基于電壓源換流器的多端柔性直流輸電系統(tǒng)擬交流最優(yōu)潮流
發(fā)布時間:2022-01-22 04:04
為便于求解含多端柔性直流輸電系統(tǒng)的最優(yōu)潮流,提出一種擬交流最優(yōu)潮流計算方法。通過分析電壓源換流器的工作原理,建立了計及換流站有功損耗的交流電源型等值電路。針對系統(tǒng)直流網(wǎng)絡部分設定約束條件,將其等效為特殊的交流網(wǎng)絡。為降低計算復雜度,對換流站的能量耦合方程進行了線性化處理;诖,含多端柔性直流系統(tǒng)可視為純交流系統(tǒng)并進行潮流計算?紤]到交流系統(tǒng)最優(yōu)潮流問題具有非凸特性,將其最優(yōu)潮流模型松弛為半定規(guī)劃模型。實驗結(jié)果表明,所述方法能夠有效求解多端柔性直流系統(tǒng)最優(yōu)潮流問題。
【文章來源】:電力系統(tǒng)保護與控制. 2020,48(13)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
VSC換流站示意圖
與無功功率;dciP為換流站注入到直流側(cè)網(wǎng)絡的有功功率;ciI為換流站流入交流側(cè)網(wǎng)絡的電流幅值;dciI為換流站注入到直流側(cè)網(wǎng)絡的電流值;tfiZ為變壓器的阻抗;fiB為濾波器電納;ciZ為電阻器阻抗。穩(wěn)態(tài)運行時,換流站在交流側(cè)可等效為受控交流電壓源,在直流側(cè)可等效為受控直流電壓源,如圖3所示[21]。由于VSC等值電路無法體現(xiàn)換流站對系統(tǒng)的影響,因此建立系統(tǒng)的OPF模型需包含如下?lián)Q流站能量耦合約束。圖2VSC換流站示意圖Fig.2DiagramofVSCstation圖3VSC換流站AC/DC等值電路Fig.3AC/DCequivalentcircuitofVSCstation
VSC-MTDC系統(tǒng)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]考慮約束集混合篩選的預防安全約束魯棒最優(yōu)潮流[J]. 許超,陳昊,屠秉慧. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2019(06)
[2]基于拉格朗日對偶松弛的多區(qū)域柔性直流互聯(lián)電網(wǎng)無功優(yōu)化[J]. 羅天,汪可友,李國杰,羅金山,周燁. 電力系統(tǒng)自動化. 2019(11)
[3]一種求解交直流互聯(lián)電網(wǎng)分布式最優(yōu)潮流的同步ADMM方法[J]. 梁梓均,林舜江,劉明波. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(23)
[4]計及柔性直流裝置的交直流配電網(wǎng)保護控制研究[J]. 鄭舒,趙景濤,譚闊,蔡月明,劉明祥,常乾坤. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(19)
[5]基于馬爾可夫過程的柔性直流輸電系統(tǒng)可靠性分析[J]. 馬河濤,黃守道,饒宏,周保榮,榮飛. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(10)
[6]基于VSC-MTDC的平均值建模與控制策略[J]. 江斌開,王志新. 電機與控制學報. 2018(03)
[7]基于粒子群優(yōu)化算法分析約束條件對配煤最優(yōu)價格的影響[J]. 趙越,蒙毅,李仁義. 熱力發(fā)電. 2017(12)
[8]基于N-1規(guī)則的多端柔性直流輸電系統(tǒng)聯(lián)合控制策略[J]. 趙曉斌,邵冰冰,韓民曉. 電力建設. 2017(11)
[9]一種VSC-MTDC系統(tǒng)的綜合協(xié)調(diào)控制策略[J]. 鄧旗,張英敏,曾琦,張立奎,李志晗. 電力建設. 2017(08)
[10]計及換流器損耗與電壓下垂控制的交直流系統(tǒng)最優(yōu)潮流算法[J]. 和敬涵,李智誠,王小君,韓悅. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(22)
碩士論文
[1]交流/混合直流聯(lián)合系統(tǒng)最優(yōu)潮流分析[D]. 邱迪.哈爾濱工業(yè)大學 2017
本文編號:3601517
【文章來源】:電力系統(tǒng)保護與控制. 2020,48(13)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
VSC換流站示意圖
與無功功率;dciP為換流站注入到直流側(cè)網(wǎng)絡的有功功率;ciI為換流站流入交流側(cè)網(wǎng)絡的電流幅值;dciI為換流站注入到直流側(cè)網(wǎng)絡的電流值;tfiZ為變壓器的阻抗;fiB為濾波器電納;ciZ為電阻器阻抗。穩(wěn)態(tài)運行時,換流站在交流側(cè)可等效為受控交流電壓源,在直流側(cè)可等效為受控直流電壓源,如圖3所示[21]。由于VSC等值電路無法體現(xiàn)換流站對系統(tǒng)的影響,因此建立系統(tǒng)的OPF模型需包含如下?lián)Q流站能量耦合約束。圖2VSC換流站示意圖Fig.2DiagramofVSCstation圖3VSC換流站AC/DC等值電路Fig.3AC/DCequivalentcircuitofVSCstation
VSC-MTDC系統(tǒng)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]考慮約束集混合篩選的預防安全約束魯棒最優(yōu)潮流[J]. 許超,陳昊,屠秉慧. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2019(06)
[2]基于拉格朗日對偶松弛的多區(qū)域柔性直流互聯(lián)電網(wǎng)無功優(yōu)化[J]. 羅天,汪可友,李國杰,羅金山,周燁. 電力系統(tǒng)自動化. 2019(11)
[3]一種求解交直流互聯(lián)電網(wǎng)分布式最優(yōu)潮流的同步ADMM方法[J]. 梁梓均,林舜江,劉明波. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(23)
[4]計及柔性直流裝置的交直流配電網(wǎng)保護控制研究[J]. 鄭舒,趙景濤,譚闊,蔡月明,劉明祥,常乾坤. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(19)
[5]基于馬爾可夫過程的柔性直流輸電系統(tǒng)可靠性分析[J]. 馬河濤,黃守道,饒宏,周保榮,榮飛. 電力系統(tǒng)保護與控制. 2018(10)
[6]基于VSC-MTDC的平均值建模與控制策略[J]. 江斌開,王志新. 電機與控制學報. 2018(03)
[7]基于粒子群優(yōu)化算法分析約束條件對配煤最優(yōu)價格的影響[J]. 趙越,蒙毅,李仁義. 熱力發(fā)電. 2017(12)
[8]基于N-1規(guī)則的多端柔性直流輸電系統(tǒng)聯(lián)合控制策略[J]. 趙曉斌,邵冰冰,韓民曉. 電力建設. 2017(11)
[9]一種VSC-MTDC系統(tǒng)的綜合協(xié)調(diào)控制策略[J]. 鄧旗,張英敏,曾琦,張立奎,李志晗. 電力建設. 2017(08)
[10]計及換流器損耗與電壓下垂控制的交直流系統(tǒng)最優(yōu)潮流算法[J]. 和敬涵,李智誠,王小君,韓悅. 電力系統(tǒng)自動化. 2017(22)
碩士論文
[1]交流/混合直流聯(lián)合系統(tǒng)最優(yōu)潮流分析[D]. 邱迪.哈爾濱工業(yè)大學 2017
本文編號:3601517
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