大規(guī)模直流饋入受端交流系統(tǒng)電壓穩(wěn)定在線評估
發(fā)布時間:2021-05-15 05:01
受我國能源資源基地與受端負荷中心之間相距甚遠的復(fù)雜國情的需要,高壓直流(High Voltage Direct Current,HVDC)輸電技術(shù)因為其在遠距離、大容量、異步互聯(lián)、潮流可控等方面的突出優(yōu)點,使得其在我國“西電東送”、“全國互聯(lián)”的“新時代”國家戰(zhàn)略中充當著極其關(guān)鍵的角色。多類型高壓直流系統(tǒng)與受端交流電網(wǎng)共同組合成“多直流饋入系統(tǒng)(Multi-Infeed HVDC System,MIDC System)”或“混合多直流饋入系統(tǒng)(Hybrid Multi-Infeed HVDC System,HMIDC System)”。隨著高壓直流饋送到受端交流電網(wǎng)的規(guī)模越來越大,部分常規(guī)機組關(guān)停,受端交流電網(wǎng)對于高壓直流系統(tǒng)的動態(tài)無功電壓支撐能力逐步降低,“多饋入系統(tǒng)”的電壓穩(wěn)定性問題電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性問題更加突出。如何在線準確評估“多饋入系統(tǒng)”電壓穩(wěn)定性,本文對多饋入系統(tǒng)仿真模型的搭建,電壓穩(wěn)定性指標的提出,以及算例驗證等方面開展了深入的研究。本文針對多LCC-HVDC饋入系統(tǒng)以及含VSC-HVDC的混合多饋入系統(tǒng),首先,分別基于節(jié)點電壓電流關(guān)系,將上述兩個系統(tǒng)模型分別降階,提出等...
【文章來源】:上海電力大學(xué)上海市
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 選題背景
1.1.1 大規(guī)模直流輸電發(fā)展概況
1.1.2 大規(guī)模直流輸電工程概況
1.2 電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定
1.2.1 電壓穩(wěn)定的研究現(xiàn)狀
1.2.2 大規(guī)模直流饋入受端交流系統(tǒng)電壓穩(wěn)定分析方法
1.3 本文的主要工作
2 多直流饋入系統(tǒng)仿真建模
2.1 引言
2.2 典型LCC-HVDC系統(tǒng)建模
2.2.1 主電路建模
2.2.2 主電路模型
2.2.3 控制系統(tǒng)建模
2.3 典型VSC-HVDC系統(tǒng)建模
2.3.1 主電路建模
2.3.2 主電路模型
2.3.3 控制系統(tǒng)建模
2.4 本章小結(jié)
3 基于等效運行短路比的多直流饋入系統(tǒng)靜態(tài)電壓穩(wěn)定分析
3.1 引言
3.2 多直流饋入系統(tǒng)分析模型
3.2.1 多直流饋入系統(tǒng)準穩(wěn)態(tài)模型
3.2.2 等值單饋入模型
3.3 等效節(jié)點功率靈敏因子
3.3.1 等效節(jié)點功率靈敏因子的定義
3.3.2 等效節(jié)點功率靈敏因子與等效節(jié)點電壓靈敏因子關(guān)系
3.4 等效運行短路比
3.5 算例驗證
3.5.1 等效運行短路比的有效性
3.5.2 等效運行短路比與現(xiàn)有指標對比
3.5.3 受端交流系統(tǒng)阻抗參數(shù)的變化對于各指標臨界值的影響
3.6 本章小結(jié)
4 基于混合廣義短路比的混合多直流饋入系統(tǒng)靜態(tài)電壓穩(wěn)定分析
4.1 引言
4.2 混合多直流饋入系統(tǒng)分析模型
4.2.1 混合多直流饋入系統(tǒng)準穩(wěn)態(tài)模型
4.2.2 廣義兩饋入模型
4.3 混合節(jié)點功率靈敏因子
4.3.1 混合功率靈敏因子的定義
4.3.2 混合功率靈敏因子與電壓靈敏因子關(guān)系
4.4 混合廣義短路比
4.5 算例驗證
4.5.1 混合廣義短路比的有效性驗證
4.5.2 混合廣義短路比與現(xiàn)有指標的對比
4.5.3 受端交流系統(tǒng)阻抗參數(shù)以及VSC-HVDC的有功功率變化對于各指標臨界值的影響
4.6 本章小結(jié)
5 總結(jié)與展望
參考文獻
致謝
攻讀學(xué)位期間取得的研究成果
本文編號:3187003
【文章來源】:上海電力大學(xué)上海市
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 選題背景
1.1.1 大規(guī)模直流輸電發(fā)展概況
1.1.2 大規(guī)模直流輸電工程概況
1.2 電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定
1.2.1 電壓穩(wěn)定的研究現(xiàn)狀
1.2.2 大規(guī)模直流饋入受端交流系統(tǒng)電壓穩(wěn)定分析方法
1.3 本文的主要工作
2 多直流饋入系統(tǒng)仿真建模
2.1 引言
2.2 典型LCC-HVDC系統(tǒng)建模
2.2.1 主電路建模
2.2.2 主電路模型
2.2.3 控制系統(tǒng)建模
2.3 典型VSC-HVDC系統(tǒng)建模
2.3.1 主電路建模
2.3.2 主電路模型
2.3.3 控制系統(tǒng)建模
2.4 本章小結(jié)
3 基于等效運行短路比的多直流饋入系統(tǒng)靜態(tài)電壓穩(wěn)定分析
3.1 引言
3.2 多直流饋入系統(tǒng)分析模型
3.2.1 多直流饋入系統(tǒng)準穩(wěn)態(tài)模型
3.2.2 等值單饋入模型
3.3 等效節(jié)點功率靈敏因子
3.3.1 等效節(jié)點功率靈敏因子的定義
3.3.2 等效節(jié)點功率靈敏因子與等效節(jié)點電壓靈敏因子關(guān)系
3.4 等效運行短路比
3.5 算例驗證
3.5.1 等效運行短路比的有效性
3.5.2 等效運行短路比與現(xiàn)有指標對比
3.5.3 受端交流系統(tǒng)阻抗參數(shù)的變化對于各指標臨界值的影響
3.6 本章小結(jié)
4 基于混合廣義短路比的混合多直流饋入系統(tǒng)靜態(tài)電壓穩(wěn)定分析
4.1 引言
4.2 混合多直流饋入系統(tǒng)分析模型
4.2.1 混合多直流饋入系統(tǒng)準穩(wěn)態(tài)模型
4.2.2 廣義兩饋入模型
4.3 混合節(jié)點功率靈敏因子
4.3.1 混合功率靈敏因子的定義
4.3.2 混合功率靈敏因子與電壓靈敏因子關(guān)系
4.4 混合廣義短路比
4.5 算例驗證
4.5.1 混合廣義短路比的有效性驗證
4.5.2 混合廣義短路比與現(xiàn)有指標的對比
4.5.3 受端交流系統(tǒng)阻抗參數(shù)以及VSC-HVDC的有功功率變化對于各指標臨界值的影響
4.6 本章小結(jié)
5 總結(jié)與展望
參考文獻
致謝
攻讀學(xué)位期間取得的研究成果
本文編號:3187003
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