四種FACTS裝置對改善風光互補系統(tǒng)穩(wěn)定性的研究
發(fā)布時間:2022-01-02 14:16
新能源的接入對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響越來越大。FACTS裝置在工頻下快速調(diào)節(jié)系統(tǒng)基波潮流來提高系統(tǒng)輸送能力和穩(wěn)定性。對4種典型FACTS裝置接入風光互補系統(tǒng)的原理和動態(tài)特性進行比較研究,同時考慮互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)絡線傳送功率、風光互補系統(tǒng)出力等工況影響,設計了附加功率振蕩阻尼控制器,通過反饋控制來調(diào)節(jié)裝置可控的系統(tǒng)電氣參量,起到阻尼低頻振蕩的作用。最后,針對算例系統(tǒng)進行了仿真計算,結(jié)果表明:UPFC和STATCOM在提高系統(tǒng)機電振蕩模式阻尼比、抑制系統(tǒng)低頻振蕩方面性能優(yōu)于SVC和TCSC,特別在其并聯(lián)側(cè)附加阻尼控制器后,能明顯降低系統(tǒng)振蕩幅度,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
【文章來源】:智慧電力. 2020,48(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
UPFC的結(jié)構(gòu)圖
SVC的結(jié)構(gòu)如圖2所示。SVC通過靜止開關投切電容器或電抗器,使其具有吸收和發(fā)出無功電流的能力,對系統(tǒng)中的無功分量進行動態(tài)補償,進而提高電力系統(tǒng)的功率因數(shù),穩(wěn)定系統(tǒng)電壓,抑制系統(tǒng)振蕩。圖2中,TCR(Thyristor Controlled Reactor)為晶閘管控制電抗器;TSC1,TSC2,TSC3(Thyristor Switched Capacitor)為晶閘管投切電容器;L為電感;C1,C2,C3為固定電容器。
穩(wěn)態(tài)時,SVC可等效為系統(tǒng)中并聯(lián)的一個可變電納,SVC的穩(wěn)態(tài)電路如圖3所示,有:圖3中,Ia,Ib為支路電流;USVC為SVC端電壓;ISVC為流經(jīng)電納的電流,BSVC為可變電納。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高比例新能源微電網(wǎng)參與電網(wǎng)調(diào)峰能力評估[J]. 馬喜平,沈渭程,楊臣,杜松懷,蘇娟,趙鳳展,董彥君. 電網(wǎng)與清潔能源. 2019(08)
[2]基于SVC的大規(guī)模雙饋風電場次同步振蕩研究[J]. 鄧王博,王海云,常喜強,郭小龍. 高壓電器. 2019(05)
[3]基于STATCOM的風電場SSCI附加阻尼抑制策略[J]. 王玉芝,王亮,姜齊榮. 電力系統(tǒng)自動化. 2019(15)
[4]含風電和光伏發(fā)電的綜合能源系統(tǒng)的低頻振蕩[J]. 和萍,武欣欣,陳婕,李從善,季玉琦. 電力科學與技術(shù)學報. 2019(01)
[5]市場環(huán)境下新能源優(yōu)化調(diào)度與高效消納的探索[J]. 夏經(jīng)德,柴莉媛,楊檬,劉軍成,張文韜,楊寧寧. 智慧電力. 2019(01)
[6]基于多場景變權(quán)多目標優(yōu)化的UPFC在風電并網(wǎng)系統(tǒng)中的配置方案研究[J]. 張大波,朱志鵬,連帥,楊賀鈞,李興. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(02)
[7]抑制雙饋風電場次同步諧振的STATCOM研究[J]. 曹建春,項祖濤,燕翚,武丹,趙瑞斌,秦海寧. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(03)
[8]500kV統(tǒng)一潮流控制器在蘇州南部電網(wǎng)的工程應用[J]. 楊林,蔡暉,汪惟源,宋鵬程,徐政,陳剛,竇飛. 中國電力. 2018(02)
[9]UPFC改善含風電電力系統(tǒng)阻尼特性分析[J]. 和萍,耿斯涵,姚依林,曲忠杰,李從善. 電力自動化設備. 2017(08)
[10]含大規(guī)模風電的互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)絡線隨機功率波動幅值估計[J]. 吳俊利,葉承晉,龍厚印. 電力工程技術(shù). 2017(03)
本文編號:3564325
【文章來源】:智慧電力. 2020,48(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
UPFC的結(jié)構(gòu)圖
SVC的結(jié)構(gòu)如圖2所示。SVC通過靜止開關投切電容器或電抗器,使其具有吸收和發(fā)出無功電流的能力,對系統(tǒng)中的無功分量進行動態(tài)補償,進而提高電力系統(tǒng)的功率因數(shù),穩(wěn)定系統(tǒng)電壓,抑制系統(tǒng)振蕩。圖2中,TCR(Thyristor Controlled Reactor)為晶閘管控制電抗器;TSC1,TSC2,TSC3(Thyristor Switched Capacitor)為晶閘管投切電容器;L為電感;C1,C2,C3為固定電容器。
穩(wěn)態(tài)時,SVC可等效為系統(tǒng)中并聯(lián)的一個可變電納,SVC的穩(wěn)態(tài)電路如圖3所示,有:圖3中,Ia,Ib為支路電流;USVC為SVC端電壓;ISVC為流經(jīng)電納的電流,BSVC為可變電納。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]高比例新能源微電網(wǎng)參與電網(wǎng)調(diào)峰能力評估[J]. 馬喜平,沈渭程,楊臣,杜松懷,蘇娟,趙鳳展,董彥君. 電網(wǎng)與清潔能源. 2019(08)
[2]基于SVC的大規(guī)模雙饋風電場次同步振蕩研究[J]. 鄧王博,王海云,常喜強,郭小龍. 高壓電器. 2019(05)
[3]基于STATCOM的風電場SSCI附加阻尼抑制策略[J]. 王玉芝,王亮,姜齊榮. 電力系統(tǒng)自動化. 2019(15)
[4]含風電和光伏發(fā)電的綜合能源系統(tǒng)的低頻振蕩[J]. 和萍,武欣欣,陳婕,李從善,季玉琦. 電力科學與技術(shù)學報. 2019(01)
[5]市場環(huán)境下新能源優(yōu)化調(diào)度與高效消納的探索[J]. 夏經(jīng)德,柴莉媛,楊檬,劉軍成,張文韜,楊寧寧. 智慧電力. 2019(01)
[6]基于多場景變權(quán)多目標優(yōu)化的UPFC在風電并網(wǎng)系統(tǒng)中的配置方案研究[J]. 張大波,朱志鵬,連帥,楊賀鈞,李興. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(02)
[7]抑制雙饋風電場次同步諧振的STATCOM研究[J]. 曹建春,項祖濤,燕翚,武丹,趙瑞斌,秦海寧. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(03)
[8]500kV統(tǒng)一潮流控制器在蘇州南部電網(wǎng)的工程應用[J]. 楊林,蔡暉,汪惟源,宋鵬程,徐政,陳剛,竇飛. 中國電力. 2018(02)
[9]UPFC改善含風電電力系統(tǒng)阻尼特性分析[J]. 和萍,耿斯涵,姚依林,曲忠杰,李從善. 電力自動化設備. 2017(08)
[10]含大規(guī)模風電的互聯(lián)系統(tǒng)聯(lián)絡線隨機功率波動幅值估計[J]. 吳俊利,葉承晉,龍厚印. 電力工程技術(shù). 2017(03)
本文編號:3564325
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