[发明专利]一种交直流并列运行受端系统VQC控制方法有效
申请号: | 201810196177.1 | 申请日: | 2018-03-09 |
公开(公告)号: | CN108242811B | 公开(公告)日: | 2019-10-29 |
发明(设计)人: | 张松光;黄辉;文安;魏承志;余江;刘泽槐;李洁;许树楷;蔡璐璇;陈俊;陈涛;陈名;曹琪娜;董华梁;刘琨;周月宾;陈亦平;苏寅生;黄维芳 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司汕头供电局 |
主分类号: | H02J3/16 | 分类号: | H02J3/16;H02J3/36 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林丽明 |
地址: | 515041*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明提供一种交直流并列运行受端系统VQC控制方法,以解决多端柔性直流输电的交直流并列运行受端系统无功电压控制问题。其具体步骤为:首先,获取变压器高压侧无功上下限、电压上下限以及振荡域的边界条件;其次,采集VQC变压器的运行参数和无功电压控制设备的状态信息;再次,设置变压器、电容器、VSC无功控制闭锁条件;最后,根据不同边界条件下预定策略进行档位调节和无功补偿设备投切以及VSC无功参数设置。本发明能够保证变压器高压侧无功功率和低压侧母线电压位于合格范围内,并避免由于进入振荡域而无功控制设备频繁反复动作的问题,提高交直流并列运行系统运行的安全性和稳定性。 | ||
搜索关键词: | 交直流 并列运行 受端系统 变压器高压 边界条件 上下限 振荡 无功 变压器 无功电压控制设备 电容器 并列运行系统 柔性直流输电 无功电压控制 无功控制设备 低压侧母线 闭锁条件 参数设置 档位调节 反复动作 无功补偿 无功功率 无功控制 预定策略 运行参数 投切 采集 保证 | ||
【主权项】:
1.一种交直流并列运行受端系统VQC控制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:获取变压器高压侧无功功率上限值Q1H及下限值Q1L,变压器低压侧电压上限值U2H及下限值U2L,交直流并列运行系统的换流器VSC的无功功率运行上限Qsmax及下限Qsmin,调节1档变压器分接头所引起的无功功率最小变化量ΔQumin,投切1组电容器所引起的电压最小变化量ΔUqmin,VSC无功功率调整裕度ΔQsδ;步骤2:采集VQC的变压器高压侧无功功率Q1,变压器低压侧电压U2,换流器VSC运行的无功功率QS',变压器的档位信息,电容器的状态信息,变压器、电容器的闭锁状态信息;步骤3:设置变压器闭锁条件为调档一次后闭锁一段时间tt或者变压器日调档次数达到最大调节次数后闭锁,设置电容器投切闭锁条件为投入或切除一组电容器后均反向闭锁一段时间tc或者电容器组日投切次数达到最大投切次数后闭锁,设置VSC无功功率运行参考值设置闭锁条件为调整一次VSC无功功率运行参考值后闭锁一段时间ts;步骤4:按照交直流并列运行系统进行变压器档位的调节和电容器的投切以及对换流器VSC无功功率运行参考值进行设置,制定基于含振荡域的九区图的适应交直流并列运行受端系统VQC控制方法的主策略及备用策略,若主策略对应主变挡位或无功补偿设备处于闭锁状态或已达到极限,则采用备用策略,其中基于含振荡域的九区图的适应交直流并列运行受端系统VQC控制方法是一种根据VQC的变压器高压侧无功功率Q1,变压器低压侧电压U2判断运行状态所处的基于含振荡域的九区图的改进区域A、B、C及D区,基于运行状态所处的区域进行相应的变压器档位的调节,电容器的投切以及直流线路换流器VSC无功功率运行参考值进行设置的方法,具体1‑9区的九区图的特征及动作策略如下:1区:Q1<Q1L且U2>U2H,设定主策略为优先切电容器,再配合VSC无功功率运行控制,假设切除电容器后变压器高压侧无功功率Q1仍小于Q1L,则调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs+(Q1L‑Q1)+ΔQsδ,若调整后Qs大于Qsmax则按Qsmax运行,备用策略为变压器升档降压;A区:Q1L<Q1<Q1L+ΔQumin且U2>U2H,设定主策略为调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs+(Q1L+ΔQumin‑Q1)+ΔQsδ,备用策略为变压器升档降压;2区:Q1L+ΔQumin<Q1<Q1H且U2>U2H,设定主策略为变压器升档降压,备用策略为切电容器;3区:Q1H<Q1且U2>U2H,设定主策略为变压器升档降压,备用策略为切电容器;4区:Q1<Q1L且U2L+ΔUqmin<U2<U2H,设定主策略为切电容器,备用策略为调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs+(Q1L‑Q1)+ΔQsδ;B区:Q1<Q1L且U2L<U2<U2L+ΔUqmin,设定主策略为变压器降档升压,备用策略为调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs+(Q1L‑Q1)+ΔQsδ;5区:Q1L<Q1<Q1H且U2L<U2<U2H,设定主策略及备用策略均为不动作;C区:Q1H<Q1且U2H‑ΔUqmin<U2<U2H,设定主策略为变压器升档降压,备用策略为调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs‑(Q1‑Q1H)‑ΔQsδ;6区:Q1H<Q1且U2L<U2<U2H‑ΔUqmin,设定主策略为投电容器,备用策略为调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs‑(Q1‑Q1H)‑ΔQsδ;7区:Q1<Q1L且U2<U2L,设定主策略为降档升压,备用策略为投入电容器;8区:Q1L<Q1<Q1H‑ΔQumin且U2<U2L,设定主策略为变压器降档升压,备用策略为投电容器;D区:Q1H‑ΔQumin<Q1<Q1H且U2<U2L,设定主策略为调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs‑(Q1‑Q1H+ΔQumin)‑ΔQsδ,备用策略为变压器降档升压;9区:Q1H<Q1且U2<U2L,设定主策略为优先投入电容器,再配合VSC无功功率运行控制,假设投电容器后变压器高压侧无功功率Q1仍高于Q1H,则调整VSC无功功率运行参考值Qs,设定Qs=Qs‑(Q1‑Q1H)‑ΔQsδ,若调整后Qs小于Qsmax则按Qsmin运行,备用策略为变压器降档升压;步骤5:若动作后变压器高压侧无功功率Q1及变压器低压侧电压U2满足Q1L<Q1<Q1H且U2L<U2<U2H或者主策略和备用策略均已闭锁,则维持此时运行状态不动作,否则返回步骤2。
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