CN111416341A - 含statcom的电力系统的直流功率提升评估方法、装置和介质 - Google Patents

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CN111416341A CN202010191886.8A CN202010191886A CN111416341A CN 111416341 A CN111416341 A CN 111416341A CN 202010191886 A CN202010191886 A CN 202010191886A CN 111416341 A CN111416341 A CN 111416341A
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Abstract

本发明公开了一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,包括:设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率;根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。本发明还公开了相应的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置和介质,实施本发明实施例,能够准确评估STATCOM对直流功率输送能力的提升作用,为电网的规划建设与运行提供参考依据。

Description

含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法、装置和介质
技术领域
本发明涉及电力系统技术领域,尤其涉及一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法、装置和介质。
背景技术
我国能源资源和负荷需求呈逆向分布,电能的大规模跨区域传输不可避免。高压直流输电凭借其在大容量、远距离、区域互联等方面的优势,已经成为我国“西电东送”的重要方式之一。但是直流输送功率需要一定强度的交流电网作为支撑,若交流系统过弱,则直流系统的功率输送能力将会受到限制。静止同步补偿器(STATCOM)可以提供动态无功支撑,提高电网强度从而提升直流的输送功率,近年来被逐渐应用于电网当中。
准确评估STATCOM对单直流功率输送能力的提升作用可以指导STATCOM的选址、直流功率指令的确定等工作,对电力系统规划与运行意义重大。然而,在实施本发明过程中,发明人发现现有技术至少存在如下问题:对于STATCOM馈入后的电力系统,现有技术中在如何准确地评估单直流功率输送能力的提升作用的方面的研究较少,因此,如何准确评估STATCOM馈入后的电力系统对单直流功率输送能力的提升作用具有重大的研究价值。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法、装置和介质,其能够准确评估STATCOM对直流功率输送能力的提升作用,为电网的规划建设与运行提供参考依据。
为实现上述目的,本发明实施例提供了一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,包括:
设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;
分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率;
根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。
作为上述方案的改进,所述获取所述直流系统可传输的最大直流功率,具体包括:
获取所述电力系统在当前运行状态下的运行参数组,作为第一运行参数组;其中,所述运行状态包括STATCOM不发无功功率、STATCOM满发无功功率的运行状态;
在获取所述第一运行参数组后,根据预设的第一指令调整量,调整直流电流指令,并获取所述电力系统在直流电流指令变化后的运行参数组,作为第二运行参数组;
根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比;
当所述有效短路比等于所述临界有效短路比时,以所述第一运行参数组中的直流系统注入的有功功率作为当前状态下所述直流系统可传输的最大直流功率。
作为上述方案的改进,所述运行参数组包括参数:交流母线的电压幅值、交流母线的电压相位、直流系统注入的有功功率、直流系统消耗的无功功率和STATCOM注入的无功功率。
作为上述方案的改进,所述根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,计算所述STATCOM馈入后电力系统的有效短路比和临界有效短路比,具体包括:
根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,通过以下计算公式计算所述电力系统的等效阻抗:
Figure BDA0002416221140000031
Figure BDA0002416221140000032
Figure BDA0002416221140000033
根据所述第一运行参数和所述等效阻抗,通过以下计算公式计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比:
Figure BDA0002416221140000034
Figure BDA0002416221140000035
其中,
Figure BDA0002416221140000036
为所述电力系统的等效阻抗;ESCR为所述有效短路比;CESCR为所述临界有效短路比;
Figure BDA0002416221140000037
为交流母线的节点自阻抗;U0为第一运行参数组中交流母线的电压幅值,
Figure BDA0002416221140000038
为第一运行参数组中交流母线的电压相位,Pdc0为第一运行参数组中直流系统注入的有功功率、Qdc0为第一运行参数组中直流系统消耗的无功功率,Qs0为第一运行参数组中STATCOM注入的无功功率;U1为第二运行参数组中交流母线的电压幅值,
Figure BDA0002416221140000039
为第二运行参数组中交流母线的电压相位,Pdc1为第二运行参数组中直流系统注入的有功功率、Qdc1为第二运行参数组中直流系统消耗的无功功率,Qs1为第二运行参数组中STATCOM注入的无功功率;γ为直流系统的关断角;μ为直流系统的换相角;θeq为所述等效阻抗
Figure BDA00024162211400000310
的相角。
作为上述方案的改进,所述获取所述直流系统可传输的最大直流功率,还包括:
当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,根据预设的第二指令调整量,调整所述直流电流指令,并重新获取所述电力系统的第一运行参数组。
作为上述方案的改进,所述当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,根据预设的第二指令调整量,调整所述直流电流指令,具体包括:
当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,判断所述有效短路比是否大于所述临界有效短路比;
若是,则以所述预设的第二指令调整量为调整步长,增大所述直流电流指令;
若否,则以所述预设的第二指令调整量为调整步长,减小所述直流电流指令。
作为上述方案的改进,所述第二指令调整量为0.1×|ESCR-CESCR|;
其中,ESCR为所述有效短路比;CESCR为所述临界有效短路比。
本发明实施例提供了一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置,包括控制方式设置模块、最大直流功率获取模块和直流功率提升评估模块;其中,所述控制方式设置模块,用于设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;
所述最大直流功率获取模块,用于分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率;
所述直流功率提升评估模块,用于根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。
本发明实施例提供了一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上任意一项所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法。
本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如上任意一项所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法。
与现有技术相比,本发明公开的一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法、装置和介质,首先设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;接着,分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,通过变化直流电流指令,记录电流指令变化前后的交直流运行参数,以计算系统的有效短路比和临界有效短路比。根据计算结果调整直流电流指令,直到有效短路比等于临界有效短路比时,获取得到所述直流系统可传输的最大直流功率P1和P2。根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率P1和P2的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。本发明能够考虑交流参数变化对结果的影响,同时计算量较小,能够准确评估STATCOM对单直流功率输送能力的提升作用,从而为电网的规划建设与运行提供参考依据。
附图说明
图1是本发明实施例一中含STATCOM的电力系统的结构示意图;
图2是本发明实施例一中一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法的步骤流程示意图;
图3是本发明实施例一中获取最大直流功率的步骤流程示意图;
图4是本发明实施例二中一种优选的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法的步骤流程示意图;
图5是本发明实施例三中一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置的结构示意图;
图6是本发明实施例四中另一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,是本发明实施例一中含STATCOM的电力系统的结构示意图。在本发明实施例中,所述含STATCOM的电力系统包括交流系统、直流系统和静止同步补偿器STATCOM。在直流系统输送功率的过程中,需要一定强度的交流电网作为支撑。STATCOM可以提供动态无功支撑,提高交流电网强度,避免因交流系统过弱使得直流系统的功率输送能力受到限制,从而提升直流的输送功率。准确评估STATCOM对直流功率输送能力的提升作用可以指导STATCOM的选址、直流功率指令的确定等工作,对电力系统规划与运行意义重大。
参见图2,是本发明实施例一中一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法的步骤流程示意图。本发明实施例所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,包括步骤S1至S3:
S1、设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式。
获取所述交、直流系统,令所述直流系统工作在定直流电流和关断角的控制方式下,并调整STATCOM控制方式为定无功功率。因所述STATCOM在定无功功率的控制方式下,STATCOM注入系统的无功功率为定值。在后续对交、直流系统的运行参数的调整过程中,不会改变STATCOM注入系统的无功功率的值,从而保证在计算STATCOM对直流系统的输送功率的提升作用时的准确性。
S2、分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率。
作为优选的实施方式,参见图3,是本发明实施例一中获取直流系统可传输的最大直流功率的步骤流程示意图。在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率的过程通过步骤S21至S24执行:
S21、获取所述电力系统在当前运行状态下的运行参数组,作为第一运行参数组;其中,所述运行状态包括STATCOM不发无功功率、STATCOM满发无功功率的运行状态。
S22、在获取所述第一运行参数组后,根据预设的第一指令调整量,调整直流电流指令,并获取所述电力系统在直流电流指令变化后的运行参数组,作为第二运行参数组。
S23、根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比。
S24、当所述有效短路比等于所述临界有效短路比时,以所述第一运行参数组中的直流系统注入的有功功率作为当前状态下所述直流系统可传输的最大直流功率。
进一步地,获取所述直流系统可传输的最大直流功率的过程还可能包括步骤S25:
S25、当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,根据预设的第二指令调整量,调整所述直流电流指令,并跳转至步骤S21,重新获取所述电力系统的第一运行参数组。
在本发明实施例中,分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的两种运行状态下,获取交直流电网的运行参数组,并变化直流电流指令,记录直流电流指令变化前后交流母线的电压幅值、相位,直流注入的有功功率、消耗的无功、STATCOM注入系统的无功功率以及额定状态下直流的关断角和换相角,之后根据所记录的数据计算系统的有效短路比ESCR和临界有效短路比CESCR,根据计算结果调整直流电流指令直到ESCR等于CESCR,此时,在变化电流指令前直流注入的有功功率即为直流系统可传输的最大功率。从而分别在STATCOM不发无功功率和满发无功功率的情况下得到直流系统可传输的最大直流功率P1和P2
S3、根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。
在STATCOM不发无功功率的运行状态下,所述直流系统可传输的最大直流功率为P1,在STATCOM满发无功功率的运行状态下,所述直流系统可传输的最大直流功率为P2,计算ΔP=P2-P1,可以评估STATCOM对直流系统的功率输送能力的提升作用。
参见图4,是本发明实施例二中一种优选的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法的步骤流程示意图。
在本发明实施方式下,所述运行参数组(包括第一运行参数组和第二运行参数组)包括参数:交流母线的电压幅值、交流母线的电压相位、直流系统注入的有功功率、直流系统消耗的无功功率和STATCOM注入的无功功率。
在设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式之后。通过设置所述STATCOM注入系统的无功功率为0,使所述STATCOM处于不发无功功率的运行状态下。测量在STATCOM不发无功功率的运行状态下,交直流系统的第一运行参数组,包括交流母线的电压幅值U0、交流母线的电压相位
Figure BDA0002416221140000081
直流系统注入的有功功率Pdc0、直流系统消耗的无功功率Qdc0、STATCOM注入的无功功率Qs0,并获取直流系统在额定状态下的关断角γ和换相角μ。
接着,以预设的第一指令调整量为调整步长,升高或降低所述直流电流指令,并获取所述电力系统在直流电流指令变化后的第二运行参数组,包括交流母线的电压幅值U1、交流母线的电压相位
Figure BDA0002416221140000082
直流系统注入的有功功率Pdc1、直流系统消耗的无功功率Qdc1、STATCOM注入的无功功率Qs1。所述第一指令调整量根据电力系统的实际运行情况以及本领域技术人员的经验知识来预先设置,例如,可以设置所述第一指令调整量为0.01,也可以是其他适合的数值,均不影响本发明取得的有益效果。
最后,在获取所述电力系统在STATCOM在不发无功功率的运行状态下的第一运行参数组和第二运行参数组后,计算所述电力系统的有效短路比ESCR和临界有效短路比CESCR。当计算得到的有效短路比ESCR等于临界有效短路比CESCR时,此时,在直流电流指令调整前,直流系统注入的有功功率Pdc0即为STATCOM在不发无功功率的运行状态下,直流系统可传输的最大直流功率P1
进一步地,通过设置所述STATCOM注入系统的无功功率为预设的最大无功功率,使所述STATCOM处于满发无功功率的运行状态下。根据同样的方法,测量在STATCOM满发无功功率的运行状态下的第一运行参数组和第二运行参数组,并计算相应的有效短路比ESCR和临界有效短路比CESCR。并当所述有效短路比ESCR等于临界有效短路比CESCR时,将直流系统注入的有功功率Pdc0设置为STATCOM在满发无功功率的运行状态下,直流系统可传输的最大直流功率P2
最后,通过计算ΔP=P2-P1,可以评估STATCOM对直流系统的功率输送能力的提升作用。
具体地,可以直接将ΔP的值作为STATCOM对直流系统的功率输送能力的提升作用。也可以预先设置若干个提升作用等级,如提升作用较强、提升作用中等、提升作用较弱和无提升作用等多个等级,并匹配每个提升作用等级与相应ΔP的范围区间的映射关系,从而根据计算得到的ΔP的值,获取对应的提升作用等级,评估STATCOM对功率输送能力的提升作用。亦可以将ΔP的值归一化为相应的分值,从而根据ΔP的值计算得到的分值,来评估STATCOM对功率输送能力的提升作用。均不影响本发明取得的有益效果。
优选地,在STATCOM不发和满发的两种运行状态下,所述有效短路比ESCR和临界有效短路比CESCR的计算方式均如下:
根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,通过以下计算公式计算所述电力系统的等效阻抗:
Figure BDA0002416221140000101
Figure BDA0002416221140000102
Figure BDA0002416221140000103
根据所述第一运行参数和所述等效阻抗,通过以下计算公式计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比:
Figure BDA0002416221140000104
Figure BDA0002416221140000105
其中,
Figure BDA0002416221140000106
为所述电力系统的等效阻抗;ESCR为所述有效短路比;CESCR为所述临界有效短路比;U0为第一运行参数组中交流母线的电压幅值,
Figure BDA0002416221140000107
为第一运行参数组中交流母线的电压相位,Pdc0为第一运行参数组中直流系统注入的有功功率、Qdc0为第一运行参数组中直流系统消耗的无功功率,Qs0为第一运行参数组中STATCOM注入的无功功率;U1为第二运行参数组中交流母线的电压幅值,
Figure BDA0002416221140000108
为第二运行参数组中交流母线的电压相位,Pdc1为第二运行参数组中直流系统注入的有功功率、Qdc1为第二运行参数组中直流系统消耗的无功功率,Qs1为第二运行参数组中STATCOM注入的无功功率;γ为直流系统的关断角;μ为直流系统的换相角;θeq为所述等效阻抗
Figure BDA0002416221140000109
的相角。
Figure BDA00024162211400001010
为交流母线的节点自阻抗,属于电力系统的结构参数,对于单馈入系统为交流系统等效阻抗Z∠θ与补偿电容BC的并联。
在另一种实施方式下,参见图4,无论在所述STATCOM不发无功功率还是满发无功功率的运行状态下,通过获取交直流运行参数并调整直流电流指令后,计算得到所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,根据预设的第二指令调整量,调整所述直流电流指令,并重新获取所述电力系统的第一运行参数组,继续计算有效短路比ESCR和临界有效短路比CESCR,直到ESCR等于CESCR,将直流系统注入的有功功率Pdc0设置为直流系统在当前运行状态下可传输的最大直流功率。
具体地,当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,判断所述有效短路比是否大于所述临界有效短路比;若是,则以所述预设的第二指令调整量为调整步长,增大所述直流电流指令;若否,则以所述预设的第二指令调整量为调整步长,减小所述直流电流指令。
优选地,所述第二指令调整量为0.1×|ESCR-CESCR|;其中,ESCR为所述有效短路比;CESCR为所述临界有效短路比。
本发明实施例提供的一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,首先设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;接着,分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,通过变化直流电流指令,记录电流指令变化前后的交直流运行参数,以计算系统的有效短路比和临界有效短路比。根据计算结果调整直流电流指令,直到有效短路比等于临界有效短路比时,获取得到所述直流系统可传输的最大直流功率P1和P2。根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率P1和P2的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。本发明能够考虑交流参数变化对结果的影响,同时计算量较小,能够准确评估STATCOM对单直流功率输送能力的提升作用,从而为电网的规划建设与运行提供参考依据。
参见图5,是本发明实施例三中一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置的结构示意图。本发明实施例提供的所述含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置30,包括控制方式设置模块31、最大直流功率获取模块32和直流功率提升评估模块33;其中,
所述控制方式设置模块31,用于设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;
所述最大直流功率获取模块32,用于分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率;
所述直流功率提升评估模块33,用于根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。
作为优选的实施方式,所述最大直流功率获取模块32,具体用于:
获取所述电力系统在当前运行状态下的运行参数组,作为第一运行参数组;其中,所述运行状态包括STATCOM不发无功功率、STATCOM满发无功功率的运行状态。
在获取所述第一运行参数组后,根据预设的第一指令调整量,调整直流电流指令,并获取所述电力系统在直流电流指令变化后的运行参数组,作为第二运行参数组。
根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比。
当所述有效短路比等于所述临界有效短路比时,以所述第一运行参数组中的直流系统注入的有功功率作为当前状态下所述直流系统可传输的最大直流功率。
当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,根据预设的第二指令调整量,调整所述直流电流指令,并重新获取所述电力系统的第一运行参数组。
需要说明的是,本发明实施例提供的一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置用于执行上述实施例一或实施例二提供的一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法的所有流程步骤,两者的工作原理和有益效果一一对应,因而不再赘述。
本发明实施例提供的一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置,首先设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;接着,分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,通过变化直流电流指令,记录电流指令变化前后的交直流运行参数,以计算系统的有效短路比和临界有效短路比。根据计算结果调整直流电流指令,直到有效短路比等于临界有效短路比时,获取得到所述直流系统可传输的最大直流功率P1和P2。根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率P1和P2的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。本发明能够考虑交流参数变化对结果的影响,同时计算量较小,能够准确评估STATCOM对单直流功率输送能力的提升作用,从而为电网的规划建设与运行提供参考依据。
参见图6,是本发明实施例四中另一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置的结构示意图。本发明实施例提供的所述含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置40,包括处理器41、存储器42以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如实施例一或实施例二所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法。
本发明实施例四还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如实施例一或实施例二所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-OnlyMemory,ROM)或随机存储记忆体(RandomAccessMemory,RAM)等。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,其特征在于,包括:
设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;
分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率;
根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。
2.如权利要求1所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,其特征在于,所述获取所述直流系统可传输的最大直流功率,具体包括:
获取所述电力系统在当前运行状态下的运行参数组,作为第一运行参数组;其中,所述运行状态包括STATCOM不发无功功率、STATCOM满发无功功率的运行状态;
在获取所述第一运行参数组后,根据预设的第一指令调整量,调整直流电流指令,并获取所述电力系统在直流电流指令变化后的运行参数组,作为第二运行参数组;
根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比;
当所述有效短路比等于所述临界有效短路比时,以所述第一运行参数组中的直流系统注入的有功功率作为当前状态下所述直流系统可传输的最大直流功率。
3.如权利要求2所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,其特征在于,所述运行参数组包括参数:交流母线的电压幅值、交流母线的电压相位、直流系统注入的有功功率、直流系统消耗的无功功率和STATCOM注入的无功功率。
4.如权利要求3所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,其特征在于,所述根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比,具体包括:
根据所述第一运行参数组和第二运行参数组,通过以下计算公式计算所述电力系统的等效阻抗:
Figure FDA0002416221130000021
Figure FDA0002416221130000022
Figure FDA0002416221130000023
根据所述第一运行参数和所述等效阻抗,通过以下计算公式计算所述电力系统的有效短路比和临界有效短路比:
Figure FDA0002416221130000024
Figure FDA0002416221130000025
其中,
Figure FDA0002416221130000026
为所述电力系统的等效阻抗;ESCR为所述有效短路比;CESCR为所述临界有效短路比;
Figure FDA0002416221130000027
为交流母线的节点自阻抗;U0为第一运行参数组中交流母线的电压幅值,
Figure FDA0002416221130000028
为第一运行参数组中交流母线的电压相位,Pdc0为第一运行参数组中直流系统注入的有功功率、Qdc0为第一运行参数组中直流系统消耗的无功功率,Qs0为第一运行参数组中STATCOM注入的无功功率;U1为第二运行参数组中交流母线的电压幅值,
Figure FDA0002416221130000031
为第二运行参数组中交流母线的电压相位,Pdc1为第二运行参数组中直流系统注入的有功功率、Qdc1为第二运行参数组中直流系统消耗的无功功率,Qs1为第二运行参数组中STATCOM注入的无功功率;γ为直流系统的关断角;μ为直流系统的换相角;θeq为所述等效阻抗
Figure FDA0002416221130000032
的相角。
5.如权利要求2所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,其特征在于,所述获取所述直流系统可传输的最大直流功率,还包括:
当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,根据预设的第二指令调整量,调整所述直流电流指令,并重新获取所述电力系统的第一运行参数组。
6.如权利要求5所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,其特征在于,所述当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,根据预设的第二指令调整量,调整所述直流电流指令,具体包括:
当所述有效短路比不等于所述临界有效短路比时,判断所述有效短路比是否大于所述临界有效短路比;
若是,则以所述预设的第二指令调整量为调整步长,增大所述直流电流指令;
若否,则以所述预设的第二指令调整量为调整步长,减小所述直流电流指令。
7.如权利要求5所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法,其特征在于,所述第二指令调整量为0.1×|ESCR-CESCR|;
其中,ESCR为所述有效短路比;CESCR为所述临界有效短路比。
8.一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置,其特征在于,包括控制方式设置模块、最大直流功率获取模块和直流功率提升评估模块;其中,
所述控制方式设置模块,用于设置直流系统为定直流电流和关断角的控制方式,且所述STATCOM为定无功功率的控制方式;
所述最大直流功率获取模块,用于分别在所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下,获取所述直流系统可传输的最大直流功率;
所述直流功率提升评估模块,用于根据所述STATCOM不发无功功率和满发无功功率的运行状态下的所述直流系统可传输的最大直流功率的差值,评估所述STATCOM对所述直流系统的直流功率输送能力的提升作用。
9.一种含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估装置,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任意一项所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至7中任意一项所述的含STATCOM的电力系统的直流功率提升评估方法。
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