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文檔簡介
基于仿真分析的800kv特高壓直流輸電實時閉環(huán)仿真系統(tǒng)
0送端孤島運行方式為了節(jié)省能源走廊的資源,提高能源資源的利用率,中國開始建設高壓直流供電800kv?!笆晃濉逼陂g云南新增外送廣東的電力將通過新建的1回云南—廣東±800kV特高壓直流輸電線路送到負荷中心。云廣特高壓直流工程在2010年實現(xiàn)雙極投運后,可能采用孤島運行方式,即小灣電廠和金安橋電廠全部或部分機組通過500kV交流線路接入楚雄換流站,與云南主網(wǎng)架不進行交流連接。孤島運行方式下,系統(tǒng)運行條件與聯(lián)網(wǎng)方式會有很大變化。目前世界上采用孤島運行方式的直流工程都靠近發(fā)電站,而楚雄換流站與主要電源的距離在250km以上,因此,研究送端孤島運行方式下系統(tǒng)的穩(wěn)定水平、交直流系統(tǒng)的相互影響、對直流控制保護的要求等問題,具有重要意義,可為今后類似的特高壓直流系統(tǒng)建設和運行提供技術(shù)支持。本文利用實時數(shù)字仿真器(real-timedigitalsimulator,RTDS)和特高壓直流控制保護系統(tǒng),建立了云南—廣東±800kV特高壓直流輸電閉環(huán)實時數(shù)字仿真模型,在此基礎(chǔ)上對孤島運行方式下系統(tǒng)穩(wěn)定問題進行研究,分析系統(tǒng)失穩(wěn)的原因,提出相應的解決措施。1基于rtds的直流系統(tǒng)孤島運行仿真RTDS是當今優(yōu)秀的實時數(shù)字仿真系統(tǒng)之一,可用于控制保護設備的閉環(huán)測試、系統(tǒng)分析研究及仿真培訓?;陔姶艜簯B(tài)數(shù)字仿真原理的RTDS能夠?qū)崟r詳細地模擬直流輸電系統(tǒng),具備全面分析直流輸電系統(tǒng)特性的能力。采用實際特高壓直流控制保護系統(tǒng)參與的閉環(huán)控制仿真更貼近實際,仿真結(jié)果對實際工程更具參考價值。RTDS的基本組成部分稱為組(Rack),Rack的數(shù)量決定了可仿真系統(tǒng)的規(guī)模?;赗TDS的云廣±800kV直流系統(tǒng)孤島運行仿真模型如圖1所示,在本次建模中,共采用4個Rack:分別利用1個Rack模擬特高壓直流輸電系統(tǒng)整流側(cè)和逆變側(cè)一次電氣系統(tǒng),2個Rack之間通過直流輸電線路連接;利用2個Rack分別搭建云廣特高壓直流送端系統(tǒng)小灣和金安橋電廠的機組及其出線,形成“八機四線”孤島運行方式,受端廣東交流系統(tǒng)采用內(nèi)阻抗表示系統(tǒng)強度的等值電壓源模擬。RTDS通過接口板卡與實際控制保護系統(tǒng)直接相連,形成閉環(huán)控制,具體連接方式如圖2所示。2故障線路分析在我國±500kV直流輸電工程中,通常采用定功率控制方式運行。對于云廣特高壓直流工程,在孤島運行方式下,由于送端系統(tǒng)較弱,采用定功率控制方式運行時,送端交流系統(tǒng)發(fā)生接地故障,可能會導致系統(tǒng)失穩(wěn)。現(xiàn)以最嚴重的三相永久性短路故障為例進行說明,并據(jù)此提出相應的穩(wěn)定控制策略。小灣至楚雄換流站500kV雙回交流線路中的1回線在楚雄側(cè)發(fā)生三相永久性短路故障,故障后0.1s兩側(cè)的主保護正確動作,切除故障相,仿真結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,斷開故障線路后,送端交流系統(tǒng)電壓失穩(wěn)。具體分析如下:在交流系統(tǒng)發(fā)生故障后,換流站交流母線電壓降低,導致直流電壓下降,由于直流采用定功率控制,因此直流電流在直流控制系統(tǒng)的作用下迅速增加以維持直流功率的恒定,導致直流消耗的無功依然較大,而此時交流系統(tǒng)提供的無功嚴重不足,最終導致了交流系統(tǒng)電壓不斷降低,無功不平衡進入惡性循環(huán),系統(tǒng)交流電壓低于400kV不能恢復,系統(tǒng)電壓最終失穩(wěn)。由于楚雄換流站計劃安裝的靜止無功補償器(staticvarcompenstator,SVC)容量只有240Mvar,對系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生故障后的穩(wěn)定性影響較小,僅僅由于提供了一定的無功,使換流母線電壓略有提高。在直流定功率控制方式下,安裝SVC后,小灣出線楚雄站側(cè)三永故障后楚雄換流站母線電壓幅值較沒有安裝SVC時提高了10kV左右。3提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的控制措施3.1直流孤島控制系統(tǒng)故障后直流延時1s降低直流功率可大大提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。在云廣直流孤島額定滿載運行,直流定功率控制方式下,小灣電廠出線換流站側(cè)發(fā)生三相永久性故障,故障發(fā)生后延時1s降低直流功率100MW,系統(tǒng)維持穩(wěn)定,云廣直流輸電系統(tǒng)的主要電氣量變化軌跡如圖4所示。3.2s內(nèi)快速投出流動在云廣直流孤島雙極額定功率運行、直流定功率控制方式下,采用直流控制系統(tǒng)的交流濾波器/補償電容器組的快投策略,可實現(xiàn)在故障后2s內(nèi)快速投入剩余的3組交流濾波器。仿真表明,該策略可有效提高系統(tǒng)故障后的穩(wěn)定性,防止系統(tǒng)電壓失穩(wěn)。在云廣直流孤島運行、定功率控制方式下,采用交流濾波器/補償電容器組的快投策略,小灣電廠出線換流站側(cè)發(fā)生三相永久性故障,系統(tǒng)維持穩(wěn)定,云廣直流輸電系統(tǒng)的主要電氣量變化軌跡如圖5所示。3.3電路治療參數(shù)對svc容性無功容量的影響為了研究SVC容性容量對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,恒定投入SVC的高通三次諧波濾波器組(容量為120Mvar),并使SVC的晶閘管控制電抗器(thyristorcontrolledreactor,TCR)穩(wěn)態(tài)觸發(fā)角為110°左右,故障后可以盡可能發(fā)揮SVC-TCR儲存的無功,通過改變SVC無功補償電容器的容量來研究SVC容性無功容量對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。圖6是送端“八機四線”孤島運行方式下,直流采用定功率控制、輸送功率為5000MW、小灣電廠單回出線換流站側(cè)發(fā)生三相永久性故障、設置SVC補償電容器組容量分別為120、240和360Mvar,并在故障500ms后迅速投入SVC補償電容器組時,系統(tǒng)換流母線電壓和直流輸送功率的軌跡圖。由圖6可見,故障后快速投入SVC固定補償電容器組可提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,且SVC的容性容量越大,越利于系統(tǒng)電壓的恢復。4系統(tǒng)故障失穩(wěn)后穩(wěn)定性1)云廣特高壓直流送端“八機四線”孤島運行方式下,當直流運行采用定功率控制方式,送端一回交流線三永故障時,由于故障導致電壓降低,直流控制系統(tǒng)試圖通過增大直流電流去維持功率恒定,導致無功嚴重不平衡,系統(tǒng)有可能失去電壓穩(wěn)定性。2)系統(tǒng)故障失穩(wěn)后,采用延時1s快速降低100MW直流功率的策略或快投交流濾波器/補償
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