CN111668871B - 新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法 - Google Patents

新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法 Download PDF

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CN111668871B CN202010561059.3A CN202010561059A CN111668871B CN 111668871 B CN111668871 B CN 111668871B CN 202010561059 A CN202010561059 A CN 202010561059A CN 111668871 B CN111668871 B CN 111668871B
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Abstract

本公开涉及柔性直流配电网技术领域,尤其涉及新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法。新能源系统通过所述柔性直流配网系统与交流电网相连,所述新能源系统与新能源控制系统相连,所述方法包括:当所述交流网络出现故障时,所述新能源控制系统启动故障穿越功能,所述故障穿越功能用于指示对所述新能源系统的运行功率进行降低和/或转移。本公开实施例通过当交流网络出现故障时,通过新能源控制系统启动故障穿越功能,对新能源系统的运行功率进行降低和/或转移,降低了相关技术中交流电网故障时新能源系统直接停运的概率,提高了新能源系统运行的可靠性,并且有利于后续交流电网的故障恢复。

Description

新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法
技术领域
本公开涉及柔性直流配电网技术领域,尤其涉及新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法。
背景技术
目前,柔性直流配电网工程中,在光伏、风电等新能源系统通过柔性直流配网接入交流电网,在交流电网发生故障时,光伏、风电等新能源系统通过跳闸断开与交流电网连接,待交流故障清除后需人为干预新能源系统才能再次运行。
上述方法中,降低了新能源系统运行的可靠性,造成光伏、风电等新能源系统浪费。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法。所述技术方案包括:
根据本公开的一方面,提供了一种新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法,新能源系统通过所述柔性直流配网系统与交流电网相连,所述新能源系统与新能源控制系统相连,所述方法包括:
当所述交流网络出现故障时,所述新能源控制系统启动故障穿越功能,所述故障穿越功能用于指示对所述新能源系统的运行功率进行降低和/或转移。
在一种可能的实现方式中,所述新能源系统通过汇流母线接入所述柔性直流配网系统,所述当所述交流网络出现故障时,所述新能源控制系统启动故障穿越功能,包括:
所述新能源控制系统接收交流故障穿越指令,所述交流故障穿越指令用于指示所述交流网络出现故障;
当检测到所述汇流母线的直流电压大于第一额定电压时,所述新能源控制系统启动所述故障穿越功能。
在另一种可能的实现方式中,所述汇流母线上设置有耗能装置,所述故障穿越功能用于指示断开所述新能源系统中的设备、将所述新能源系统的运行功率转移至所述耗能装置、将所述新能源系统进行暂时性闭锁中的至少一种。
在另一种可能的实现方式中,所述当检测到所述汇流母线的直流电压大于第一额定电压时,所述新能源控制系统启动所述故障穿越功能,包括:
当检测到所述汇流母线的直流电压大于所述第一额定电压且小于第二额定电压时,所述新能源控制系统断开所述新能源系统中的设备和/或将所述新能源系统的运行功率部分转移至所述耗能装置;
其中,所述第二额定电压大于所述第一额定电压。
在另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
当检测到所述直流电压大于或者等于所述第二额定电压时,所述新能源控制系统将所述新能源系统进行暂时性闭锁和/或将所述新能源系统的运行功率全部转移至所述耗能装置。
在另一种可能的实现方式中,所述方法用于控制系统中,所述控制系统包括所述新能源控制系统和与所述柔性直流配电系统相连的柔性直流控制系统,所述新能源控制系统接收交流故障穿越指令之前,还包括:
所述柔性直流控制系统检测所述交流电网的交流电压;
当检测到所述交流电压小于预设电压阈值时,所述柔性直流控制系统向所述新能源控制系统下发所述交流故障穿越指令。
在另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
当检测到所述交流电压小于所述预设电压阈值时,所述柔性直流控制系统计算交流故障时长;
当所述交流故障时长小于或者等于并网规范时长时,所述柔性直流控制系统计算所述交流电网所需补偿的无功功率;
所述柔性直流控制系统向所述柔性直流配网系统发送无功功率指令,所述无功功率指令用于指示所述柔性直流配网系统向所述交流电网补偿所述无功功率。
在另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
当所述交流故障时长大于所述并网规范时长时,所述柔性直流控制系统控制所述柔性直流配网系统停运或者离网运行。
在另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述新能源控制系统接收交流故障恢复指令,所述交流故障恢复指令用于指示所述交流网络出现的故障已恢复;
所述新能源控制系统启动故障恢复功能,所述故障恢复功能用于指示控制所述汇流母线的直流电压恢复至所述第一额定电压,断开所述汇流母线上设置的耗能装置、重新启动已断开的所述新能源系统中的设备中的至少一种操作。
在另一种可能的实现方式中,所述新能源控制系统接收交流故障恢复指令之前,还包括:
当检测到所述交流电网故障恢复且交流故障时长小于并网规范时长时,所述柔性直流控制系统向所述新能源控制系统下所述发交流故障恢复指令。
根据本公开的另一方面,提供了一种控制系统,新能源系统通过所述柔性直流配网系统与交流电网相连,所述新能源系统与新能源控制系统相连,所述系统包括:
当所述交流网络出现故障时,所述新能源控制系统用于启动故障穿越功能,所述故障穿越功能用于指示对所述新能源系统的运行功率进行降低和/或转移。
本公开实施例提供了一种新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法,新能源系统通过柔性直流配网系统与交流电网相连,新能源系统与新能源控制系统相连,当交流网络出现故障时,通过新能源控制系统启动故障穿越功能,对新能源系统的运行功率进行降低和/或转移,降低了相关技术中交流电网故障时新能源系统直接停运的概率,提高了新能源系统运行的可靠性,并且有利于后续交流电网的故障恢复。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出了本公开一个示例性实施例提供的配网系统的结构示意图;
图2示出了本公开另一个示例性实施例提供的配网系统的结构示意图;
图3示出了示出了本公开一个示例性实施例提供的新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法的流程图;
图4示出了本公开另一个示例性实施例提供的新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法的流程图;
图5示出了本公开另一个示例性实施例提供的新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法的流程图;
图6示出了本公开另一个示例性实施例提供的新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法的流程图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
首先,对本公开涉及的应用场景进行介绍。
请参考图1,其示出了本公开一个示例性实施例提供的配网系统的结构示意图。该配网系统包括:新能源系统11和所接入的柔性直流配网系统12。
新能源系统11通过柔性直流配网系统12与交流电网13相连,新能源系统11与新能源控制系统14相连。
可选地,新能源系统11通过汇流母线接入柔性直流配网系统12。新能源系统11用于通过柔性直流配网系统12向交流电网13输送功率。
新能源系统11包括至少两个新能源系统;对应的新能源控制系统14可以是一个系统,也可以包括与至少两个新能源系统各自相连的系统。比如,新能源系统11包括光伏系统和风电系统,新能源控制系统14包括与光伏系统相连的光伏控制系统和与风电系统相连的风电控制系统。本公开实施例对新能源的类型不加以限定。
当交流网络13出现故障时,新能源控制系统11用于启动故障穿越功能,故障穿越功能用于指示对新能源系统14的运行功率进行降低和/或转移。
可选的,故障穿越功能用于指示断开新能源系统11中的设备、将新能源系统11的运行功率转移至耗能装置、将新能源系统11进行暂时性闭锁中的至少一种。
可选地,在配网系统中通过增加储能装置和/或耗能装置。示意性的,汇流母线上设置有储能装置和/或耗能装置。新能源系统11用于在交流电网13故障时通过耗能装置维持配网系统的稳定。
可选地,储能装置用于存储新能源系统11向交流电网13输送功率过程中的剩余功率,耗能装置用于在交流电网13出现故障时接收被转移的全部或者部分功率,功率为新能源系统11的运行功率。
可选地,本公开实施例提供的方法用于控制系统中,控制系统包括新能源控制系统14和与柔性直流配电系统12相连的柔性直流控制系统15。
在交流电网13发生故障,且交流故障时长大于并网规范时长时,柔性直流控制系统15控制配网系统停运或者离网运行。柔性直流控制系统15控制配网系统离网运行的情况下,通过启动柔性直流配网系统12协调配网系统离网运行后的功率平衡。
在柔性直流配网系统12发生故障时,柔性直流控制系统15用于通过断开直流线路,新能源系统、储能装置、耗能装置形成直流微电网,通过柔性直流控制系统15维持直流微电网功率平衡,降低新能源系统停运的风险;
在新能源系统11发生系统故障时,新能源控制系统14用于快速切除故障单元,柔性直流控制系统15用于通过协调储能装置维持输出系统的稳定。
在一个示意性的例子中,如图2所示,上述的新能源系统11包括光伏系统21和风电系统22,光伏系统21、风电系统22、耗能装置23和储能装置24分别设置在汇流母线上,汇流母线通过直流线路与柔性直流配网系统12相连,柔性直流配网系统12与交流电网13相连,柔性直流配电系统12与柔性直流控制系统15相连。上述的新能源控制系统14包括与光伏系统21相连的光伏控制系统25、与风电系统22相连的风电控制系统26,耗能装置23与耗能控制系统27相连,储能装置24与储能控制系统28相连。其中,光伏控制系统25、风电控制系统26、耗能控制系统27和储能控制系统28分别通过交换机29与柔性直流控制系统15相连。
需要说明的是,本公开实施例中两个系统之间“相连”的含义为这两个系统之间存在通信连接。
下面,采用几个示例性实施例对本公开实施例提供的新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法的进行介绍。
请参考图3,其示出了本公开一个示例性实施例提供的新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法的流程图,本实施例以该方法用于图1或图2所示的配网系统中来举例说明,该方法包括以下几个步骤。
步骤301,当交流网络出现故障时,新能源控制系统启动故障穿越功能,故障穿越功能用于指示对新能源系统的运行功率进行降低和/或转移。
当交流网络出现故障时,新能源控制系统启动故障穿越功能,即新能源控制系统对新能源系统的运行功率进行降低,和/或,对新能源系统的运行功率进行转移。
其中,新能源系统通过柔性直流配网系统与交流电网相连,新能源系统与新能源控制系统相连。
综上所述,本公开实施例通过当交流网络出现故障时,通过新能源控制系统启动故障穿越功能,对新能源系统的运行功率进行降低和/或转移,降低了相关技术中交流电网故障时新能源系统直接停运的概率,提高了新能源系统运行的可靠性,并且有利于后续交流电网的故障恢复。
请参考图4,其示出了本公开另一个示例性实施例提供的新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法的流程图,本实施例以该方法用于图1或图2所示的控制系统中来举例说明,该控制系统包括新能源控制系统和与柔性直流配电系统相连的柔性直流控制系统,新能源系统通过柔性直流配网系统与交流电网相连,新能源系统与新能源控制系统相连。该方法包括以下几个步骤。
步骤401,柔性直流控制系统检测交流电网的交流电压。
柔性直流控制系统每隔预设时间间隔或者实时检测交流电网的交流电压。
预设时间间隔是默认设置的,或者是自定义设置的。本公开实施例对此不加以限定。
步骤402,当检测到交流电压小于预设电压阈值时,柔性直流控制系统向新能源控制系统下发交流故障穿越指令。
柔性直流控制系统检测交流电压是否小于预设电压阈值,若检测到交流电压小于预设电压阈值,则表示交流电压跌落,交流网络出现故障,则柔性直流控制系统向新能源控制系统下发交流故障穿越指令。其中,交流故障穿越指令用于指示交流网络出现故障。
若检测到交流电压仍然大于或者小于预设电压阈值,则表示交流电压未跌落,交流电网未出现故障,继续执行步骤401。
其中,预设电压阈值为预先设置的用于指示交流电压跌落的电压阈值。
步骤403,新能源控制系统接收交流故障穿越指令。
新能源控制系统接收柔性直流控制系统下发的交流故障穿越指令。
新能源控制系统与柔性直流控制系统相连,可选地,新能源控制系统通过交换机与柔性直流控制系统相连。
步骤404,当检测到汇流母线的直流电压大于第一额定电压时,新能源控制系统启动故障穿越功能。
新能源控制系统每隔预设时间间隔或者实时检测汇流母线的直流电压。其中,新能源系统通过汇流母线接入柔性直流配网系统。
预设时间间隔是默认设置的,或者是自定义设置的。本公开实施例对此不加以限定。
可选地,柔性直流控制系统实时检测交流电网的交流电压的同时,新能源控制系统实时检测汇流母线的直流电压。
在新能源控制系统接收到交流故障穿越指令后,实时检测汇流母线的直流电压是否大于第一额定电压,若汇流母线的直流电压大于第一额定电压,则新能源控制系统启动故障穿越功能。若汇流母线的直流电压小于或者等于第一额定电压,则继续实时检测汇流母线的直流电压是否大于第一额定电压。
其中,第一额定电压为预先设置的汇流母线的额定直流电压。
其中,汇流母线上设置有耗能装置,故障穿越功能用于指示断开新能源系统中的设备、将新能源系统的运行功率转移至耗能装置、将新能源系统进行暂时性闭锁中的至少一种。
在一种可能的实现方式中,当检测到汇流母线的直流电压大于第一额定电压且小于第二额定电压时,新能源控制系统断开新能源系统中的设备和/或将新能源系统的运行功率部分转移至耗能装置。
在另一种可能的实现方式中,当检测到直流电压大于或者等于第二额定电压时,新能源控制系统将新能源系统进行暂时性闭锁和/或将新能源系统的运行功率全部转移至耗能装置。
新能源控制系统检测汇流母线的直流电压是否大于第一额定电压,若汇流母线的直流电压大于第一额定电压,则检测汇流母线的直流电压是否小于第二额定电压,若汇流母线的直流电压小于第二额定电压,则新能源控制系统启动第一故障穿越功能,第一故障穿越功能用于指示降低功率和/或转移部分功率,功率为新能源系统的运行功率。示意性的,降低功率对应的操作为断开新能源系统中的设备,转移部分功率对应的操作为将新能源系统的运行功率部分转移至耗能装置。
若汇流母线的直流电压大于或者等于第二额定电压,则新能源控制系统启动第二故障穿越功能,第二故障穿越功能用于指示闭锁系统和/或转移全部功率,即将新能源系统进行暂时性闭锁和/或将新能源系统的运行功率全部转移至耗能装置。
其中,第二额定电压大于第一额定电压。可选地,第二额定电压为第一额定电压的K倍,K为大于1的数值,比如K为1.1。本实施例对此不加以限定。
步骤405,当检测到交流电压小于预设电压阈值时,柔性直流控制系统指示柔性直流配网系统向交流电网补偿无功功率。
柔性直流控制系统检测交流电压是否小于预设电压阈值,若检测到交流电压小于预设电压阈值,则表示交流电压跌落,交流网络出现故障,则新能源控制系统启动故障穿越功能的同时,柔性直流控制系统指示柔性直流配网系统向交流电网补偿无功功率。
需要说明的是,步骤402至步骤404,可以与步骤405并列执行,也可以在步骤405之前执行,或者在步骤405之后执行,本实施例对此不加以限定。
可选地,当柔性直流控制系统检测到交流电压小于预设电压阈值时,柔性直流控制系统计算交流故障时长;当交流故障时长小于或者等于并网规范时长时,柔性直流控制系统计算交流电网所需补偿的无功功率;柔性直流控制系统向柔性直流配网系统发送无功功率指令,无功功率指令用于指示柔性直流配网系统向交流电网补偿无功功率。当交流故障时长大于并网规范时长时,柔性直流控制系统控制柔性直流配网系统停运或者离网运行。
其中,交流故障时长为交流电网出现故障的时长,即交流电网的交流电压跌落时长。并网规范时长是根据并网技术要求预先设置的时长。
柔性直流控制系统判断交流故障时长是否小于或者等于并网规范时长,若交流故障时长小于或者等于并网规范时长,则柔性直流控制系统根据交流电压和交流电流计算交流电网所需补偿的无功功率,向柔性直流配网系统发送无功功率指令,该无功功率指令携带有计算得到的无功功率。对应的,柔性直流配网系统接收无功功率指令,根据无功功率指令中所携带的无功功率,向交流电网补偿所需的无功功率,稳定交流电网。
若交流故障时长大于并网规范时长,则柔性直流控制系统控制柔性直流配网系统和新能源系统停运;或者,柔性直流控制系统断开柔性直流配网系统与交流电网的连接,控制柔性直流配网系统和新能源系统离网运行。
综上所述,本公开实施例还通过柔性直流控制系统与新能源控制系统协调配合,在交流电网出现故障时新能源系统启动故障穿越功能的同时,柔性直流控制系统指示柔性直流配网系统向交流电网补偿无功功率,有利于交流电网的故障恢复,并且进一步提高了新能源系统运行的可靠性。
在一种可能的实现方式中,在上述步骤404或者步骤405之后还可以包括如下几个步骤,如图5所示:
步骤501,当检测到交流电网故障恢复且交流故障时长小于并网规范时长时,柔性直流控制系统向新能源控制系统下发交流故障恢复指令。
柔性直流控制系统检测交流电网是否满足故障恢复条件,故障恢复条件包括交流电网故障恢复且交流故障时长小于并网规范时长,若交流电网满足故障恢复条件,则柔性直流控制系统向新能源控制系统下发交流故障恢复指令。
可选地,在交流电网发生故障之后,当柔性直流控制系统检测到交流电压大于或等于预设电压阈值,且交流故障时长小于并网规范时长时,向新能源控制系统下发交流故障恢复指令。
可选地,若交流电网未满足故障恢复条件,则柔性直流控制系统继续实时检测交流电网的交流电压的步骤。
其中,交流故障恢复指令用于指示交流网络出现的故障已恢复。
步骤502,新能源控制系统接收交流故障恢复指令。
新能源控制系统接收柔性直流控制系统下发的交流故障恢复指令。其中,交流故障恢复指令用于指示交流网络出现的故障已恢复。
步骤503,新能源控制系统启动故障恢复功能,故障恢复功能用于指示控制汇流母线的直流电压恢复至第一额定电压,断开汇流母线上设置的耗能装置、重新启动已断开的新能源系统中的设备中的至少一种操作。
可选地,在新能源控制系统接收到交流故障恢复指令时,新能源控制系统启动故障恢复功能,控制汇流母线的直流电压恢复至第一额定电压的同时,断开汇流母线上设置的耗能装置并重新启动已断开的新能源系统中的设备。
可选地,新能源控制系统实时检测汇流母线的直流电压,在接收到交流故障恢复指令时,新能源控制系统控制汇流母线的直流电压恢复至第一额定电压。
可选地,在新能源控制系统接收到交流故障恢复指令时,新能源控制系统断开汇流母线上设置的耗能装置,并重新启动已断开的新能源系统中的设备。其中,已断开的新能源系统中的设备为在新能源控制系统启动故障穿越功能时断开的设备。
综上所述,本公开实施例还通过当柔性直流控制系统检测到交流电网故障恢复且交流故障时长小于并网规范时长时,向新能源控制系统下发交流故障恢复指令,新能源控制系统接收到交流故障恢复指令时启动故障恢复功能,保证了交流电网故障后能够快速且有效地进行故障恢复。
在一个示意性的例子中,如图6所示,步骤601,柔性直流控制系统实时检测交流电网的交流电压;步骤602,柔性直流控制系统检测交流电压是否小于预设电压阈值,若检测到交流电压小于预设电压阈值则柔性直流控制系统执行步骤603,同时新能源控制系统执行步骤607;若检测到交流电压大于或者等于预设电压阈值则继续执行步骤601。
步骤603,柔性直流控制系统计算交流故障时长;步骤604,柔性直流控制系统检测是否交流故障时长小于或者等于并网规范时长,若交流故障时长小于或者等于并网规范时长则执行步骤605,若交流故障时长大于并网规范时长则执行步骤606;步骤605,柔性直流控制系统计算交流电网所需补偿的无功功率,向柔性直流配网系统发送无功功率指令;步骤606,柔性直流控制系统控制柔性直流配网系统停运或者离网运行。
步骤607,新能源控制系统检测汇流母线的直流电压是否大于第一额定电压,若汇流母线的直流电压大于第一额定电压则执行步骤608,若汇流母线的直流电压小于或者等于第一额定电压则继续执行步骤607;步骤608,新能源控制系统检测汇流母线的直流电压是否小于第二额定电压,若汇流母线的直流电压小于第二额定电压,则新能源控制系统执行步骤609,若汇流母线的直流电压大于或者等于第二额定电压,则新能源控制系统执行步骤610。步骤609,新能源控制系统断开新能源系统中的设备,并将新能源系统的运行功率部分转移至耗能装置。步骤610,新能源控制系统将新能源系统进行暂时性闭锁和/或将新能源系统的运行功率全部转移至耗能装置。
步骤611,柔性直流控制系统检测交流电网是否满足故障恢复条件,故障恢复条件包括交流电网故障恢复且交流故障时长小于并网规范时长,若交流电网满足故障恢复条件,则柔性直流控制系统向新能源控制系统下发交流故障恢复指令,同时执行步骤612和步骤613;若交流电网未满足故障恢复条件,则继续执行步骤601。步骤612,新能源控制系统控制汇流母线的直流电压恢复至第一额定电压。步骤613,新能源控制系统断开汇流母线上设置的耗能装置,并重新启动已断开的新能源系统中的设备。
需要说明的是,图6中各个方法步骤的相关细节可类比参考上述实施例中的相关描述,在此不再赘述。
以下为本公开实施例的装置实施例,对于装置实施例中未详细阐述的部分,可以参考上述方法实施例中公开的技术细节。
本公开实施例还提供了一种控制系统,该控制系统包括:新能源控制系统。新能源系统通过柔性直流配网系统与交流电网相连,新能源系统与新能源控制系统相连,该系统包括:
当交流网络出现故障时,新能源控制系统用于启动故障穿越功能,故障穿越功能用于指示对新能源系统的运行功率进行降低和/或转移。
在一种可能的实现方式中,新能源系统通过汇流母线接入柔性直流配网系统,新能源控制系统用于接收交流故障穿越指令,交流故障穿越指令用于指示交流网络出现故障;
当检测到汇流母线的直流电压大于第一额定电压时,新能源控制系统用于启动故障穿越功能。
在另一种可能的实现方式中,汇流母线上设置有耗能装置,故障穿越功能用于指示断开新能源系统中的设备、将新能源系统的运行功率转移至耗能装置、将新能源系统进行暂时性闭锁中的至少一种。
在另一种可能的实现方式中,当检测到汇流母线的直流电压大于第一额定电压且小于第二额定电压时,新能源控制系统用于断开新能源系统中的设备和/或将新能源系统的运行功率部分转移至耗能装置;
其中,第二额定电压大于第一额定电压。
在另一种可能的实现方式中,该系统还包括:
当检测到直流电压大于或者等于第二额定电压时,新能源控制系统用于将新能源系统进行暂时性闭锁和/或将新能源系统的运行功率全部转移至耗能装置。
在另一种可能的实现方式中,控制系统包括新能源控制系统和与柔性直流配电系统相连的柔性直流控制系统,
柔性直流控制系统用于检测交流电网的交流电压;
当检测到交流电压小于预设电压阈值时,柔性直流控制系统用于向新能源控制系统下发交流故障穿越指令。
在另一种可能的实现方式中,该系统还包括:
当检测到交流电压小于预设电压阈值时,柔性直流控制系统用于计算交流故障时长;
当交流故障时长小于或者等于并网规范时长时,柔性直流控制系统用于计算交流电网所需补偿的无功功率;
柔性直流控制系统用于向柔性直流配网系统发送无功功率指令,无功功率指令用于指示柔性直流配网系统向交流电网补偿无功功率。
在另一种可能的实现方式中,该系统还包括:
当交流故障时长大于并网规范时长时,柔性直流控制系统用于控制柔性直流配网系统停运或者离网运行。
在另一种可能的实现方式中,该系统还包括:
新能源控制系统用于接收交流故障恢复指令,交流故障恢复指令用于指示交流网络出现的故障已恢复;
新能源控制系统用于启动故障恢复功能,故障恢复功能用于指示控制汇流母线的直流电压恢复至第一额定电压,断开汇流母线上设置的耗能装置、重新启动已断开的新能源系统中的设备中的至少一种操作。
在另一种可能的实现方式中,该系统还包括:
当检测到交流电网故障恢复且交流故障时长小于并网规范时长时,柔性直流控制系统用于向新能源控制系统下发交流故障恢复指令。
关于上述实施例中的装置,其中各个设备执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (7)

1.一种新能源接入柔性直流配网系统下交流故障穿越控制方法,其特征在于,新能源系统通过所述柔性直流配网系统与交流电网相连,所述新能源系统与新能源控制系统相连,所述方法包括:
当所述交流电网出现故障时,所述新能源控制系统启动故障穿越功能,所述故障穿越功能用于指示对所述新能源系统的运行功率进行降低和/或转移;
所述新能源系统通过汇流母线接入所述柔性直流配网系统,所述当所述交流电网出现故障时,所述新能源控制系统启动故障穿越功能,包括:
所述新能源控制系统接收交流故障穿越指令,所述交流故障穿越指令用于指示所述交流电网出现故障;
当检测到所述汇流母线的直流电压大于第一额定电压时,所述新能源控制系统启动所述故障穿越功能;
所述方法用于控制系统中,所述控制系统包括所述新能源控制系统和与所述柔性直流配电系统相连的柔性直流控制系统,所述新能源控制系统接收交流故障穿越指令之前,还包括:
所述柔性直流控制系统检测所述交流电网的交流电压;
当检测到所述交流电压小于预设电压阈值时,所述柔性直流控制系统向所述新能源控制系统下发所述交流故障穿越指令,以及计算交流故障时长;
当所述交流故障时长小于或者等于并网规范时长时,所述柔性直流控制系统计算所述交流电网所需补偿的无功功率;所述柔性直流控制系统向所述柔性直流配网系统发送无功功率指令,所述无功功率指令用于指示所述柔性直流配网系统向所述交流电网补偿所述无功功率;
当所述交流故障时长大于所述并网规范时长时,所述柔性直流控制系统控制所述柔性直流配网系统停运或者离网运行。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述汇流母线上设置有耗能装置,所述故障穿越功能用于指示断开所述新能源系统中的设备、将所述新能源系统的运行功率转移至所述耗能装置、将所述新能源系统进行暂时性闭锁中的至少一种。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述当检测到所述汇流母线的直流电压大于第一额定电压时,所述新能源控制系统启动所述故障穿越功能,包括:
当检测到所述汇流母线的直流电压大于所述第一额定电压且小于第二额定电压时,所述新能源控制系统断开所述新能源系统中的设备和/或将所述新能源系统的运行功率部分转移至所述耗能装置;
其中,所述第二额定电压大于所述第一额定电压。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当检测到所述直流电压大于或者等于所述第二额定电压时,所述新能源控制系统将所述新能源系统进行暂时性闭锁和/或将所述新能源系统的运行功率全部转移至所述耗能装置。
5.根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述新能源控制系统接收交流故障恢复指令,所述交流故障恢复指令用于指示所述交流电网出现的故障已恢复;
所述新能源控制系统启动故障恢复功能,所述故障恢复功能用于指示控制所述汇流母线的直流电压恢复至所述第一额定电压,断开所述汇流母线上设置的耗能装置、重新启动已断开的所述新能源系统中的设备中的至少一种操作。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述新能源控制系统接收交流故障恢复指令之前,还包括:
当检测到所述交流电网故障恢复且交流故障时长小于并网规范时长时,所述柔性直流控制系统向所述新能源控制系统下发所述交流故障恢复指令。
7.一种控制系统,其特征在于,新能源系统通过柔性直流配网系统与交流电网相连,所述新能源系统与新能源控制系统相连,所述系统包括:
当所述交流电网出现故障时,所述新能源控制系统用于启动故障穿越功能,所述故障穿越功能用于指示对所述新能源系统的运行功率进行降低和/或转移;
所述新能源系统通过汇流母线接入所述柔性直流配网系统,所述新能源控制系统用于接收交流故障穿越指令,所述交流故障穿越指令用于指示所述交流电网出现故障;
当检测到所述汇流母线的直流电压大于第一额定电压时,所述新能源控制系统用于启动所述故障穿越功能;
所述控制系统包括所述新能源控制系统和与所述柔性直流配网系统相连的柔性直流控制系统,所述柔性直流控制系统用于检测所述交流电网的交流电压;
当检测到所述交流电压小于预设电压阈值时,所述柔性直流控制系统用于向所述新能源控制系统下发所述交流故障穿越指令,以及计算交流故障时长;
当所述交流故障时长小于或者等于并网规范时长时,所述柔性直流控制系统用于计算交流电网所需补偿的无功功率;
所述柔性直流控制系统用于向所述柔性直流配网系统发送无功功率指令,所述无功功率指令用于指示所述柔性直流配网系统向所述交流电网补偿无功功率;
当所述交流故障时长大于所述并网规范时长时,所述柔性直流控制系统用于控制所述柔性直流配网系统停运或者离网运行。
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