[发明专利]潮流模型和多频率交流混联系统的交替迭代潮流计算方法及系统有效
申请号: | 201910146048.6 | 申请日: | 2019-02-27 |
公开(公告)号: | CN109787239B | 公开(公告)日: | 2020-11-10 |
发明(设计)人: | 王锡凡;赵勃扬;刘睿;张琪祁;赵乐;崔勇 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学;国网上海市电力公司 |
主分类号: | H02J3/06 | 分类号: | H02J3/06 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 潮流 模型 频率 交流 联系 交替 计算方法 系统 | ||
1.一种多频率交流混联系统的交替迭代潮流计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)将换流器的工频子电路及低频子电路分别归入工频侧子系统中及低频侧子系统中;
2)根据网侧控制策略确定低频侧PCC节点的类型,再使用牛顿-拉夫逊法计算低频侧子系统的潮流分布,得低频侧PCC节点的电压和功率;
3)根据低频侧串联阻抗支路计算低频等效交流节点的功率和电压VL;
4)根据换流器的功率守恒特性,将低频等效交流侧节点的有功功率作为工频侧PCC节点的有功功率;
5)计算工频侧子系统的潮流分布,得工频侧PCC节点向工频侧子系统中注入的功率和与节点电压;
6)根据工频侧串联阻抗支路计算工频等效交流侧节点的电压幅值VS;
7)根据式(1)校验换流器是否过调制,当式(1)成立时,则换流器校验合格,将工频侧子系统与低频侧子系统的潮流计算结果进行合并,再删除因换流器等效而新增的节点,然后将其作为多频率交流混联系统的潮流计算结果;当式(1)不成立时,则转至步骤8)中;
其中,n为换流器的模块数;Vc为模块电容电压;
8)降低低频侧PCC节点处的电压或改变低频侧PCC节点的类型,则转至步骤2)。
2.根据权利要求1所述的多频率交流混联系统的交替迭代潮流计算方法,其特征在于,
当网侧控制策略为控制低频侧PCC节点的有功功率及无功功率时,低频侧PCC节点为PQ节点,低频侧PCC节点的有功功率及无功功率分别为指令值;
当网侧控制策略为控制低频侧PCC节点的有功功率和电压幅值时,则低频侧PCC节点为PV节点,低频侧PCC节点的有功功率和电压幅值分别为指令值;
当网侧控制策略为控制平均模块电容电压和低频侧PCC节点的无功功率或低频侧PCC节点的功率因数时,则低频侧PCC节点为PQ节点,低频侧PCC节点的有功功率由对侧系统潮流计算的结果得到,低频侧PCC节点的无功功率为指令值;
当网侧控制策略为控制平均模块电容电压和低频侧PCC节点的电压幅值时,则低频侧PCC节点为PV节点,低频侧PCC节点的有功功率由对侧系统潮流计算的结果得到,低频侧PCC节点的电压幅值为指令值;
当网侧控制策略为控制低频侧PCC节点的电压幅值与相位时,低频侧PCC节点为平衡节点,低频侧PCC节点的电压幅值及相位为指令值。
3.根据权利要求1所述的多频率交流混联系统的交替迭代潮流计算方法,其特征在于,
当网侧控制策略为控制工频侧PCC节点的有功功率及无功功率时,工频侧PCC节点为PQ节点,工频侧PCC节点的有功功率及无功功率分别为指令值;
当网侧控制策略为控制工频侧PCC节点的有功功率和电压幅值时,则工频侧PCC节点为PV节点,工频侧PCC节点的有功功率和电压幅值分别为指令值;
当网侧控制策略为控制平均模块电容电压和工频侧PCC节点的无功功率或工频侧PCC节点的功率因数时,则工频侧PCC节点为PQ节点,工频侧PCC节点的有功功率由对侧系统潮流计算的结果得到,工频侧PCC节点的无功功率为指令值;
当网侧控制策略为控制平均模块电容电压和工频侧PCC节点的电压幅值时,则工频侧PCC节点为PV节点,工频侧PCC节点的有功功率由对侧系统潮流计算的结果得到,工频侧PCC节点的电压幅值为指令值;
当网侧控制策略为控制工频侧PCC节点的电压幅值与相位时,工频侧PCC节点为平衡节点,工频侧PCC节点的电压幅值及相位为指令值。
4.一种多频率交流混联系统的交替迭代潮流计算系统,其特征在于,包括用于存储执行权利要求1-3任一项所述交替迭代潮流计算方法的计算机程序的存储介质以及用于执行所述存储介质内存储的计算机程序的处理器。
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