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期刊号: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

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计及无功控制设备时间尺度的LCC直流输电控制域分析

来源:电工电气发布时间:2017-10-19 13:19 浏览次数:3
计及无功控制设备时间尺度的LCC直流输电控制域分析
 
陈晖
(东南大学 电气工程学院,江苏 南京 210096)
 
    摘 要:当大幅调节LCC 直流输电有功功率时,须计及各无功补偿设备在响应时间上的滞后性和时间尺度上的差异性。在各无功控制设备时间尺度分析的基础上,给出了带时间轴的直流输送有功控制域的刻画方法及域内最优调整曲线的计算方法,算例分析结果表明,只有直流有功功率调整曲线位于该域内时,才可保证稳态下可靠的无功平衡,该方法提高了无功补偿的控制自主性和安全裕度可视性。
    关键词:无功平衡;时间尺度;LCC 直流输电;控制域;无功补偿
    中图分类号:TM721.1     文献标识码:A     文章编号:1007-3175(2017)10-0012-05
 
Analysis of LCC-HVDC Control Region Considering Time Scale of Reactive Power Control Equipment
 
CHEN Hui
(School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China)
 
    Abstract: When the active power of LCC-HVDC adjusted substantially the hysteresis of response time and the difference of time scale of reactive power compensation equipment should be considered. This paper gave a method to characterize the active power control region of HVDC with the time axis and to adjust the optimal curve in the region based on the time scale analysis of reactive power control equipment. The calculating-example analysis shows that only when the DC active power adjustment curve was in the region, the reliable reactive power balance could be ensured in steady state. This method improves the control autonomy of reactive power compensation and the visibility of security margin.
    Key words: reactive power balance; time scale; LCC-HVDC; control region; reactive power compensation
 
参考文献
[1] XUE Y, ZHANG X P.Reactive Power and AC Voltage Control of LCC HVDC System with Controllable Capacitors[J].IEEE Transactions on Power Systems,2016,32(1):753-764.
[2] 杨海涛. 电力系统安全性[M]. 北京:中国电力出版社,2016.
[3] 殷威扬,杨志栋. 特高压直流工程无功平衡和补偿策略[J]. 高电压技术,2006,32(9):50-54.
[4] 邱伟,钟杰峰,伍文城.±800 kV云广直流换流站无功补偿与配置方案[J]. 电网技术,2010,34(6):93-97.
[5] 朱坤琳,温渤婴. 高压直流输电系统的无功功率平衡和控制方法[J]. 电力建设,2015,36(9):35-42.
[6] 邓鸿强,王渝红,明志强,等. 德宝直流德阳换流站无功平衡与站内配置分析[J]. 电力系统及其自动化学报,2012,24(6):1-5.
[7] 史秋娟. 特高压直流输电无功补偿及其控制策略的研究[D]. 北京:华北电力大学,2008.
[8] 朱晟毅. 串联多端直流输电无功补偿及控制策略的研究[D]. 北京:华北电力大学,2012.
[9] OH S, JANG G, MOON S, et al.Optimal Reactive Power Compensation Scheme for the Jeju-Haenam HVDC System[C] // IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition, 2002:1922-1925.
[10] 余贻鑫.电力系统安全域方法研究述评[J]. 天津大学学报( 自然科学与工程技术版),2008,41(6):635-646.
[11] WU F F, KUMAGAI S.Steady-State Secutity Regions of Power Systems[J].IEEE Transactions on Circuits and Systems,1982,29(11):703-711.
[12] 倪以信,陈寿孙,张宝霖. 动态电力系统的理论和分析[M]. 北京:清华大学出版社,2002.
[13] 王葵,孙莹. 电力系统自动化[M].3 版. 北京:中国电力出版社,2012.
[14] DAI H, WANG Y, LI X, et al.Characteristic Analysis of Reactive Power Compensation Device at HVDC Converter Station[C]//Asia-Pacific Power & Energy Engineering Conference,2012:1-5.
[15] 韩民晓,文俊,徐永海. 高压直流输电原理与运行[M]. 北京:机械工业出版社,2009.
[16] 刘振亚,张启平,王雅婷,等. 提高西北新甘青750 kV送端电网安全稳定水平的无功补偿措施研究[J]. 中国电机工程学报,2015,35(5):1015-1022.
[17] 李炯城,肖恒辉,李桂愉. 神经网络中处理鞍点的LMBP 改进算法[J]. 计算机工程,2012,38(23):173-176.
[18] KUNDER P. 电力系统稳定与控制[M]. 周孝信,译. 北京:中国电力出版社,2001.