計(jì)及交直流的AVC無(wú)功優(yōu)化研究
本文關(guān)鍵詞:計(jì)及交直流的AVC無(wú)功優(yōu)化研究
更多相關(guān)文章: HVDC AVC 無(wú)功優(yōu)化 粒子群優(yōu)化算法 無(wú)功補(bǔ)償裝置 二級(jí)電壓控制
【摘要】:與高壓交流輸電技術(shù)相比,高壓直流輸電技術(shù)(HVDC)具有一些明顯的特點(diǎn),例如傳輸容量大、輸電損耗小以及功率易于控制等等。為此,近年來(lái)越來(lái)越多的HVDC(包括部分特高壓直流線路)接入電網(wǎng),從而形成交直流互聯(lián)電網(wǎng)。同時(shí),在電力系統(tǒng)中,自動(dòng)電壓控制(AVC)作為重要的控制手段,對(duì)維持電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定性十分重要。由于HVDC一方面可以作為AVC的重要手段(如HVDC兩端的無(wú)功補(bǔ)償裝置可以參與AVC控制),另一方面HVDC也對(duì)AVC提出了新的控制要求(如考慮到直流的脆弱性,有必要維持直流落點(diǎn)的電壓穩(wěn)定),所以十分有必要研究計(jì)及交直流的AVC無(wú)功/電壓控制及優(yōu)化問(wèn)題。為此,本文對(duì)此展開(kāi)研究,主要研究?jī)?nèi)容和成果有:(1)使用模態(tài)分析法,基于無(wú)功與節(jié)點(diǎn)電壓的靈敏度關(guān)系將整個(gè)系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行區(qū)域劃分,使得同一劃分區(qū)域內(nèi)的節(jié)點(diǎn)有著相近的電壓變化特性,從而實(shí)現(xiàn)電壓控制區(qū)域的劃分。提出了一種新的主導(dǎo)節(jié)點(diǎn)選取策略,該策略在目標(biāo)函數(shù)中引入了最大無(wú)功偏移因子和最大節(jié)點(diǎn)電壓偏移因子。與傳統(tǒng)的主導(dǎo)節(jié)點(diǎn)選取策略相比,該策略可以避免在一些特殊情況下,某些節(jié)點(diǎn)無(wú)功或者電壓偏移很大的情況發(fā)生。(2)建立交直流互聯(lián)系統(tǒng)的AVC無(wú)功優(yōu)化模型,考慮到直流的脆弱性,維持直流落點(diǎn)電壓穩(wěn)定對(duì)HVDC穩(wěn)定運(yùn)行有重要的意義。因此,將維持直流落點(diǎn)電壓穩(wěn)定作為AVC控制目標(biāo)之一,這將有助于改善HVDC運(yùn)行的穩(wěn)定性。本文基于粒子群優(yōu)化算法求解該問(wèn)題的無(wú)功優(yōu)化模型,得到優(yōu)化控制參數(shù)。仿真的結(jié)果說(shuō)明了本文提出的AVC無(wú)功優(yōu)化策略,保證了直流落點(diǎn)電壓的穩(wěn)定性,并且其它節(jié)點(diǎn)電壓也保持在穩(wěn)定范圍內(nèi)。(3)考慮HVDC兩端的無(wú)功補(bǔ)償裝置可以參與到AVC無(wú)功/電壓控制中,將HVDC兩端的無(wú)功補(bǔ)償裝置作為AVC控制手段之一,并通過(guò)粒子群算法對(duì)算例進(jìn)行求解,得到優(yōu)化控制參數(shù)。通過(guò)仿真可以看出,當(dāng)HVDC兩端的無(wú)功補(bǔ)償裝置作為控制手段參與到AVC控制中的時(shí)候,對(duì)系統(tǒng)電壓質(zhì)量起到了一定的改善作用。
【關(guān)鍵詞】:HVDC AVC 無(wú)功優(yōu)化 粒子群優(yōu)化算法 無(wú)功補(bǔ)償裝置 二級(jí)電壓控制
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類(lèi)號(hào)】:TM761.12
【目錄】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-11
- 第1章 緒論11-19
- 1.1 選題背景及研究意義11-12
- 1.2 研究現(xiàn)狀12-17
- 1.2.1 AVC無(wú)功優(yōu)化研究現(xiàn)狀12-16
- 1.2.2 交直流輸電研究現(xiàn)狀16-17
- 1.3 本文主要工作及內(nèi)容安排17-19
- 第2章 計(jì)及交直流的AVC無(wú)功優(yōu)化研究框架19-29
- 2.1 AVC無(wú)功/電壓控制及優(yōu)化問(wèn)題的基本概念19-21
- 2.2 交直流互聯(lián)系統(tǒng)模型21-25
- 2.2.1 HVDC元件模型21-23
- 2.2.2 交直流潮流計(jì)算模型23-25
- 2.3 本文研究思路概述25-27
- 2.4 本章小結(jié)27-29
- 第3章 交直流互聯(lián)電網(wǎng)的二級(jí)電壓控制分區(qū)與主導(dǎo)節(jié)點(diǎn)選擇29-41
- 3.1 基于模態(tài)分析的控制區(qū)域劃分策略29-35
- 3.1.1 V-Q靈敏度分析29-30
- 3.1.2 母線影響因子計(jì)算30-32
- 3.1.3 10機(jī)39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)區(qū)域劃分32-35
- 3.2 計(jì)及最大無(wú)功電壓偏移的主導(dǎo)節(jié)點(diǎn)選取策略35-39
- 3.3 本章小結(jié)39-41
- 第4章 計(jì)及直流落點(diǎn)電壓穩(wěn)定的AVC無(wú)功優(yōu)化策略41-53
- 4.1 維持直流落點(diǎn)電壓穩(wěn)定的原理分析41-42
- 4.2 交直流無(wú)功/電壓優(yōu)化模型42-44
- 4.2.1 目標(biāo)函數(shù)42
- 4.2.2 功率約束42-43
- 4.2.3 變量約束43-44
- 4.2.4 勵(lì)磁控制器模型44
- 4.3 粒子群尋優(yōu)算法44-46
- 4.4 算例分析46-51
- 4.5 本章小結(jié)51-53
- 第5章 直流兩側(cè)SVC參與AVC控制的方法研究53-63
- 5.1 SVC模型機(jī)理53-54
- 5.1.1 TCR和TSC的基本模型53-54
- 5.1.2 TSC+TCR組合式SVC54
- 5.2 直流兩側(cè)SVC參與AVC控制的策略分析54-57
- 5.3 算例分析57-61
- 5.4 本章小結(jié)61-63
- 第6章 總結(jié)與展望63-65
- 6.1 工作總結(jié)63
- 6.2 進(jìn)一步展望63-65
- 參考文獻(xiàn)65-69
- 附錄A IEEE 39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)單線圖及相關(guān)參數(shù)69-73
- 附錄B 39節(jié)點(diǎn)交直流系統(tǒng)潮流計(jì)算結(jié)果73-77
- 攻讀碩士學(xué)位期間取得的成果77-79
- 致謝79
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,本文編號(hào):747180
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