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并網(wǎng)大容量調(diào)相機(jī)對(duì)交直流電力系統(tǒng)無(wú)功電壓靈敏度的影響

2018-12-13 07:00:24潘學(xué)萍陸進(jìn)軍顏君凱
電力自動(dòng)化設(shè)備 2018年12期
關(guān)鍵詞:交直流落點(diǎn)靈敏度

黃 華,潘學(xué)萍,李 樂(lè),楊 洛,陸進(jìn)軍,顏君凱

(1. 南瑞集團(tuán)(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院)有限公司,江蘇 南京 211106;2. 國(guó)電南瑞科技股份有限公司,江蘇 南京 211106;3. 智能電網(wǎng)保護(hù)和運(yùn)行控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 211106;4. 河海大學(xué) 能源與電氣學(xué)院,江蘇 南京 211100)

0 引言

由于能源分布和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡,建設(shè)以特高壓交直流電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各電壓等級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)是我國(guó)電力系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)[1-2]。

特高壓輸電系統(tǒng)在帶來(lái)巨大效益的同時(shí),也帶來(lái)了運(yùn)行的復(fù)雜性以及一系列的新安全穩(wěn)定問(wèn)題,尤其是給特高壓直流送、受端近區(qū)交流電網(wǎng)電壓支撐能力帶來(lái)了巨大的壓力。高壓直流輸電的傳輸容量在系統(tǒng)中所占的比例越大,相對(duì)而言交流系統(tǒng)就會(huì)變得越弱,“強(qiáng)直-弱交”矛盾凸顯[3- 4],直流輸電對(duì)交流電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的影響也會(huì)隨著增大。

直流送、受端近區(qū)交流電網(wǎng)無(wú)功電壓狀況影響換流站正常運(yùn)行,同時(shí)換流站發(fā)生換相失敗以及閉鎖故障將對(duì)交流電網(wǎng)造成嚴(yán)重沖擊,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行面臨較大壓力。因此,準(zhǔn)確計(jì)算交直流互聯(lián)電力系統(tǒng)的無(wú)功電壓靈敏度指標(biāo),可用于衡量交流子系統(tǒng)與直流子系統(tǒng)的交互作用[5],識(shí)別直流落點(diǎn)近區(qū)交流電網(wǎng)的電壓薄弱區(qū)域,并用于指導(dǎo)在線電壓控制[6-7]。

目前關(guān)于電力系統(tǒng)無(wú)功電壓靈敏度的研究已經(jīng)有了較多的報(bào)道[8-11]。反映電壓穩(wěn)定性的靈敏度指標(biāo)主要包括負(fù)荷電壓相對(duì)于負(fù)荷功率的靈敏度dVL/dPL、dVL/dQL,發(fā)電機(jī)功率相對(duì)于負(fù)荷功率的靈敏度dQg/dPL、dQg/dQL,以及負(fù)荷電壓相對(duì)于發(fā)電機(jī)電壓的靈敏度dVL/dVg等。文獻(xiàn)[12]將靈敏度按照物理意義分為母線靈敏度、支路靈敏度以及發(fā)電機(jī)靈敏度等。文獻(xiàn)[13]基于控制量相對(duì)于狀態(tài)量的靈敏度指標(biāo),研究了直流系統(tǒng)控制參數(shù)對(duì)交直流混合系統(tǒng)運(yùn)行特性的影響,以及在存在直流系統(tǒng)條件下交流系統(tǒng)控制量對(duì)交流系統(tǒng)其他變量的影響。

電力系統(tǒng)無(wú)功電壓靈敏度的計(jì)算建立在潮流方程的基礎(chǔ)上,不同之處在于潮流方程的處理、靈敏度指標(biāo)的定義等。電力系統(tǒng)中既有PQ節(jié)點(diǎn),也有PV節(jié)點(diǎn)或者擴(kuò)展的節(jié)點(diǎn)類型[14]。對(duì)于PV節(jié)點(diǎn),由于其無(wú)功功率約束在潮流方程中不出現(xiàn),為計(jì)算PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功電壓靈敏度,一般的做法是在潮流方程中增廣PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功約束方程[15-16]。然而PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率是待求量,在靈敏度計(jì)算中為何可以進(jìn)行上述處理,現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)該問(wèn)題的討論還較少。

目前隨著新一代大容量調(diào)相機(jī)在特高壓交直流電力系統(tǒng)的推廣應(yīng)用[17-18],交直流電力系統(tǒng)的無(wú)功電壓靈敏度將產(chǎn)生較大變化。這是由于大容量調(diào)相機(jī)不僅具有較強(qiáng)的動(dòng)態(tài)無(wú)功支撐能力,也具有較強(qiáng)的穩(wěn)態(tài)無(wú)功支撐能力,穩(wěn)態(tài)條件下300 Mvar調(diào)相機(jī)具備300 Mvar遲相和150~200 Mvar進(jìn)相的持續(xù)運(yùn)行能力。對(duì)于現(xiàn)有配置固定電容器的特高壓直流落點(diǎn),潮流計(jì)算中可將補(bǔ)償節(jié)點(diǎn)處理成PQ節(jié)點(diǎn);而配置大容量調(diào)相機(jī)時(shí),由于調(diào)相機(jī)較強(qiáng)的無(wú)功支撐能力,可將該節(jié)點(diǎn)處理成PV節(jié)點(diǎn)。

對(duì)于配置了大容量調(diào)相機(jī)的特高壓直流落點(diǎn),潮流計(jì)算中節(jié)點(diǎn)類型的改變使得無(wú)功電壓靈敏度計(jì)算方法與結(jié)果和現(xiàn)有固定電容補(bǔ)償存在較大差異。本文探討了調(diào)相機(jī)較強(qiáng)的穩(wěn)態(tài)無(wú)功支撐能力下,直流落點(diǎn)近區(qū)交流系統(tǒng)發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)的無(wú)功電壓靈敏度的變化規(guī)律,并與現(xiàn)有固定電容補(bǔ)償下的結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。本文結(jié)果對(duì)精確計(jì)算大容量調(diào)相機(jī)并網(wǎng)交直流電力系統(tǒng)的無(wú)功電壓靈敏度以及對(duì)后續(xù)控制策略[19]的施加具有重要作用。

1 交直流電力系統(tǒng)的無(wú)功電壓靈敏度

特高壓直流輸送功率波動(dòng)、受端電網(wǎng)的強(qiáng)弱、換流站電容器組的投切等都可能導(dǎo)致直流換流站母線電壓的大幅波動(dòng)。受端電網(wǎng)的無(wú)功支撐能力是提高換流站母線電壓穩(wěn)定裕度的重要手段。而受端電網(wǎng)發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率相對(duì)于換流站母線電壓的靈敏度指標(biāo),是分析受端電網(wǎng)無(wú)功支撐能力的重要依據(jù)。

隨著大容量調(diào)相機(jī)的逐步投入,交直流電力系統(tǒng)的無(wú)功電壓靈敏度計(jì)算方法和結(jié)果將發(fā)生重要變化。分析大容量調(diào)相機(jī)配置下的無(wú)功電壓靈敏度,進(jìn)一步了解其變化規(guī)律,對(duì)于后續(xù)控制策略的修正具有重要的指導(dǎo)作用。

1.1 PQ節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度

交直流電力系統(tǒng)的潮流方程包括交流節(jié)點(diǎn)的功率方程、直流節(jié)點(diǎn)的功率方程、換流器方程、直流網(wǎng)絡(luò)的電壓電流方程以及控制方式約束方程(本文中整流側(cè)采用定電流控制,逆變側(cè)采用定電壓控制)等,具體見(jiàn)文獻(xiàn)[15]。

交流節(jié)點(diǎn)的功率方程中包含所有的PQ節(jié)點(diǎn),因此計(jì)算PQ節(jié)點(diǎn)間的靈敏度時(shí),可直接將潮流方程在運(yùn)行點(diǎn)按泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi),略去高次項(xiàng),可得:

(1)

其中,Δ表示偏差量;下標(biāo)a對(duì)應(yīng)交流節(jié)點(diǎn),t對(duì)應(yīng)直流節(jié)點(diǎn);P和Q分別為有功功率和無(wú)功功率列向量;Δd1、Δd2為換流器偏差方程列向量,Δd3—Δd5為換流器控制方式約束偏差方程列向量;U和θ分別為節(jié)點(diǎn)電壓幅值和相位列向量;Vd和Id分別為直流電壓和直流電流列向量;kT為換流器的變比列向量;w=cosθd,θd為換流器控制角列向量;φ為換流器功率因數(shù)角列向量;雅可比矩陣中的各元素H=?P/?θ,N=?P/?U,J=?Q/?θ,L=?Q/?U,A21=?Pt/?Vd,A22=?Pt/?Id,A41=?Qt/?Vd,A42=?Qt/?Id,A45=?Qt/?φ,C14=?d1/?Ut,C24=?d2/?Ut,F(xiàn)=?d/?X,詳見(jiàn)文獻(xiàn)[5]。令X表示直流量,Δd表示直流系統(tǒng)方程:

(2)

則式(1)可簡(jiǎn)寫(xiě)為:

(3)

其中,Jd為交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)的雅可比矩陣。

對(duì)式(3)求逆,可得:

(4)

當(dāng)交流系統(tǒng)中節(jié)點(diǎn)j的無(wú)功功率Qa(j)變化時(shí)(其余節(jié)點(diǎn)的有功功率及無(wú)功功率均不變化),可引起系統(tǒng)中其他節(jié)點(diǎn)的電壓變化,包含直流落點(diǎn)(假設(shè)位于節(jié)點(diǎn)i)的電壓,而靈敏度矩陣S中的對(duì)應(yīng)元素即為無(wú)功電壓靈敏度S(ij)=ΔUt(i)/ΔQa(j)。

1.2 PV節(jié)點(diǎn)和PQ節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度

實(shí)際電力系統(tǒng)中既有PQ節(jié)點(diǎn),也有PV節(jié)點(diǎn)[20]。然而潮流方程式(1)中僅包含PQ節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率方程,無(wú)法計(jì)算PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功電壓靈敏度。文獻(xiàn)[15]中指出:要計(jì)算PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功電壓靈敏度,可以通過(guò)在原潮流方程的基礎(chǔ)上增補(bǔ)PV節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率方程的方法。具體如下:首先在交流節(jié)點(diǎn)的功率方程中增補(bǔ)該P(yáng)V節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率方程,進(jìn)一步將含增補(bǔ)方程的交直流系統(tǒng)潮流方程在運(yùn)行點(diǎn)線性化,如式(5)所示。對(duì)該式的雅可比矩陣求逆獲得靈敏度矩陣,在靈敏度矩陣中該P(yáng)V節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率ΔQa_PV相對(duì)于直流落點(diǎn)電壓ΔUt(i)的數(shù)值,即ΔUt(i)/ΔQa_PV,即為PV節(jié)點(diǎn)與PQ節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度。

(5)

圖1 EPRI 36節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)接線圖Fig.1 Diagram of EPRI 36-bus system

從靈敏度的物理概念來(lái)看:可通過(guò)改變PV節(jié)點(diǎn)的電壓設(shè)定值計(jì)算PV節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率相對(duì)直流落點(diǎn)電壓的靈敏度,電壓設(shè)定值的改變將引起系統(tǒng)潮流的變化,從而導(dǎo)致直流落點(diǎn)電壓以及PV節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率的改變。根據(jù)PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率以及直流落點(diǎn)電壓變化量,即可獲得PV節(jié)點(diǎn)無(wú)功相對(duì)直流落點(diǎn)電壓的靈敏度。

從靈敏度的物理概念可以看出:改變PV節(jié)點(diǎn)的電壓設(shè)定值,也即相當(dāng)于該P(yáng)V節(jié)點(diǎn)的電壓不再恒定,潮流計(jì)算中可將其看作PQ節(jié)點(diǎn)處理。

1.3 PV節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度

PV節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度物理含義為:改變某PV節(jié)點(diǎn)的電壓設(shè)定值,進(jìn)而引起該P(yáng)V節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率、系統(tǒng)中PQ節(jié)點(diǎn)電壓以及其他PV節(jié)點(diǎn)電壓相位等的改變。然而由于其他PV節(jié)點(diǎn)的電壓設(shè)定值未變化,因此其他PV節(jié)點(diǎn)的電壓相對(duì)于該P(yáng)V節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率的靈敏度為0,由此也說(shuō)明PV節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度無(wú)法計(jì)算。

從上述分析可以看出,交直流電力系統(tǒng)間的無(wú)功電壓靈敏度可根據(jù)線性化的潮流方程獲得。計(jì)算PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功電壓靈敏度時(shí),通過(guò)增補(bǔ)PV節(jié)點(diǎn)的無(wú)功功率方程,相當(dāng)于潮流計(jì)算過(guò)程中將該P(yáng)V節(jié)點(diǎn)處理成PQ節(jié)點(diǎn),其本質(zhì)仍然是計(jì)算PQ節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度。

2 靈敏度結(jié)果驗(yàn)證

為驗(yàn)證上述所提靈敏度計(jì)算方法的可行性,下面將本文方法的靈敏度結(jié)果與攝動(dòng)法結(jié)果相比較。

2.1 算例系統(tǒng)

以圖1所示的EPRI 36節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)為例。該系統(tǒng)共有8臺(tái)發(fā)電機(jī),總發(fā)電量為2 741.369 2 MW,總負(fù)荷為2 649.8 MW。直流輸電系統(tǒng)額定電壓為 ±250 kV,額定功率為500 MW,雙極運(yùn)行;交流系統(tǒng)電壓等級(jí)分別有220 kV與500 kV。系統(tǒng)共分為3個(gè)區(qū)域,直流輸電系統(tǒng)的送端(節(jié)點(diǎn)33)與受端(節(jié)點(diǎn)34)分別于位于區(qū)域2和區(qū)域3,整流側(cè)采用定電流控制方式,逆變側(cè)采用定電壓控制方式,系統(tǒng)的參數(shù)及運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)文獻(xiàn)[21]。系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)3、6、7、8為PV節(jié)點(diǎn),其余節(jié)點(diǎn)為PQ節(jié)點(diǎn)。

2.2 PQ節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度

以圖1系統(tǒng)為例,基于詳細(xì)潮流方程,計(jì)算換流站近區(qū)交流母線29、16、18、13、28、27無(wú)功變化引起換流站節(jié)點(diǎn)34電壓變化的靈敏度。由于上述節(jié)點(diǎn)均為PQ節(jié)點(diǎn),故可基于式(1)計(jì)算靈敏度。

進(jìn)一步采用攝動(dòng)法驗(yàn)證上述靈敏度結(jié)果的正確性。具體做法為:將各交流母線的無(wú)功功率負(fù)荷減小10%,仿真計(jì)算節(jié)點(diǎn)34電壓變化量,據(jù)此計(jì)算交流系統(tǒng)PQ節(jié)點(diǎn)無(wú)功相對(duì)于節(jié)點(diǎn)34電壓的靈敏度。

在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上分別假設(shè)系統(tǒng)中所有節(jié)點(diǎn)負(fù)荷為原負(fù)荷的80%(輕負(fù)荷)、原負(fù)荷、原負(fù)荷的120%(重負(fù)荷)3種工況,計(jì)算得到無(wú)功電壓靈敏度結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 不同運(yùn)行方式下PQ節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度Table 1 Reactive power to voltage sensitivities between PQ nodes under different operation conditions

從表1可以得出如下結(jié)論。

a. 節(jié)點(diǎn)18、29和16的靈敏度較大,節(jié)點(diǎn)13、28、27的靈敏度次之,原因在于節(jié)點(diǎn)18、29和16距離節(jié)點(diǎn)34較近,而節(jié)點(diǎn)13、28和27距離節(jié)點(diǎn)34稍遠(yuǎn)。這說(shuō)明直流落點(diǎn)近區(qū)是電壓的脆弱區(qū)域,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

b. 靈敏度解析結(jié)果和攝動(dòng)結(jié)果接近,說(shuō)明了本文所提靈敏度計(jì)算方法的可行性。

c. 不同運(yùn)行方式下各節(jié)點(diǎn)無(wú)功電壓靈敏度接近,說(shuō)明了本文所提靈敏度指標(biāo)的魯棒性。

2.3 PV節(jié)點(diǎn)與PQ節(jié)點(diǎn)間的無(wú)功電壓靈敏度

基于圖1所示的EPRI 36節(jié)點(diǎn)系統(tǒng),運(yùn)用式(5)計(jì)算PV節(jié)點(diǎn)3、6—8無(wú)功功率相對(duì)于節(jié)點(diǎn)34(PQ節(jié)點(diǎn))電壓的靈敏度。進(jìn)一步在PSASP軟件中采用攝動(dòng)法進(jìn)行驗(yàn)證。攝動(dòng)時(shí)通過(guò)改變PV節(jié)點(diǎn)電壓設(shè)定值來(lái)改變?cè)摴?jié)點(diǎn)的無(wú)功功率,得到節(jié)點(diǎn)34的電壓變化情況,結(jié)果如表2所示,其中ΔV為標(biāo)幺值。其中重負(fù)荷為額定負(fù)荷的1.2倍,輕負(fù)荷為額定負(fù)荷的80%。

由表2可以得出如下結(jié)論。

a. 將PV節(jié)點(diǎn)增廣到雅可比矩陣中計(jì)算得到的靈敏度與攝動(dòng)法結(jié)果較為接近,驗(yàn)證了本文所提PV節(jié)點(diǎn)與PQ節(jié)點(diǎn)間的靈敏度計(jì)算方法的有效性。

b. 節(jié)點(diǎn)6距離直流落點(diǎn)節(jié)點(diǎn)34距離最近,靈敏度也最大。節(jié)點(diǎn)7和8位于直流送端,靈敏度較小。

c. 比較表1和表2可以看出:與節(jié)點(diǎn)34距離接近的節(jié)點(diǎn)6、13和16中,節(jié)點(diǎn)6的靈敏度最大,這是由于節(jié)點(diǎn)6為PV節(jié)點(diǎn),具有充足的無(wú)功支撐能力。

表2 不同運(yùn)行方式下PV節(jié)點(diǎn)無(wú)功相對(duì)節(jié)點(diǎn)34電壓靈敏度Table 2 Sensitivities of PV bus reactive power to bus 34 voltage under different operation conditions

3 調(diào)相機(jī)并網(wǎng)對(duì)交直流電力系統(tǒng)無(wú)功電壓靈敏度的影響

現(xiàn)假設(shè)在直流落點(diǎn)節(jié)點(diǎn)34裝設(shè)容量為250 Mvar的調(diào)相機(jī),通過(guò)升壓變壓器接入直流落點(diǎn),設(shè)調(diào)相機(jī)節(jié)點(diǎn)為53。為便于比較,假設(shè)節(jié)點(diǎn)53裝設(shè)250 Mvar的固定電容進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償,通過(guò)升壓變接入節(jié)點(diǎn)34。分析裝設(shè)調(diào)相機(jī)后,對(duì)交直流電力系統(tǒng)無(wú)功電壓靈敏度(近區(qū)交流系統(tǒng)發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)無(wú)功功率相對(duì)于直流落點(diǎn)節(jié)點(diǎn)34電壓)的影響。

原系統(tǒng)裝設(shè)固定電容器進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那闆r下,靈敏度計(jì)算中節(jié)點(diǎn)53可以看作PQ節(jié)點(diǎn),此時(shí)節(jié)點(diǎn)34也為PQ節(jié)點(diǎn);而當(dāng)采用調(diào)相機(jī)進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償時(shí),由于調(diào)相機(jī)具有較強(qiáng)的無(wú)功支撐能力,因此靈敏度計(jì)算中將節(jié)點(diǎn)53看作PV節(jié)點(diǎn),此時(shí)節(jié)點(diǎn)34仍然為PQ節(jié)點(diǎn)。

上述2種補(bǔ)償方式下,計(jì)算區(qū)域2中各發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)53、6、4、5無(wú)功功率相對(duì)于節(jié)點(diǎn)34電壓的靈敏度,見(jiàn)表3。

表3 不同無(wú)功補(bǔ)償方式下發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)無(wú)功對(duì)節(jié)點(diǎn)34電壓的靈敏度Table 3 Sensitivities of generator reactive power to bus 34 voltage under different compensation modes

由表3可以得出如下結(jié)論。

a. 當(dāng)采用固定電容補(bǔ)償(節(jié)點(diǎn)53為PQ節(jié)點(diǎn))時(shí),由于節(jié)點(diǎn)6為PV節(jié)點(diǎn),具有充足的無(wú)功支撐能力,因此其無(wú)功電壓靈敏度也最大;節(jié)點(diǎn)53、4、6為PQ節(jié)點(diǎn),無(wú)功支撐能力有限,其中節(jié)點(diǎn)53距離節(jié)點(diǎn)34距離近,其無(wú)功電壓靈敏度也較大。

b. 當(dāng)采用調(diào)相機(jī)進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償時(shí),節(jié)點(diǎn)53的無(wú)功功率對(duì)節(jié)點(diǎn)34電壓的靈敏度最大,節(jié)點(diǎn)6次之。這是因?yàn)楣?jié)點(diǎn)53及節(jié)點(diǎn)6均為PV節(jié)點(diǎn),有充足的無(wú)功支撐能力。但發(fā)電機(jī)節(jié)點(diǎn)4和5均為PQ節(jié)點(diǎn),其無(wú)功支撐能力有限,對(duì)節(jié)點(diǎn)34的無(wú)功支撐能力也較弱。

c. 節(jié)點(diǎn)53為PV節(jié)點(diǎn)或PQ節(jié)點(diǎn)時(shí),節(jié)點(diǎn)53與節(jié)點(diǎn)34的無(wú)功電壓靈敏度結(jié)果相同。這是因?yàn)楣?jié)點(diǎn)53為PV節(jié)點(diǎn)時(shí),將其無(wú)功功率方程增廣到雅可比矩陣中,處理方式與節(jié)點(diǎn)53為PQ節(jié)點(diǎn)時(shí)相同。

可以看出:調(diào)相機(jī)進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償方式下,交直流電力系統(tǒng)的無(wú)功電壓靈敏度與現(xiàn)有固定電容補(bǔ)償下的結(jié)果差異較大。因此在無(wú)功優(yōu)化控制環(huán)節(jié)需考慮調(diào)相機(jī)的影響,重新計(jì)算無(wú)功電壓靈敏度。

4 結(jié)論

本文基于線性化的交直流電力系統(tǒng)潮流方程,推導(dǎo)了PQ節(jié)點(diǎn)與PQ節(jié)點(diǎn)之間、PV節(jié)點(diǎn)與PQ節(jié)點(diǎn)之間的無(wú)功電壓靈敏度。以EPRI 36節(jié)點(diǎn)為例,比較了攝動(dòng)法及解析法的結(jié)果,說(shuō)明了本文所提無(wú)功電壓靈敏度的可行性。

本文進(jìn)一步討論了大容量調(diào)相機(jī)補(bǔ)償方式下,近區(qū)交流系統(tǒng)發(fā)電機(jī)各節(jié)點(diǎn)的無(wú)功相對(duì)于直流落點(diǎn)電壓的靈敏度,并與現(xiàn)有固定電容補(bǔ)償方式下的靈敏度結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。指出:近區(qū)交流系統(tǒng)發(fā)電機(jī)為PV節(jié)點(diǎn)時(shí),由于有充足的無(wú)功支撐能力,其靈敏度較高;發(fā)電機(jī)為PQ節(jié)點(diǎn)時(shí),由于無(wú)功功率有限,其靈敏度較低。該結(jié)果對(duì)后續(xù)控制措施的施加具有重要的指導(dǎo)意義。

致 謝

本文得到智能電網(wǎng)保護(hù)和運(yùn)行控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題(特高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)直流落點(diǎn)近區(qū)電壓運(yùn)行特性分析及控制措施研究)的資助,謹(jǐn)此致謝!

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