CN105356523B - 特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法 - Google Patents

特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105356523B
CN105356523B CN201510855705.6A CN201510855705A CN105356523B CN 105356523 B CN105356523 B CN 105356523B CN 201510855705 A CN201510855705 A CN 201510855705A CN 105356523 B CN105356523 B CN 105356523B
Authority
CN
China
Prior art keywords
short
circuit ratio
layer
specific access
access mode
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
CN201510855705.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105356523A (zh
Inventor
汤奕
陈斌
皮景创
朱亮亮
王�琦
李辰龙
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.)
Southeast University
Original Assignee
Southeast University
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 Southeast University filed Critical Southeast University
Priority to CN201510855705.6A priority Critical patent/CN105356523B/zh
Publication of CN105356523A publication Critical patent/CN105356523A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105356523B publication Critical patent/CN105356523B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J5/00Circuit arrangements for transfer of electric power between ac networks and dc networks
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

本发明提出了一种特高压直流分层接入方式下交直流混联系统强弱判断的计算方法,所述方法包括以下步骤:根据特高压直流分层接入方式下交直流系统的等效模型,建立系统的特性方程;提出分层临界短路比和分层边界短路比的定义;计算交直流系统的临界短路比和边界短路比大小;根据短路比、临界短路比和边界短路比的相对大小判断混联系统强弱。本发明提出的量化计算方法为特高压直流分层接入方式混联系统的稳定性研究提供了很好的理论依据,对特高压直流分层接入工程的建设及运行具有一定的指导意义。

Description

特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法
技术领域
本发明涉及一种特高压直流分层接入方式下交直流混联系统强弱判断的计算方法,属于特高压直流输电技术领域。
背景技术
目前中国已建成的特高压直流输电工程主要采用多馈入单层接入方式。随着特高压交直流技术的广泛应用,多回直流集中馈入受端负荷中心将成为我国电网普遍存在的现象。随着直流输送容量不断增加,直流落点越来越密集,现有直流接入方式将不利于受端系统潮流疏散,并且会在电压支撑等方面带来一系列问题。在特高压直流输电工程中使用直流分层接入技术,能够有效地改善这些问题。
交流和直流的相互作用在很大程度上取决于交流系统与所连直流系统容量的相对大小,即短路比指标。基于短路比的电压稳定分析广泛地应用在学术界和工程界中,它为系统的规划提供了重要的参考依据。目前学术界对于短路比的研究主要集中在多馈入短路比。本发明提出了一种特高压直流分层接入方式下的临界短路比和边界短路比的计算方法,可根据分层短路比、临界短路比和边界短路比的相对大小判断混联系统强弱,为交直流系统的稳定性研究提供了理论依据。
发明内容
特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法,其特征在于,方法包括以下步骤:
步骤1:基于特高压直流分层接入方式下交直流系统的等效模型,建立系统的特性方程;
步骤2:提出交直流系统的分层接入短路比、分层临界短路比和分层边界短路比的定义并给出计算方法:
分层接入方式下受端系统短路容量与直流系统等效功率的比值为分层接入短路比HCSCR,其计算方法为:
式中,HCSCRi为第i层的分层接入短路比;Saci、Pdeqi分别为第i层的受端短路容量和直流侧等效功率;
分层接入方式下,当受端系统较弱,短路比较小时,可能存在额定运行点在受端接纳功率曲线的右侧,系统功率不稳定的情况。定义当受端系统额定运行点与受端最大接纳功率点重合时的短路比为分层临界短路比HCCSCR,两层系统的分层临界短路比计算方法分别为:
HCCSCR2=(HCPR+1)x (3);
一般情况下,要求12脉动换流器的换相角运行在小于30°的范围内,定义受端最大接纳功率点对应的换相角为30°时对应的分层短路比为分层边界短路比HCBSCR,两层系统的分层边界短路比计算方法分别为:
HCBSCR2=(HCPR+1)x’ (5);
上述公式(2)、(3)、(4)、(5)中,HCPR为分层功率比;x、x’为与系统参数相关的变量。
步骤3:根据分层短路比、分层临界短路比和分层边界短路比的相对大小判断受端系统强弱:
极弱系统:HCSCR<HCCSCR
弱系统:HCCSCR<HCSCR<HCBSCR
强系统:HCSCR>HCBSCR。
所述步骤1中,分层接入方式下等效模型系统的特性方程为:
Pdn=CnUi 2[cos2γn-cos(2γn+2μn)] (6)
Qdn=CnUi 2[2μn+sin2γn-sin(2γn+2μn)] (7)
Idn=KnUi[cosγn-cos(γnn)] (8)
Udn=Pdn/Idn (9)
上式中n=1,4时,i=1;n=2,3时,i=2,
Paci=[Ui 2cosθi-EiUicos(δiii)]/|Zi| (10)
Pij=[Ui 2cosθij-UiUjcos(δiijj)]/|Zij| (11)
Qaci=[Ui 2sinθi-EiUisin(δiii)]/|Zi| (12)
Qij=[Ui 2sinθij-UiUjsin(δiijj)]/|Zij| (13)
QCi=BCiUi 2 (14)
Pd1+Pd4=Pac1+P12 (15)
Pd2+Pd3=Pac2+P21 (16)
Qd1+Qd4+Qac1+Q12=QC1 (17)
Qd2+Qd3+Qac2+Q21=QC2 (18)
Id1=Id2,Id3=Id4 (19)
P12+P21=0,Q12+Q21=0 (20),
式中,n=1,2,3,4为换流阀的编号,i,j=1,2分别表示500kV层和1000kV层,按照直流分层工程的实际情况,1、4高端换流阀接至500kV层,2、3低端换流阀接至1000kV层。Cn和Kn分别表示与换流器参数有关的常数;BCi为接地电容;Ui为交流侧换流母线电压幅值,δi为电压相角;Ei为交流系统等效电动势,ψi为电动势相角;Udn、Idn、Pdn、Qdn分别为直流系统的电压、电流、有功功率和无功功率;Paci、Qaci分别为交流系统的有功功率和无功功率;Pij、Qij分别为两层系统之间的有功功率和无功功率;γn、μn为各换流阀的熄弧角和换相角;|Zi|、|Zj|分别为受端系统i、j的等效阻抗,|Zij|为受端系统i和j之间的等效阻抗,θi、θj、θij分别为各等效阻抗的阻抗角。
公式(2)、(3)中,x的值为:
其中,
式中,QdNn为直流系统传输的额定无功功率;Id为直流电流;γN、μN为各换流阀的额定熄弧角和换相角。
公式(4)、(5)中,x’的值为:
其中,
有益效果
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
1.建立了特高压直流分层接入受端电网的简化模型,考虑交流滤波器和无功补偿装置,提出了一种分层临界短路比、分层边界短路比的定义和计算方法;
2.可根据分层短路比、临界短路比和边界短路比的大小判断受端系统的强弱。
附图说明
图1为特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法流程图;
图2为分层临界短路比随分层功率比变化曲线。
具体实施方式
实施例1
根据上述临界短路比计算方法,本发明给出了分层临界短路比随分层功率比变化的曲线,如图2所示。
从图2可以看出:随着500kV层与1000kV层功率比的增加,500kV层的临界短路比不断增大,1000kV层的临界短路比不断减小,说明某一层受端系统分配接纳的功率越大,相应的临界短路比越大,其物理意义为:受端系统接纳的功率越大,那么其相对强度必须越大;熄弧角设定值越高,相应的临界短路比越大。
实施例2
1.计算分层临界短路比
特高压直流分层接入方式下,额定分层功率比为1,熄弧角一般设置为18°,假设各换流站参数取典型值STn=1.15PdNn,ukn%=0.18,τn=1,可求得Cn=1.525,系统在额定运行工况下有:γn=γN=18°,Ui=1,Pdn=1,Idn=1。可以计算出μNn和常数Kn,假设额定工况下换流器所消耗的无功功率全部由交流滤波器和并联无功补偿装置补偿,即取QC1=Qd1+Qd4,QC2=Qd2+Qd3。根据临界短路比计算公式可得出该情况下HCCSCR≈1.6。
2.计算分层边界短路比
一般情况下,要求12脉动换流器的换相角运行在小于30°的范围内,因此同样可以定义:当最大接纳功率点对应的换相角刚好为30°时对应的分层短路比为分层边界短路比。取典型参数为:HCPR=1,γn=18°,θi=90°,Cn=1.525,计算得到HCBSCR≈3.9。因此,当受端系统短路比大于3.9时,受端最大接纳功率等于换相角为30°时的输送功率。
3.根据短路比大小判断受端系统强弱
根据推导得出的分层接入临界短路比和分层接入边界短路比,可以将分层接入方式下交流系统的强弱分为:
极弱系统:HCSCR<1.6
弱系统:1.6<HCSCR<3.9
强系统:HCSCR>3.9。

Claims (4)

1.特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法,其特征在于,方法包括以下步骤:
步骤1:基于特高压直流分层接入方式下交直流系统的等效模型,建立系统的特性方程;
步骤2:提出交直流系统的分层接入短路比、分层临界短路比和分层边界短路比的定义并给出计算方法:
分层接入方式下受端系统短路容量与直流系统等效功率的比值为分层接入短路比HCSCR,其计算方法为:
式中,HCSCRi为第i层的分层接入短路比;Saci、Pdeqi分别为第i层的受端短路容量和直流侧等效功率;
分层接入方式下,当受端系统较弱,短路比较小时,可能存在额定运行点在受端接纳功率曲线的右侧,系统功率不稳定的情况,定义当受端系统额定运行点与受端最大接纳功率点重合时的短路比为分层临界短路比HCCSCR,两层系统的分层临界短路比计算方法分别为:
HCCSCR2=(HCPR+1)x (3);
一般情况下,要求12脉动换流器的换相角运行在小于30°的范围内,定义受端最大接纳功率点对应的换相角为30°时对应的分层短路比为分层边界短路比HCBSCR,两层系统的分层边界短路比计算方法分别为:
HCBSCR2=(HCPR+1)x’ (5);
上述公式(2)、(3)、(4)、(5)中,HCPR为分层功率比;x、x’为与系统参数相关的变量;
步骤3:根据分层短路比、分层临界短路比和分层边界短路比的相对大小判断受端系统强弱:
极弱系统:HCSCR<HCCSCR
弱系统:HCCSCR<HCSCR<HCBSCR
强系统:HCSCR>HCBSCR。
2.按照权利要求1所述的特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法,其特征在于:所述步骤1中,分层接入方式下等效模型系统的特性方程为:
Pdn=CnUi 2[cos2γn-cos(2γn+2μn)] (6)
Qdn=CnUi 2[2μn+sin2γn-sin(2γn+2μn)] (7)
Idn=KnUi[cosγn-cos(γnn)] (8)
Udn=Pdn/Idn (9)
上式中n=1,4时,i=1;n=2,3时,i=2,
Paci=[Ui 2cosθi-EiUicos(δiii)]/|Zi| (10)
Pij=[Ui 2cosθij-UiUjcos(δiijj)]/|Zij| (11)
Qaci=[Ui 2sinθi-EiUisin(δiii)]/|Zi| (12)
Qij=[Ui 2sinθij-UiUjsin(δiijj)]/|Zij| (13)
QCi=BCiUi 2 (14)
Pd1+Pd4=Pac1+P12 (15)
Pd2+Pd3=Pac2+P21 (16)
Qd1+Qd4+Qac1+Q12=Qc1 (17)
Qd2+Qd3+Qac2+Q21=Qc2 (18)
Id1=Id2,Id3=Id4 (19)
P12+P21=0,Q12+Q21=0 (20),
式中,n=1,2,3,4为换流阀的编号,i,j=1,2分别表示500kV层和1000kV层,按照直流分层工程的实际情况,1、4高端换流阀接至500kV层,2、3低端换流阀接至1000kV层,Cn和Kn分别表示与换流器参数有关的常数;BCi为接地电容;Ui为交流侧换流母线电压幅值,δi为电压相角;Ei为交流系统等效电动势,ψi为电动势相角;Udn、Idn、Pdn、Qdn分别为直流系统的电压、电流、有功功率和无功功率;Paci、Qaci分别为交流系统的有功功率和无功功率;Pij、Qij分别为两层系统之间的有功功率和无功功率;γn、μn为各换流阀的熄弧角和换相角;|Zi|、|Zj|分别为受端系统i、j的等效阻抗,|Zij|为受端系统i和j之间的等效阻抗,θi、θj、θij分别为各等效阻抗的阻抗角。
3.按照权利要求1所述的特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法,其特征在于,公式(2)、(3)中,x的值为:
其中,
式中,QdNn为直流系统传输的额定无功功率;Id为直流电流;γN、μN为各换流阀的额定熄弧角和换相角。
4.按照权利要求1所述的特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法,其特征在于,公式(4)、(5)中,x’的值为:
其中,
CN201510855705.6A 2015-11-30 2015-11-30 特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法 Active CN105356523B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510855705.6A CN105356523B (zh) 2015-11-30 2015-11-30 特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510855705.6A CN105356523B (zh) 2015-11-30 2015-11-30 特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105356523A CN105356523A (zh) 2016-02-24
CN105356523B true CN105356523B (zh) 2017-11-24

Family

ID=55332431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510855705.6A Active CN105356523B (zh) 2015-11-30 2015-11-30 特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105356523B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109004690B (zh) * 2017-06-07 2023-09-22 中国电力科学研究院 一种分层直流系统接入的直流短路比的确定方法和装置
CN107884678B (zh) * 2017-10-27 2022-09-30 中国电力科学研究院有限公司 一种高低端换流器同时换相失败的判断方法和装置
CN108233435B (zh) * 2017-12-26 2020-07-28 华中科技大学 一种特高压接入方式的量化评估指标体系及综合评估方法
CN109149614B (zh) * 2018-08-20 2020-08-18 西安交通大学 一种交直流混联系统交流线路重合闸方式整定方法
CN109245148B (zh) * 2018-11-19 2021-10-26 清华大学 一种柔性直流接入电网的电压稳定判别方法
CN109787267B (zh) * 2019-03-20 2020-09-01 上海电力学院 一种双馈风机经vsc-hvdc接入弱受端系统的判定方法
CN110783931B (zh) * 2019-11-03 2021-01-26 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 一种调相机初始无功出力计算方法
CN115561668A (zh) * 2021-07-02 2023-01-03 中国电力科学研究院有限公司 一种新能源发电单元极限短路比的测试方法及系统

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103001234A (zh) * 2012-11-13 2013-03-27 中国电力科学研究院 基于改进经济压差的特高压电网无功电压控制方法
CN103050970A (zh) * 2013-01-15 2013-04-17 华北电力大学 一种适用于特高压电网分层分区的稳定性分析及优化方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103001234A (zh) * 2012-11-13 2013-03-27 中国电力科学研究院 基于改进经济压差的特高压电网无功电压控制方法
CN103050970A (zh) * 2013-01-15 2013-04-17 华北电力大学 一种适用于特高压电网分层分区的稳定性分析及优化方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
描述交直流并列系统电网结构品质的3种宏观指标;徐政等;《中国电机工程学报》;20130205;第33卷(第4期);第1-7页 *
特高压直流输电多端馈入方式稳态特性研究;高媛等;《电网技术》;20141205;第38卷(第12期);第3447-3452页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105356523A (zh) 2016-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105356523B (zh) 特高压直流分层接入方式下混联系统强弱判断的计算方法
CN104300570B (zh) 双极柔性直流输电系统的全站无功功率控制方法
CN106953365A (zh) 一种逆变器并联运行优化控制方法
CN106655291B (zh) 一种微网群架构及其自主协调控制方法
CN105846549B (zh) 一种非接触式功率传输系统及控制方法
CN104993505A (zh) 一种模块化电力电子变压器的电压与功率平衡控制方法
CN104953625B (zh) 一种基于二次电压控制的微电网中分布式电源无功功率分配方法
CN105932724A (zh) 特高压直流分层接入方式下混联系统的稳定性评价方法
CN111740455A (zh) 一种交流不平衡电压与直流脉动电压统一补偿的母线接口变换器控制方法
CN103138279B (zh) 一种基于状态转换的电网交直流输电系统潮流计算方法
CN104375039A (zh) 一种隔离型直流变压器测试系统
CN106655199A (zh) 一种提高电压稳定性的vsc‑hvdc功率控制方法
CN108565880A (zh) 一种分散式交直流混合系统储能soc控制方法
CN103855706A (zh) 一种向无源网络和弱交流网络供电的混合伪双极直流输电方法
CN107294389A (zh) 一种可自由换向双向dc/dc变换器及其控制方法
CN107749714A (zh) 一种三相交错并联双向直流变换器均流控制方法
CN107332290B (zh) 一种基于直流线路的区域负荷转供方法
CN105529733B (zh) 特高压直流分层接入方式下混联系统电压稳定性判别方法
CN107196321A (zh) 一种提高电力弹簧稳态运行范围的方法
CN104617597B (zh) 减小逆变器并联运行时电压频率静差的控制方法
CN105515034B (zh) 一种两端双极mmc—hvdc系统的功率控制方法
CN105514972B (zh) 电网不对称故障时并网变流器的pscad建模及仿真方法
CN107994599B (zh) 一种串联式电压源换流阀组的协调控制方法及装置
CN107069793A (zh) 一种降低分层接入直流换相失败风险的方法及系统
CN106992522B (zh) 电压源换流器潮流计算模型及有源配电网潮流计算方法

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