張麗榮 陳楠
摘要:為了發(fā)揮直流輸電系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中的更高效能,開展多端柔性直流輸電系統(tǒng)穩(wěn)壓控制技術(shù)的設(shè)計(jì)研究。引進(jìn)模糊推理算法,對選定的模糊區(qū)域進(jìn)行模糊化控制點(diǎn)選擇;考慮到有功功率的失衡會造成系統(tǒng)頻率發(fā)生較大的偏移,針對控制存在的偏差和斜率問題,進(jìn)行融合修正,以此達(dá)到對系統(tǒng)穩(wěn)壓進(jìn)行控制的目的。通過實(shí)例應(yīng)用證明,提出的控制技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中可以實(shí)現(xiàn)對輸電系統(tǒng)電壓的有效控制,為輸電系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)保障。
關(guān)鍵詞:多端;柔性;穩(wěn)壓控制;直流輸電系統(tǒng)
中圖分類號:TM721.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
引言
使用直流輸電系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對潮流端電壓的靈活調(diào)控,并實(shí)現(xiàn)在電壓極性穩(wěn)定不變的前提下進(jìn)行電壓潮流方向的轉(zhuǎn)變[1]。現(xiàn)如今的電力產(chǎn)業(yè)已開發(fā)了大型輸電系統(tǒng)用于支持國家示范工作,但隨著系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大化,系統(tǒng)中用于中轉(zhuǎn)電壓與電流的中轉(zhuǎn)站點(diǎn)增加,這一現(xiàn)象使系統(tǒng)站間控制工作變得更加復(fù)雜,甚至?xí)捎谡鹃g協(xié)調(diào)控制工作不到位,造成系統(tǒng)在輸電中的電壓紊亂或異常[2]。為了解決此方面問題,提高輸電系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,本文將在早期研究基礎(chǔ)上,針對系統(tǒng)的運(yùn)行需求,設(shè)計(jì)一種針對此系統(tǒng)的穩(wěn)壓控制技術(shù),以此種方式,確保系統(tǒng)在允許區(qū)間內(nèi)發(fā)揮更高的作用。
1多端柔性直流輸電系統(tǒng)穩(wěn)壓控制技術(shù)
1.1基于模糊推理算法的穩(wěn)壓控制中心選擇
為了實(shí)現(xiàn)對直流輸電系統(tǒng)的穩(wěn)壓控制,在開展相關(guān)研究前,引進(jìn)模糊推理算法,進(jìn)行系統(tǒng)穩(wěn)壓控制中心的選擇。在此過程中應(yīng)明確,使用提出算法進(jìn)行輸電過程中多渠道線路極大值與極小值的合成,需要明確電壓不同輸入端之間電壓的模糊蘊(yùn)含關(guān)系,假設(shè)多端之間關(guān)系表達(dá)式表示為R,則R可以通過(A×B)→C得出,其中A、B、C分別表示為系統(tǒng)輸電上端線路、下端線路與直接供電線路,其中×表示為模糊計(jì)算符號,→表示為直接關(guān)系,通過上述分析可以推理得出輸電系統(tǒng)中多端供電是存在直接關(guān)系的。在此基礎(chǔ)上,對選定的模糊區(qū)域進(jìn)行模糊化控制點(diǎn)選擇,通過對控制點(diǎn)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算取平均值的方式,得到一個(gè)精確的控制點(diǎn),輸出控制控制在系統(tǒng)中的坐標(biāo),采用鄰近推理法即可得到一個(gè)完整的控制區(qū)域。按照此種方式,即可實(shí)現(xiàn)對穩(wěn)壓控制重點(diǎn)的選擇。
1.2系統(tǒng)直流電壓斜率與電壓偏差控制運(yùn)行技術(shù)
由于在輸電系統(tǒng)當(dāng)中有功功率出現(xiàn)失衡問題會嚴(yán)重影響到系統(tǒng)頻率,使其出現(xiàn)偏移現(xiàn)象,進(jìn)而無法實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)定運(yùn)行,因此根據(jù)頻率偏差和失衡的具體特征,對其進(jìn)行控制,從而實(shí)現(xiàn)對失衡直流電壓斜率的補(bǔ)償。在控制過程中,引入比例控制器裝置,根據(jù)比例控制器的實(shí)施方案不同,其引入到輸電系統(tǒng)當(dāng)中的結(jié)構(gòu)包含多種類型。為了方便論述,選擇將經(jīng)典2階直流電壓斜率控制為例,進(jìn)行說明。首先針對輸電系統(tǒng)在正常運(yùn)行狀態(tài)下的直流電壓高和低偏差限值進(jìn)行設(shè)置,并在其對應(yīng)位置上設(shè)置換流站。當(dāng)直流電壓的參數(shù)數(shù)值沒有處于上述設(shè)定的閾值范圍內(nèi)時(shí),則對控制器的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)功率控制。當(dāng)直流電壓的參數(shù)數(shù)值超出事先設(shè)定的范圍,則此時(shí)控制器自動調(diào)節(jié)到控制模式;若直流電壓超過了上述設(shè)定的閾值范圍,則此時(shí)偏差控制器轉(zhuǎn)換為故障或擾動模式。當(dāng)電壓出現(xiàn)偏差時(shí),其主要原因是斜率控制過程中無法實(shí)現(xiàn)對功率的有效調(diào)節(jié),當(dāng)出現(xiàn)這一問題時(shí),采用控制器對控制器進(jìn)行調(diào)節(jié)的方式,實(shí)現(xiàn)直流電壓調(diào)節(jié),從而達(dá)到對輸電系統(tǒng)進(jìn)行穩(wěn)壓控制的目的。
2實(shí)例應(yīng)用分析
通過上述論述內(nèi)容,在完成對控制技術(shù)的理論設(shè)計(jì)后,將其應(yīng)用于真實(shí)的輸電系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境當(dāng)中,并在系統(tǒng)運(yùn)行過程中對其電壓進(jìn)行控制。選擇將某電力企業(yè)正在運(yùn)行過程中的兩段VSC輸電系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)作為實(shí)驗(yàn)依據(jù),該系統(tǒng)為典型的多段柔性直流輸電系統(tǒng)類型。將該輸電系統(tǒng)當(dāng)中的VSCI與大電網(wǎng)進(jìn)行連接,并將其作為換流站,將VSCII與新能源發(fā)電站進(jìn)行連接,將公共連接點(diǎn)作為節(jié)點(diǎn),所有節(jié)點(diǎn)及連線共同組成電力網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)用過程中,主要涉及的參數(shù)如表1所示。
在上述參數(shù)設(shè)置的基礎(chǔ)上,針對穩(wěn)壓控制技術(shù)在應(yīng)用過程中電壓參數(shù)變化進(jìn)行記錄,并得到如表2所示的記錄表。
從表2中數(shù)據(jù)可以看出,在本文控制技術(shù)的應(yīng)用下,該直流輸電系統(tǒng)在運(yùn)行過程中VSCI直流電壓和VSCII直流電壓均滿足穩(wěn)壓標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,通過上述實(shí)驗(yàn)證明本文提出的控制技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中可以實(shí)現(xiàn)對輸電系統(tǒng)電壓的有效控制。
3結(jié)束語
直流輸電系統(tǒng)又被稱為VSC-HVDC系統(tǒng),目前,此種系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)了在電力市場內(nèi)廣泛應(yīng)用。相比常規(guī)的輸電系統(tǒng),此系統(tǒng)具有有功/無功獨(dú)立控制、換相成功率高、電源啟動源端較多等使用優(yōu)勢,是我國電力產(chǎn)業(yè)與相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)注焦點(diǎn)與研究重點(diǎn)。為了實(shí)現(xiàn)對此系統(tǒng)在市場內(nèi)應(yīng)用的推廣,本文對系統(tǒng)穩(wěn)壓控制技術(shù)展開了設(shè)計(jì)研究,并通過實(shí)驗(yàn)證明了此技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的有效性,以此種方式,為輸電系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)保障。
參考文獻(xiàn)
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基金項(xiàng)目:北京電子科技職業(yè)學(xué)院教改課題,項(xiàng)目代碼:CJGX2020-KY-135,項(xiàng)目名稱:2020Z107-KXZ直流配電網(wǎng)中多端柔性直流系統(tǒng)的運(yùn)行控制技術(shù)研究
作者簡介:
張麗榮(1985-),女(漢族),黑龍江七臺河人,博士,講師,主要研究領(lǐng)域?yàn)轱L(fēng)力發(fā)電技術(shù)、微電網(wǎng)控制與保護(hù)技術(shù)。
陳楠(1990-),女(漢族),福建古田人,碩士研究生,講師,主要研究領(lǐng)域?yàn)橹悄芸刂评碚?/p>