黃海榮, 張 旭, 翁 華, 何勇玲, 李宇駿, 朱維駿, 郭雨涵
(1.浙江華云電力工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司, 浙江 杭州 310006; 2.西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)院, 陜西 西安 710049)
隨著化石能源的短缺以及世界各國對(duì)環(huán)境問題的重視,新能源發(fā)電技術(shù)逐步取代傳統(tǒng)的火力發(fā)電技術(shù),成為現(xiàn)代電力系統(tǒng)主要發(fā)電手段。與此同時(shí),憑借較高的可靠性以及控制的靈活性,基于電壓源型換流器(Voltage Sourced Converter, VSC)的直流輸電技術(shù)正廣泛應(yīng)用于新能源并網(wǎng)、分布式發(fā)電等領(lǐng)域[1-8]。因此,研究基于電壓源型換流器的新能源發(fā)電系統(tǒng)功率傳輸能力是保障現(xiàn)代電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。
目前,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)現(xiàn)代電力系統(tǒng)的功率傳輸極限做了大量研究。文獻(xiàn)[9]推導(dǎo)了在交流電壓不對(duì)稱條件下,柔性直流配網(wǎng)換流站的交流側(cè)傳輸功率極限的解析表達(dá)式,并提出了直流側(cè)功率傳輸極限的數(shù)值算法。文獻(xiàn)[10]提出了兩種負(fù)荷的等值模型,并詳細(xì)分析了低壓直流配電網(wǎng)配電線路電阻和負(fù)荷數(shù)量對(duì)系統(tǒng)傳輸功率極限的影響。文獻(xiàn)[11]以云南電網(wǎng)為例,指出采用不同的負(fù)荷模型計(jì)算出的系統(tǒng)功率傳輸極限存在較大差距,并建議采用電網(wǎng)的實(shí)測(cè)負(fù)荷模型進(jìn)行工程計(jì)算。此外,由于VSC能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)有功功率和無功功率的獨(dú)立控制,因此在研究系統(tǒng)的功率傳輸極限時(shí)無法將該類型的換流器等效成恒定電壓源[12]。因此,為了能夠更加準(zhǔn)確地分析直流系統(tǒng)的功率傳輸極限,文獻(xiàn)[13]將基于電壓源型換流器的發(fā)電機(jī)等效為一個(gè)可變電源,并得出以下結(jié)論:發(fā)電機(jī)通過換流器向系統(tǒng)傳輸?shù)淖畲笥泄β逝c其發(fā)出的無功功率有關(guān);同時(shí),文獻(xiàn)[14]表明若換流器采用經(jīng)典的單位功率因數(shù)控制時(shí),則換流器的功率傳輸極限僅為線路功率傳輸極限的一半,這也導(dǎo)致系統(tǒng)不能充分利用線路的功率傳輸能力。文獻(xiàn)[15,16]研究了混合雙饋入直流系統(tǒng)的功率輸送能力,并指出增加VSC向系統(tǒng)輸出的無功功率可以在一定程度上提高整個(gè)系統(tǒng)的功率傳輸能力。文獻(xiàn)[17]的研究結(jié)果表明:通過提供動(dòng)態(tài)無功支撐,穩(wěn)定端電壓幅值,可以提高VSC的有功功率傳輸能力,使得系統(tǒng)的有功功率穩(wěn)定運(yùn)行范圍增加。文獻(xiàn)[18]基于電力系統(tǒng)的線性化狀態(tài)空間模型和經(jīng)典的特征值分析方法,研究了鎖相環(huán)參數(shù)對(duì)功率傳輸極限的影響。文獻(xiàn)[19]則以新能源發(fā)電集群為研究對(duì)象,通過仿真分析發(fā)現(xiàn):相比采用靜止無功發(fā)生器(Static Var Generator, SVG)和無功補(bǔ)償器(Static Var Compensator, SVC)為系統(tǒng)提供無功支撐,新能源自身進(jìn)行無功補(bǔ)償能在一定程度上提升并網(wǎng)點(diǎn)的短路比水平。此外,分布式調(diào)相機(jī)對(duì)于系統(tǒng)短路比的提升效果明顯,但與其安裝位置密切相關(guān)。文獻(xiàn)[20]提出了一種新能源并網(wǎng)系統(tǒng)的臨界短路比數(shù)值計(jì)算方法,并基于該方法對(duì)新能源并網(wǎng)系統(tǒng)的電壓支撐強(qiáng)度進(jìn)行了評(píng)估。文獻(xiàn)[21]基于等值單饋入模型,提出了一種新的評(píng)估指標(biāo)——等效運(yùn)行短路比,并以此來分析多直流饋入系統(tǒng)的電壓靜態(tài)穩(wěn)定性。上述文獻(xiàn)大多數(shù)都是利用數(shù)值仿真手段來研究直流系統(tǒng)的功率傳輸極限,但卻并沒有全面分析和評(píng)價(jià)換流器的控制方式、換流器的容量限制、公共連接點(diǎn)(Point of Common Coupling, PCC)的電壓限制以及系統(tǒng)電壓變化對(duì)電壓源型換流器功率傳輸極限的影響。
因此,本文基于單臺(tái)換流器經(jīng)輸電線路饋入電網(wǎng)的數(shù)學(xué)模型,首先通過對(duì)換流器的原始方程進(jìn)行求導(dǎo),導(dǎo)出受輸電線路參數(shù)及換流器控制作用影響的換流器功率傳輸極限的解析表達(dá);并在此基礎(chǔ)上提出一種改善換流器功率傳輸極限的方法:在公共連接點(diǎn)處安裝并聯(lián)電容器。此外,在對(duì)安裝了并聯(lián)電容器的系統(tǒng)進(jìn)行功率傳輸極限分析時(shí),充分考慮了公共連接點(diǎn)電壓限制、換流器的容量限制以及系統(tǒng)電壓的變化對(duì)系統(tǒng)功率傳輸極限的影響。最后,通過Matlab/Simulink仿真平臺(tái)搭建相應(yīng)電力系統(tǒng)來驗(yàn)證所得的功率傳輸極限分析結(jié)論的準(zhǔn)確性。
本文研究的新能源并網(wǎng)系統(tǒng)拓?fù)鋱D如圖1所示。由于所研究的新能源并網(wǎng)系統(tǒng)電壓等級(jí)較高,因此可以忽略系統(tǒng)中的電阻效應(yīng)。其中,Vs∠0°、Vp∠θp以及Vc∠θc分別為交流主系統(tǒng)、公共連接點(diǎn)以及換流器出口三處的電壓相量。Xpr和Xl分別為相電抗器和輸電線路的電抗值。此外,為了能夠抑制由換流器引入的高次諧波以及提供必要的無功補(bǔ)償,一般會(huì)在公共連接點(diǎn)處安裝一個(gè)無功補(bǔ)償裝置,用對(duì)地電容Bp表示。因此,經(jīng)換流器向系統(tǒng)輸送有功功率Pc和無功功率Qc有如下解析表達(dá):
圖1 單饋入VSC-HVDC系統(tǒng)拓?fù)鋱DFig.1 Topology of single-infeed VSC-HVDC system
(1)
(2)
式中,參數(shù)a的具體表達(dá)為: