CN112234628B - 一种电力系统的低频振荡抑制方法 - Google Patents
一种电力系统的低频振荡抑制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112234628B CN112234628B CN202011132389.7A CN202011132389A CN112234628B CN 112234628 B CN112234628 B CN 112234628B CN 202011132389 A CN202011132389 A CN 202011132389A CN 112234628 B CN112234628 B CN 112234628B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- power system
- damping
- low
- inertia
- oscillation
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/24—Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
- H02J3/241—The oscillation concerning frequency
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2300/00—Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
- H02J2300/20—The dispersed energy generation being of renewable origin
- H02J2300/22—The renewable source being solar energy
- H02J2300/24—The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2300/00—Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
- H02J2300/20—The dispersed energy generation being of renewable origin
- H02J2300/28—The renewable source being wind energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
一种电力系统的低频振荡抑制方法,涉及一种电网新能源接入技术,为了解决新能源接入电网时,影响到电网运行的稳定性问题。本发明通过录入电力系统的基础数据;监控整个电力系统运行的振荡频率,得到多个电力系统分支的振荡频率;判断多个电力系统分支的振荡频率是否属于低频振荡;如果属于低频振荡,则对属于低频振荡的电力系统分支进行报警处理,然后判断逐级调整后的阻尼值与惯量值是否同时达到计算出的阻尼下限值和惯量下限值;如果是,则结束;否则,继续进行逐级调整。有益效果提高了电网运行的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及一种电网新能源接入技术。
背景技术
随着风电、光伏发电能新能源接入电网的规模日益增大,电网运行时的阻尼特性、惯量特性降低,影响到电网的运行稳定性;特别是,当电力系统的负荷波动时,小干扰稳定问题就凸现出来,小干扰稳定问题主要就是低频振荡,振荡频率0.2-2.5赫兹,将会损坏到同步发电机的转轴,严重时会导致同步发电机断轴,使得同步发电机退出运行。
发明内容
本发明的目的是为了解决新能源接入电网时,影响到电网运行的稳定性问题,提出了一种电力系统的低频振荡抑制方法。
本发明所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法,该抑制方法包括以下步骤:
步骤一、录入电力系统的基础数据;
步骤二、根据步骤一中录入的基础数据监控整个电力系统运行的振荡频率,得到多个电力系统分支的振荡频率;
步骤三、判断步骤二得到的多个电力系统分支的振荡频率是否属于低频振荡;如果属于低频振荡,则执行步骤四;否则,执行步骤二;
步骤四、对属于低频振荡的电力系统分支进行报警处理,然后同时执行步骤五以及步骤七;
步骤五、计算出电力系统分支上所有发电机的阻尼值与惯量值,然后执行步骤六;
步骤六、参照五级控制调整顺序对所有发电机的阻尼值与惯量值进行逐级调整;然后执行步骤八;
步骤七、计算出电力系统分支的稳定域极限值;该稳定域极限值包括阻尼下限值和惯量下限值;然后执行步骤八;
步骤八、判断步骤六中逐级调整后的阻尼值与惯量值是否同时达到步骤七中计算出的阻尼下限值和惯量下限值;如果是,则结束;否则,继续执行步骤六。
本发明的有益效果是针对电力系统的低频振荡进行很好的监测并抑制,提高了电网运行的稳定性,解决了电网由于新能源接入造成系统不稳定问题。
附图说明
图1为具体实施一所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法流程图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法,该抑制方法包括以下步骤:
步骤一、录入电力系统的基础数据;
步骤二、根据步骤一中录入的基础数据监控整个电力系统运行的振荡频率,得到多个电力系统分支的振荡频率;
步骤三、判断步骤二得到的多个电力系统分支的振荡频率是否属于低频振荡;如果属于低频振荡,则执行步骤四;否则,执行步骤二;
步骤四、对属于低频振荡的电力系统分支进行报警处理,然后同时执行步骤五以及步骤七;
步骤五、计算出电力系统分支上所有发电机的阻尼值与惯量值,然后执行步骤六;
步骤六、参照五级控制调整顺序对所有发电机的阻尼值与惯量值进行逐级调整;然后执行步骤八;
步骤七、计算出电力系统分支的稳定域极限值;该稳定域极限值包括阻尼下限值和惯量下限值;然后执行步骤八;
步骤八、判断步骤六中逐级调整后的阻尼值与惯量值是否同时达到步骤七中计算出的阻尼下限值和惯量下限值;如果是,则结束;否则,继续执行步骤六。
在本实施方式中,该抑制方法通过一种电力系统的低频振荡抑制装置实现,一种电力系统的低频振荡抑制装置包括基础数据模块、监测与报警模块、惯量与阻尼计算模块、稳定域对应模块和调整控制模块;
基础数据模块:此模块包括如下数据,电网结构、元件参数、同步发电机PSS参数、同步发电机阻尼参数、同步发电机惯性时间常数、风力发电机阻尼参数、光伏发电机阻尼参数、风力发电机惯量参数、光伏发电机惯量参数等;
监测模块:与电网的WARMS(广域测量系统)相联,通过安装在每个发电厂和变电站的PMU(向量测量单元)可以监测到系统的频率,如果出现0.2~2.5赫兹的低频振荡,按照事先分割好的电力系统分支,提示该电力系统分支出现低频振荡,记录振荡频率,并告知机组发生振荡;
惯量与阻尼计算模块:在出现低频振荡的电力系统分支,计算所有的同步发电机、风力发电机、光伏发电的阻尼与惯量,同时计算配备有PSS(电力系统稳定器)的阻尼;
稳定域对应模块:按照电压等级、行政区域或变电站将电力系统分支分成若干区域,在每个区域内根据现今运行方式计算稳定域,即保持系统稳定(不出现低频振荡)需要的PSS阻尼值、发电机阻尼值、惯量值;
调整控制模块:对出现低频振荡报警的区域,进行计算与控制调整,5级控制顺序:PSS阻尼控制,同步发电机阻尼控制,同步发电机惯量控制,风电(光伏)阻尼控制,风电(光伏)惯量控制;调整后的稳定计算。
具体实施方式二:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法进一步限定,在本实施方式中,所述步骤一中的基础数据包括电网结构、元件参数、同步发电机PSS参数、同步发电机阻尼参数、同步发电机惯性时间常数、风力发电机阻尼参数、光伏发电机阻尼参数、风力发电机惯量参数和光伏发电机惯量参数。
具体实施方式三:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法进一步限定,在本实施方式中,所述步骤三中判断多个电力系统分支的振荡频率是否属于低频振荡的具体方法为:将多个电力系统分支的振荡频率分别与预设低频振荡频率范围进行对比,如果电力系统分支的振荡频率在预设低频振荡频率范围内的属于低频振荡,如果电力系统分支的振荡频率不在预设低频振荡频率范围内的不属于低频振荡。
具体实施方式四:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法进一步限定,在本实施方式中,所述预设低频振荡频率范围为0.2赫兹至2.5赫兹。
具体实施方式五:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法进一步限定,在本实施方式中,步骤六中的五级控制为:PSS阻尼控制、同步发电机阻尼控制、同步发电机惯量控制、风电阻尼控制和风电惯量控制。
具体实施方式六:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法进一步限定,在本实施方式中,计算出电力系统分支稳定域极限值的具体方法为:按照电压等级、行政区域或变电站等级将电力系统分支分成多个区域,并分别计算每个区域内需要的发电机阻尼值以及惯量值,对所有区域内需要发电机阻尼值以及惯量值进行求和。
Claims (6)
1.一种电力系统的低频振荡抑制方法,其特征在于,该抑制方法包括以下步骤:
步骤一、录入电力系统的基础数据;
步骤二、根据步骤一中录入的基础数据监控整个电力系统运行的振荡频率,得到多个电力系统分支的振荡频率;
步骤三、判断步骤二得到的多个电力系统分支的振荡频率是否属于低频振荡;如果属于低频振荡,则执行步骤四;否则,执行步骤二;
步骤四、对属于低频振荡的电力系统分支进行报警处理,然后同时执行步骤五以及步骤七;
步骤五、计算出电力系统分支上所有发电机的阻尼值与惯量值,然后执行步骤六;
步骤六、参照五级控制调整顺序对所有发电机的阻尼值与惯量值进行逐级调整;然后执行步骤八;
步骤七、计算出电力系统分支的稳定域极限值;该稳定域极限值包括阻尼下限值和惯量下限值;然后执行步骤八;
步骤八、判断步骤六中逐级调整后的阻尼值与惯量值是否同时达到步骤七中计算出的阻尼下限值和惯量下限值;如果是,则结束;否则,继续执行步骤六;
该抑制方法通过一种电力系统的低频振荡抑制装置实现,一种电力系统的低频振荡抑制装置包括基础数据模块、监测与报警模块、惯量与阻尼计算模块、稳定域对应模块和调整控制模块;
基础数据模块:此模块包括如下数据,电网结构、元件参数、同步发电机PSS参数、同步发电机阻尼参数、同步发电机惯性时间常数、风力发电机阻尼参数、光伏发电机阻尼参数、风力发电机惯量参数和光伏发电机惯量参数;
监测模块:与电网的广域测量系统相联,通过安装在每个发电厂和变电站的向量测量单元监测到系统的频率,如果出现0.2~2.5赫兹的低频振荡,按照事先分割好的电力系统分支,提示该电力系统分支出现低频振荡,记录振荡频率,并告知机组发生振荡;
惯量与阻尼计算模块:在出现低频振荡的电力系统分支,计算所有的同步发电机、风力发电机、光伏发电的阻尼与惯量,同时计算配备有电力系统稳定器的阻尼;
稳定域对应模块:按照电压等级、行政区域或变电站将电力系统分支分成若干区域,在每个区域内根据现今运行方式计算稳定域,即保持系统稳定需要的PSS阻尼值、发电机阻尼值、惯量值;
调整控制模块:对出现低频振荡报警的区域,进行计算与控制调整,5级控制顺序:PSS阻尼控制,同步发电机阻尼控制,同步发电机惯量控制,风电或光伏阻尼控制,风电或光伏惯量控制;调整后的稳定计算。
2.根据权利要求1所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法,其特征在于,所述步骤一中的基础数据包括电网结构、元件参数、同步发电机PSS参数、同步发电机阻尼参数、同步发电机惯性时间常数、风力发电机阻尼参数、光伏发电机阻尼参数、风力发电机惯量参数和光伏发电机惯量参数。
3.根据权利要求1所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法,其特征在于,所述步骤三中判断多个电力系统分支的振荡频率是否属于低频振荡的具体方法为:将多个电力系统分支的振荡频率分别与预设低频振荡频率范围进行对比,如果电力系统分支的振荡频率在预设低频振荡频率范围内的属于低频振荡,如果电力系统分支的振荡频率不在预设低频振荡频率范围内的不属于低频振荡。
4.根据权利要求3所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法,其特征在于,所述预设低频振荡频率范围为0.2赫兹至2.5赫兹。
5.根据权利要求1所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法,其特征在于,步骤六中的五级控制为:PSS阻尼控制、同步发电机阻尼控制、同步发电机惯量控制、风电阻尼控制和风电惯量控制。
6.根据权利要求1所述的一种电力系统的低频振荡抑制方法,其特征在于,计算出电力系统分支稳定域极限值的具体方法为:按照电压等级、行政区域或变电站等级将电力系统分支分成多个区域,并分别计算每个区域内需要的发电机阻尼值以及惯量值,对所有区域内需要发电机阻尼值以及惯量值进行求和。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011132389.7A CN112234628B (zh) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 一种电力系统的低频振荡抑制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011132389.7A CN112234628B (zh) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 一种电力系统的低频振荡抑制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112234628A CN112234628A (zh) | 2021-01-15 |
CN112234628B true CN112234628B (zh) | 2022-10-11 |
Family
ID=74118722
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011132389.7A Active CN112234628B (zh) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 一种电力系统的低频振荡抑制方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112234628B (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH04255007A (ja) * | 1991-02-06 | 1992-09-10 | Fanuc Ltd | 制振制御方式 |
CN104104111A (zh) * | 2014-07-16 | 2014-10-15 | 东南大学 | 一种提高微网系统电能质量的控制方法 |
CN105140935A (zh) * | 2015-08-12 | 2015-12-09 | 浙江工业大学 | 具有高阻尼值的电力系统广域时滞pid阻尼控制器设计方法 |
CN107968589A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-04-27 | 上海电力学院 | 一种虚拟同步发电机的自适应阻尼控制方法 |
CN110474347A (zh) * | 2019-08-09 | 2019-11-19 | 上海电机学院 | 一种虚拟同步发电机双参数自适应控制方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104993501B (zh) * | 2015-07-03 | 2017-05-17 | 贵州电力试验研究院 | 一种励磁调节器抑制低频振荡性能的在线评估方法 |
CN109347119B (zh) * | 2018-09-21 | 2022-02-08 | 全球能源互联网欧洲研究院 | 一种基于虚拟同步发电机的电网低频振荡抑制方法及装置 |
CN109617051B (zh) * | 2018-12-05 | 2022-06-14 | 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 | 一种新能源电力系统低频振荡参数辨识方法 |
CN109782089B (zh) * | 2019-01-02 | 2021-06-08 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 一种电力系统稳定器抑制低频振荡能力的测试方法与装置 |
-
2020
- 2020-10-21 CN CN202011132389.7A patent/CN112234628B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH04255007A (ja) * | 1991-02-06 | 1992-09-10 | Fanuc Ltd | 制振制御方式 |
CN104104111A (zh) * | 2014-07-16 | 2014-10-15 | 东南大学 | 一种提高微网系统电能质量的控制方法 |
CN105140935A (zh) * | 2015-08-12 | 2015-12-09 | 浙江工业大学 | 具有高阻尼值的电力系统广域时滞pid阻尼控制器设计方法 |
CN107968589A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-04-27 | 上海电力学院 | 一种虚拟同步发电机的自适应阻尼控制方法 |
CN110474347A (zh) * | 2019-08-09 | 2019-11-19 | 上海电机学院 | 一种虚拟同步发电机双参数自适应控制方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
2010 5th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications Damping Inter-area Low-frequency Oscillation;Li Chunyan等;《2010 5th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications》;20101231;第808-813页 * |
双馈感应风机控制环节对电力系统机电小干扰稳定的影响分析;王也等;《电气技术》;20190915(第9期);第31-38页 * |
含新能源发电接入的电力系统低频振荡阻尼控制研究综述;余希瑞等;《中国电机工程学报》;20171105;第37卷(第21期);第6278-6290页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112234628A (zh) | 2021-01-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Chi et al. | Overview of mechanism and mitigation measures on multi-frequency oscillation caused by large-scale integration of wind power | |
Liu et al. | Subsynchronous interaction between direct-drive PMSG based wind farms and weak AC networks | |
Arani et al. | Assessment and enhancement of a full-scale PMSG-based wind power generator performance under faults | |
Xie et al. | A system-wide protection against unstable SSCI in series-compensated wind power systems | |
US20150369217A1 (en) | A method of operating a wind turbine plant | |
Shiva et al. | Analysis of voltage sag in DFIG based wind power system | |
Song et al. | Analysis of the behavior of undamped and unstable high-frequency resonance in a DFIG system | |
Tian et al. | Coordinated damping optimization control of sub-synchronous oscillation for DFIG and SVG | |
Alsakati et al. | Transient stability assessment of IEEE 9-bus system integrated wind farm | |
Liu et al. | Transient stability of synchronous condenser co-located with renewable power plants | |
Xu et al. | Sub-synchronous frequency domain-equivalent modeling for wind farms based on rotor equivalent resistance characteristics | |
Liu et al. | Temporary overvoltage assessment and suppression in heterogeneous renewable energy power systems | |
CN112234628B (zh) | 一种电力系统的低频振荡抑制方法 | |
Nasiriani et al. | Dynamic Voltage Restorer (DVR) For Protecting Hybrid Grids | |
Zhou et al. | A dynamic weighted aggregation equivalent modeling approach for the DFIG wind farm considering the weibull distribution | |
Hadjidemetriou et al. | Enhancing power system voltage stability through a centralized control of renewable energy sources | |
Wang et al. | Mitigation SSOs in PMSG-based wind farms with synchronous condenser | |
Hasnaoui et al. | Direct Drive Wind Turbine Equipped with an Active and Reactive Power supervisory | |
Xiao et al. | A new subsynchronous torsional interaction and its mitigation countermeasures | |
Xie et al. | Subsynchronous Control Interaction: Real-World Events and Practical Impedance Reshaping Controls | |
Duong et al. | Small and large signal stability analysis of IMPSA wind power plant integration on Vietnamese power system | |
Adu et al. | Influence of Fast Frequency Response Services in DFIG-Based Wind Power Plants on Power Grids Stability | |
Yu et al. | Evaluation of subsynchronous oscillation of Xiluodu right station-Guangdong double line±500kV DC transmission project | |
Hernández et al. | Power quality problems related with the interconnection of wind farms to the electrical grid: A survey | |
Li et al. | On damping coupling of SSO/SupSO modes and oscillation suppression strategy for large scale renewable source generation connected power grids |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |