换流站VSC1通过直流线路与送端换流站VSC2连接,受端换流站变压器T1与交流系统连接,其特征在于风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,包括如下步骤:
1)闭合柔性直流输电系统中的送端换流站出口断路器K1,闭合风电场出口断路器K2,使风电场与柔性直流输电系统送端换流站VSC2电气连接,此时风电场和柔性直流输电系统中的送端换流站VSC2都为无电压状态;
2)对柔性直流输电系统进行充电,充电完成后进行解锁,解锁时控制柔性直流输电系统中送端换流站VSC2的调制度,使送端换流站VSC2所逆变电压从低压缓慢上升到额定值,解锁后,风电场和柔性直流输电系统中的送端换流站VSC2的交流侧全部处于有电压状态,升压过程中送端换流站VSC2联接送端换流站变压器T2,风电场升压变压器T3完成充电;
3)待风电场处交流电压达到额定值后,风电场各风电机组启动并网发电,启动过程完成。
2.根据权利要求1所述的风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,其特征在于风电场和柔性直流输电系统带电前闭合柔性直流送端换流站出口断路器K1和风电场出口断路器K2,即在带电前便使风电场与柔性直流输电系统在电气上连接。
3.根据权利要求1所述的风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法,其特征在于柔性直流输电系统充电完成进行解锁时,通过控制送端换流站VSC2的调制度,使送端换流站VSC2所逆变电压从低压缓慢上升到额定值,而不是由零突变到额定值,其缓慢程度以不引起系统过流跳闸为限。
CN201410536980.7A 2014-10-13 2014-10-13 一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法 Active CN104283207B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410536980.7A CN104283207B (zh) 2014-10-13 2014-10-13 一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410536980.7A CN104283207B (zh) 2014-10-13 2014-10-13 一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104283207A CN104283207A (zh) 2015-01-14
CN104283207B true CN104283207B (zh) 2016-07-27

Family

ID=52257827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410536980.7A Active CN104283207B (zh) 2014-10-13 2014-10-13 一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104283207B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3070799B1 (en) * 2015-03-16 2018-11-21 General Electric Technology GmbH Start-up of hvdc networks
CN111478368B (zh) * 2020-05-13 2022-12-06 南方电网科学研究院有限责任公司 一种用于热备用联接变压器电路的联接变压器投入方法、系统及其设备
CN111697553B (zh) * 2020-05-15 2021-10-01 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种直流输电线路故障重启电压水平自动选择方法
CN112615390B (zh) * 2020-11-30 2022-10-14 国网智能电网研究院有限公司 一种基于双向充电的海上全直流风电场柔性启动方法
CN112636387B (zh) * 2020-12-04 2022-12-06 全球能源互联网研究院有限公司 一种基于可控充电的海上全直流风电场柔性启动方法
CN112636388B (zh) * 2020-12-04 2022-12-02 全球能源互联网研究院有限公司 基于场侧端口启动电阻的海上全直流风电场及启动方法
CN112600246B (zh) * 2020-12-18 2022-09-23 全球能源互联网研究院有限公司 一种海上风电柔性直流并网系统及其启动方法
CN114362115B (zh) * 2021-12-31 2024-04-05 贵州电网有限责任公司 一种基于柔性电力电子开关的主变无励磁涌流投运方法
CN114583673A (zh) * 2022-03-03 2022-06-03 贵州电网有限责任公司 柔性电力电子开关零起升压的主变无励磁涌流投运方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201966812U (zh) * 2011-01-27 2011-09-07 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 基于新型预充电电路的变频器
CN102857086A (zh) * 2012-09-12 2013-01-02 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 一种三端柔性直流输电系统的启动方法及装置
CN103618333A (zh) * 2013-12-03 2014-03-05 荣信电力电子股份有限公司 一种模块化多电平换流器的直流侧充电方法
CN104022494A (zh) * 2014-06-21 2014-09-03 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 柔性直流输电换流站断路器的交直流配合保护方法及装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201966812U (zh) * 2011-01-27 2011-09-07 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 基于新型预充电电路的变频器
CN102857086A (zh) * 2012-09-12 2013-01-02 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 一种三端柔性直流输电系统的启动方法及装置
CN103618333A (zh) * 2013-12-03 2014-03-05 荣信电力电子股份有限公司 一种模块化多电平换流器的直流侧充电方法
CN104022494A (zh) * 2014-06-21 2014-09-03 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 柔性直流输电换流站断路器的交直流配合保护方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN104283207A (zh) 2015-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104283207B (zh) 一种风电场接入柔性直流输电系统的零起升压启动方法
Xu et al. Advanced control of doubly fed induction generator for wind power systems
Huang et al. Cooperative control of SFCL and SMES for protecting PMSG-based WTG s under grid faults
TWI544715B (zh) 控制器及電力網支援系統
CN110042413A (zh) 非并网风电电解水制氢系统和方法
CN109347144B (zh) 一种风电柔性直流送出系统的低电压穿越方法
CN110829479A (zh) 一种海上风电场高频不控整流直流输电系统
CN104362667A (zh) 一种双馈风电机组的高低电压穿越协同控制方法
CN203967764U (zh) 一种风力发电机组双模式变流器
CN110994662A (zh) 海上风电柔性直流送出系统启停控制方法
Zhang et al. Hierarchical coordinated control of DC microgrid with wind turbines
CN104242347A (zh) 一种风电变流器的高电压穿越方法
Shi et al. Decoupling control of series-connected DC wind turbines with energy storage system for offshore DC wind farm
CN203352190U (zh) 一种风力发电机组直流输电系统
BR112019022448A2 (pt) Sistema de geração de energia e método para melhorar a produção de energia elétrica por um sistema de geração de energia
CN104362643B (zh) 风电场无功补偿配置容量计算方法
CN117543690A (zh) 基于能量协控的全直流风电并网系统及交流故障穿越方法
Esslinger et al. Evaluation of reactive power control concepts for PV inverters in low-voltage grids
CN106300415B (zh) 一种无刷双馈风力发电机组组合的低电压穿越方法
CN103972921A (zh) 一种基于功率平衡的永磁同步风力发电机低电压穿越协调控制方法
CN103501010A (zh) 一种双滞环控制的风电场无功支撑方法
Suthar et al. Fault compensation of DFIG based integrated power system using UPFC
Fei et al. Research on the improvement of LVRT ability of an actual DFIG-type wind farm with Crowbar and SVG
Tasneem et al. Transient stability improvement of a fixed speed wind driven power systemusing permanent magnet synchronous generator
Shahdadi et al. Analyzing Impacts of FACTS devices in dealing with short-term and long-term wind turbine faults

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
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: 510080 Guangzhou, Yuexiu District, Guangdong Province Dongfeng East Road, 6 water tower, Guangdong tower.

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

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