[发明专利]一种基于电网在线仿真的直流功率支援预决策方法有效

专利信息
申请号: 201610316539.7 申请日: 2016-05-13
公开(公告)号: CN106021673B 公开(公告)日: 2018-02-13
发明(设计)人: 胡昊明;刘建坤;袁晓冬;周前;张宁宇 申请(专利权)人: 国网江苏省电力公司电力科学研究院;国家电网公司
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司32224 代理人: 董建林
地址: 211103 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 电网 在线 仿真 直流 功率 支援 决策 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于电力系统调度运行领域,具体涉及一种基于电网在线仿真的直流功率支援预决策方法。

背景技术

现有技术随着中国经济快速发展,电力需求、电网规模日益增大。我国幅员辽阔,但经济发展、资源分布并不均衡,为提高电网运行经济效益,实现资源的优化分配,大规模跨区送电成为必然,大规模互联电网的建设势在必行。高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)可以实现异步交流电网的互联,输电功率大,传送效率高,且可以限制交流系统的短路电流水平,在长距离输电方面具有极大的优势。因此,HVDC技术在我国国家电网、南方电网均有广泛的应用。

高压直流输电在提高经济效益的同时,也存在着一定的风险。高压直流系统中设备元件多,一次系统、辅助系统、控保系统复杂,输电线路长度可达上千公里,穿越地形多变、环境复杂,直流输电系统的单极、双极闭锁故障是难以避免的。一旦特高压直流在大功率送电方式下发生单、双极闭锁,送电断面功率将发生大幅度的波动,对送端、受端电网均会形成较大冲击。当受端系统出现较大功率缺额或送端出现较大功率过剩时,特高压联络线功率摇摆值会超过正常潮流很多,并可能造成互联系统第一摇摆失步解列的严重后果,另一方面,联络线功率摇摆上送会造成两端交流母线电压幅值严重下降,甚至造成电压失稳。

HVDC输电系统具有优秀的有功、无功功率快速调节能力,充分利用其高度可控的特性,可以实现多回直流系统间紧急功率支援。受援直流系统发生故障后,输送功率严重跌落,通过改变施援直流系统的换流器触发角,可使得其输送功率在极端的时间内提升到整定值,缓解故障后送端、受端系统的功率不平衡情况。利用HVDC输电系统进行紧急功率支援的主要优点是减少了受扰系统的切机切负荷量,在最大限度上保证了供电的连续性和可靠性。

一般来说,紧急功率支援按照支援功率,可以分为数档,档位变化通过改变直流附加控制装置参数实现。选择合适的直流功率支援档位,是十分重要的。支援功率过小,无法起到改善系统稳定性的作用;支援功率过大,可能对送端、受端电网造成冲击,同时从系统中吸收大量无功,导致系统电压下降到不可接受的水平,引发电压崩溃。

目前,直流功率援助参数整定有两类方法:

一类是传统离线整定方法,基于典型的电网运行方式进行计算,得到的是普适参数而不是最优参数。基于这种方法整定直流功率支援参数,往往不能充分发挥其控制效能。而在某些薄弱的检修方式或故障后方式下,支援量过大反而可能恶化系统稳定性。

另一类方法是针对上述方法存在的问题,采用“阶梯式”功率提升原则,每提升一档功率,根据系统反馈情况,确定是否继续提升直流功率,这种方法可以找到合适的直流功率支援量,但由于需要步进式地提升直流功率,每一步需要根据系统反馈进行计算下一步功率提升量,因此从功率支援开始到最终提升至合适的档位,一般需要5~6秒,而系统的暂态稳定性往往取决于故障后的1~2秒,这种方法不能充分发挥直流输电快速可控的优势。

由于直流功率支援在快速提高输送有功功率的同时,将会大量吸收系统中无功功率,导致系统电压水平下降。因此,如果基态下电网电压水平过低,在此情况下启用故障后直流功率支援,将会导致直流功率达不到整定值,甚至系统因为电压水平过低引起电压崩溃。

发明内容

针对传统直流功率支援参数整定方式的不足,本发明提供了一种基于电网在线仿真的直流紧急功率支援预决策方法,其基于电网实时运行数据开展超前分析,根据实时的电网运行方式滚动更新直流紧急支援参数,保证在任意方式下直流功率支援都能有效提高系统故障后的暂态稳定性,同时在电网存在暂态失稳风险或基态系统电压水平过低的情况下向调度运行人员给出告警和必要的辅助决策。

实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:

一种基于电网在线仿真的直流功率支援预决策方法,包括以下步骤:

(1)利用基于电力系统状态估计模型得到的电网实时潮流数据和从本地数据库中获取的发电机动态模型参数,形成电网实时断面数据;

(2)基于电网实时潮流数据开展基态潮流计算;

(3)利用基态潮流计算的结果和发电机动态参数模型,将施援直流系统A的功率支援量设置于不同档位,反复多次进行受援直流系统B双极闭锁故障的实时电网暂态仿真分析,得到电网暂态仿真结果;

(4)根据所述的电网暂态仿真结果,判断电网暂态安全性,以能保证系统故障后暂态稳定的最小功率支援量作为施援直流系统的最优功率支援量;

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