【技术实现步骤摘要】
一种柔性直流电网自适应控制方法、装置及系统
[0001]本专利技术涉及直流电网稳定及控制领域,具体是一种柔性直流电网自适应控制方法、装置及系统。
技术介绍
[0002]多端柔性直流(VSC
‑
HVDC)网络是用于大规模集成可再生能源电力输送的技术。与传统交流输电相比,多端VSC
‑
HVDC网络具有传输效率高、补偿交流系统无功功率等优点。从有功功率的角度出发,跨区域远距离互联的多端柔性直流网络的控制方法值得深入研究,现有的柔性直流网络的控制方法主要有以下几种:1.主/从控制方法:主/从控制方法广泛应用于点对点高压柔性直流系统,也可应用于多端高压柔性直流网络。主/从控制算法简单且能准确控制潮流。
[0003]2.自适应控制方法:自适应控制是一种被广泛接受的基于电压下垂控制的方法,文献[C.D. Barker, and R.S.Whitehouse,
ꢀ‘
Further Developments in Autonomous Converter Control in a Multi
‑
Terminal HVDC System
’
, in ALSTOM Grid, Power Electronics Activities, Stafford, UK]介绍了自适应控制的原理,此方法允许每个变流器通过独立调整其直流电压来满足整体功率平衡的要求。每个变流器的直流电压参考值可以通过测量直流电流和电压产生的下垂特性曲线自动调节。它先应用于微 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种柔性直流电网自适应控制方法,其特征在于:包括如下步骤:计算自适应控制下两端柔性直流网络有功功率的稳态误差,得到直流电流误差与有功功率稳态误差之间的关系;计算自适应控制下多端柔性直流网络有功功率的稳态误差,得到直流线路阻抗对有功功率稳态误差的影响;基于所述直流电流误差与有功功率稳态误差之间的关系和所述直流线路阻抗对有功功率稳态误差的影响,将变流器的下垂特性曲线平移至伏安特性曲线与直流电流参考值的交点,使得每个变流器的实际直流电流始终与参考值一致。2.如权利要求1所述的柔性直流电网自适应控制方法,其特征在于:所述计算自适应控制下两端柔性直流网络有功功率的稳态误差,得到直流电流误差与有功功率稳态误差之间的关系,包括:联立自适应控制下两端柔性直流电网换流器A与B的伏安特性曲线表达式与下垂特性曲线表达式,求得交点即为换流器的实际工作点,再通过换流器的实际工作点计算有功功率稳态误差表达式,最后分析有功功率稳态误差表达式得到直流电流误差与有功功率稳态误差之间的关系:线路阻抗引起的有功功率稳态误差由直流电流误差来表示,并且当电压下垂控制曲线的斜率 k 在允许范围内增大时,稳态误差减小。3.如权利要求2所述的柔性直流电网自适应控制方法,其特征在于:在两端VSC
‑
HVDC系统中,计算有功功率的稳态误差需要确定两个变流器的实际工作点:P
A (I
’
dc ,U
dca
)和P
B (I
’
dc ,U
dcb
),其中 I
’
dc
为实际直流电流,U
dca
和U
dcb
分别为变流器A与变流器B的实际工作电压,变流器的实际工作点为伏安特性曲线与下垂特性曲线的交点,其中下垂特性曲线表达式为:;式中, k为电压下垂控制曲线的斜率,I
dc
表示变化的直流电流,U
s
表示送端直流电压相对于I
dc
的变化,U
r
表示受端直流电压相对于I
dc
的变化,U
*dca
和U
*dcb
表示上述曲线的截距;U
dc0
表示调度中心设置的整个 HVDC 网络的正常工作电压,其值与电压下垂特性曲线的关系表示为:;直流电流参考值I
dc0
是变流器工作在参考工作P0点时的电流:;伏安特性曲线表达式为:;
式中U
dca
和U
dcb
表示变流器 A 和变流器 B 的实际直流电压,R0为变流器A与变流器B之间的电阻;U
dc0
的值与伏安特性曲线的关系表示为:;结合伏安特性曲线表达式和下垂特性曲线表达式,并联立式(3)、式(4)、式(7)得到换流器的实际工作点为:;有功功率稳态误差计算表达式为:。4.如权利要求1所述的柔性直流电网自适应控制方法,其特征在于:所述计算自适应控制下多端柔性直流网络有功功率的稳态误差,得到直流线路阻抗对有功功率稳态误差的影响,包括:联立多端系统各换流器的伏安特性曲线表达式与下垂特性曲线表达式,求得各换流器的实际工作点,再通过换流器实际工作点计算有功功率稳态误差表达式,最后得到直流线路阻抗对有功功率稳态误差的影响:在长距离互连的多端VSC
‑
HVDC系统中,直流线路阻抗的影响不能忽略,变流器的有功功率的稳态误差主要体现在直流电流误差上。5.如权利要求4所述的柔性直流电网自适应控制方法,其特征在于:在多端网络中,有功功率的稳态误差通过确定每个变流器的实际工作点计算出来,对于一个N端系统,中心连接点的电压为U
t
,第i个变流器直流电压U
dci
与中心连接点的电压的关系表示为:;式中,I
dci
为第i个变流器流向中心连接点的直流电流,R
it
为第i个变流器流与中心连接点之间的阻抗;各变流器的直流电流关系表示为:;
联立式(13)与式(14),解得中心连接点的电压为:;式中,Y
it
为第i个变流器与中心连接点之间的导纳;各变流器的伏安特性曲线描述如下:;式中 ,U
s1 ~U
sN
为各变流器直流电压的变化;各变流器下垂特性曲线描述为:;其中 U
*dc1
~U
*dcN
是特征曲线的截距,k
1 ~k
N
是斜率;在此多端系统中,U
dc0
与电压下垂曲线的关系表示为:;U
dci 表示第i个变流器的实际直流电压,I
dci0
表示第i个变流器的直流参考电流;各变流器直流电流参考值的关系表示为:;联立伏安特性表达式与下垂特性表达式并结合式(18)与式(19)得第i个变流器实际工作点为:;式中I
’
dci
为第i个变流器工作时的实际直流电流,U
*dci
为第i个变流器下垂特性曲线的
截距,...
【专利技术属性】
技术研发人员:冀肖彤,柳丹,江克证,吴英姿,邓万婷,曹侃,熊平,康逸群,胡畔,叶畅,肖繁,谭道军,梅欣,王伟,陈孝明,刘巨,
申请(专利权)人:国网湖北省电力有限公司,
类型:发明
国别省市:
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