CN106961113A - 统一潮流控制器***及换流器无功控制方法 - Google Patents

统一潮流控制器***及换流器无功控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106961113A
CN106961113A CN201710318652.3A CN201710318652A CN106961113A CN 106961113 A CN106961113 A CN 106961113A CN 201710318652 A CN201710318652 A CN 201710318652A CN 106961113 A CN106961113 A CN 106961113A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reference value
transverter
centerdot
value
net side
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710318652.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106961113B (zh
Inventor
张群
赵倩
郝俊芳
张爱玲
王亚涛
艾红杰
严兵
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Xuji Group Co Ltd
XJ Electric Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Xuji Group Co Ltd
XJ Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Xuji Group Co Ltd, XJ Electric Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201710318652.3A priority Critical patent/CN106961113B/zh
Publication of CN106961113A publication Critical patent/CN106961113A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106961113B publication Critical patent/CN106961113B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/04Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for connecting networks of the same frequency but supplied from different sources
    • H02J3/06Controlling transfer of power between connected networks; Controlling sharing of load between connected networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/10Flexible AC transmission systems [FACTS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

本发明提供了统一潮流控制器***及换流器无功控制方法,根据设定的有功功率参考值、无功功率参考值及网侧三相电压,得到有功电流参考值和无功电流参考值,作为内环电流控制器的输入值,实现了对输电网络的无功支撑。本发明的换流器的无功控制结构简单,无功控制平稳快速,且可靠性高。

Description

统一潮流控制器***及换流器无功控制方法
技术领域
本发明属于电力电子及交流输电领域,具体涉及统一潮流控制器***及换流器无功控制方法。
背景技术
随着电力***的快速发展,其运行灵活性、可控性以及稳定性成为越来越迫切需要解决的问题;太阳能、风力发电等大规模的分布式能源接入电力***,更加大了***的潮流调节的复杂度。加之,我国长距离输电线路较多,电网结构相对薄弱,对提高现有线路的功率输送能力,最大化电网传输能力;提高电力***的暂态稳定性、阻尼***振荡;优化潮流,减少环流,降低网络损耗等提出了更高的要求。
统一潮流控制器(UPFC)是柔***流输电***中最具代表性和最多样化的装置,通常由通过直流侧连接的一台静止同步补偿器和一台或多台静止同步串联补偿器组成。能实现对交流输电***的电压、阻抗、攻角的快速动态调节,扩大***的输送能力,提高电力***的稳定性。
目前,某些特定的场合需要统一潮流控制器双换流器对输电网络同时进行无功支撑,但现有技术中针对统一潮流控制器的双换流器同时提供无功支撑的控制结构复杂,控制速度慢,且可靠性低。
发明内容
本发明的目的是提供统一潮流控制器***及换流器无功控制方法,用于解决现有统一潮流控制器***换流器的无功控制可靠性低、速度慢的问题。
为解决上述技术问题,本发明提出一种统一潮流控制器***的换流器无功控制方法,其中至少一个换流器的无功控制包括以下步骤:
根据设定的有功功率参考值、无功功率参考值及网侧三相电压,得到有功电流参考值和无功电流参考值,作为内环电流控制器的输入值;所述有功电流参考值、无功电流参考值的计算式分别为,
式中,Idref为有功电流参考值,Iqref为无功电流参考值,Pref为有功功率参考值,Qref为无功功率参考值,ud为网侧三相电压经帕克变换的d轴电压,uq为网侧三相电压经帕克变换的q轴电压。
进一步,所述无功功率参考值是根据需要对网侧无功功率的实际值进行分配计算得到的。
进一步,所述网侧无功功率的实际值是根据采集并联变压器侧的网侧三相电压和三相电流计算得到的。
进一步,将换流器的直流电压实际值和直流电压参考值作差,经过调节器调节,得到所述有功功率参考值。
为解决上述技术问题,本发明还提出一种统一潮流控制器***,包括第一换流器和第二换流器,其中至少一个换流器的无功控制包括以下步骤:根据设定的有功功率参考值、无功功率参考值及网侧三相电压,得到有功电流参考值和无功电流参考值,作为内环电流控制器的输入值;所述有功电流参考值、无功电流参考值的计算式分别为,
式中,Idref为有功电流参考值,Iqref为无功电流参考值,Pref为有功功率参考值,Qref为无功功率参考值,ud为网侧三相电压经帕克变换的d轴电压,uq为网侧三相电压经帕克变换的q轴电压。
进一步,所述无功功率参考值是根据需要对网侧无功功率的实际值进行分配计算得到的。
进一步,所述网侧无功功率的实际值是根据采集并联变压器侧的网侧三相电压和三相电流计算得到的。
进一步,将换流器的直流电压实际值和直流电压参考值作差,经过调节器调节,得到所述有功功率参考值。
本发明的有益效果是:根据设定的有功功率参考值、无功功率参考值及网侧三相电压,得到有功电流参考值和无功电流参考值,作为内环电流控制器的输入值,实现了对输电网络的无功支撑。本发明的换流器的无功控制结构简单,无功控制平稳快速,且可靠性高。
附图说明
图1是MMC-UPFC***的双换流器无功控制拓扑结构图;
图2是本发明的双换流器无功控制逻辑图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的说明。
本发明的统一潮流控制器***的换流器无功控制方法的实施例:
如图1所示的统一潮流控制器***,包括串联接入输电线路的串联变压器,并联接入交流***的并联变压器,第一软启动支路1,第二软启动支路2,换流器模块3,第一支路和第二支路,其中,并联变压器通过第一软启动支路1连接换流器模块3的第一端口、通过第二软启动支路2连接换流器模块3的第二端口,第一端口通过第一支路连接串联变压器,第二端口通过第二支路连接串联变压器,第一支路上设有通断开关QS10,第二支路上设有通断开关QS7。
第一软启动支路1上串设有依次连接的通断开关QS1、电阻R1和通断开关QS5,电阻R1并联有通断开关QS3。第二软启动支路2上串设有依次连接的通断开关QS2、电阻R2和QS6,电阻R2并联有通断开关QS4。换流器模块3包括第一换流器和第二换流器,第一换流器和第二换流器的直流侧通过通断开关QS8和QS9相连,第一换流器的交流侧为第一端口,第二换流器的交流侧为第二端口。
针对上述统一潮流控制器***,控制通断开关QS1、QS2、QS3、QS4、QS5、QS6闭合,控制通断开关QS7、QS8、QS9、QS10打开,上述统一潮流控制器***运行在双STATCOM模式,则统一潮流控制器***的换流器无功控制方法,包括以下步骤:
通过并联变压器网侧三相电压和电流瞬时值计算得到网侧无功功率的实际值,无功功率的实际值的计算公式为:
式中,Q_MEAN为网侧无功功率的实际值,ia、ib、ic为网侧三相电流,Vbc、Vac、Vab为网侧三相电压。
经过双换流器无功协调控制单元,分别得到第一换流器的无功功率参考值Q_ref1,和第二换流器的无功功率参考值Q_ref2,而参考值Q_ref1与Q_ref2的和为想要达到的网侧无功功率的实际值Q_MEAN
将第一换流器的直流电压实际值Udc1和第一换流器的直流电压参考值Udc_ref1作差,经过PI调节器调节,得到第一换流器有功功率参考值P_ref1;将第二换流器的直流电压实际值Udc2和第二换流器的直流电压参考值Udc_ref2作差,经过PI调节器调节,得到第二换流器有功功率参考值P_ref2
根据第一换流器有功功率参考值P_ref1和第一换流器无功功率参考值Q_ref1,得到第一换流器有功电流参考值Idref1和第一换流器无功电流参考值Iqref1,计算式如下:
式中,Idref1为第一换流器有功电流参考值,Iqref1为第一换流器无功电流参考值,Pref1为第一换流器有功功率参考值,Qref1为第一换流器无功功率参考值,ud为并联变压器的网侧三相电压的d轴电压,uq为并联变压器的网侧三相电压的q轴电压。
根据第二换流器有功功率参考值P_ref2和第二换流器无功功率参考值Q_ref2,得到第二换流器有功电流参考值Idref2和第二换流器无功电流参考值Iqref2,计算式如下:
式中,Idref2为第二换流器有功电流参考值,Iqref2为第二换流器无功电流参考值,Pref2为第二换流器有功功率参考值,Qref2为第二换流器无功功率参考值,ud为并联变压器的网侧三相电压的d轴电压,uq为并联变压器的网侧三相电压的q轴电压。
上述第一换流器有功电流参考值Idref1、第一换流器无功电流参考值Iqref1,及第二换流器有功电流参考值Idref2、第二换流器无功电流参考值Iqref2,经过各自换流器的内环电流控制器,并经过坐标变换,得到第一换流器和第二换流器的参考电压,如图2所示。
本发明根据双换流器无功协调控制单元,得到两个换流器的无功功率参考值,结合设定的有功功率参考值,生成两个换流器的输出参考电压,能够实现UPFC***双换流器的无功调节,控制结构简单,无功控制平稳快速、可靠性高。

Claims (8)

1.一种统一潮流控制器***的换流器无功控制方法,其特征在于,其中至少一个换流器的无功控制包括以下步骤:
根据设定的有功功率参考值、无功功率参考值及网侧三相电压,得到有功电流参考值和无功电流参考值,作为内环电流控制器的输入值;所述有功电流参考值、无功电流参考值的计算式分别为,
I d r e f = P r e f · u d - Q r e f · u q u d · u d + u q · u q
I q r e f = P r e f · u q + Q r e f · u d u d · u d + u q · u q
式中,Idref为有功电流参考值,Iqref为无功电流参考值,Pref为有功功率参考值,Qref为无功功率参考值,ud为网侧三相电压经帕克变换的d轴电压,uq为网侧三相电压经帕克变换的q轴电压。
2.根据权利要求1所述的统一潮流控制器***的换流器无功控制方法,其特征在于,所述无功功率参考值是根据需要对网侧无功功率的实际值进行分配计算得到的。
3.根据权利要求2所述的统一潮流控制器***的换流器无功控制方法,其特征在于,所述网侧无功功率的实际值是根据采集并联变压器侧的网侧三相电压和三相电流计算得到的。
4.根据权利要求1所述的统一潮流控制器***的换流器无功控制方法,其特征在于,将换流器的直流电压实际值和直流电压参考值作差,经过调节器调节,得到所述有功功率参考值。
5.一种统一潮流控制器***,包括第一换流器和第二换流器,其特征在于,其中至少一个换流器的无功控制包括以下步骤:根据设定的有功功率参考值、无功功率参考值及网侧三相电压,得到有功电流参考值和无功电流参考值,作为内环电流控制器的输入值;所述有功电流参考值、无功电流参考值的计算式分别为,
I d r e f = P r e f · u d - Q r e f · u q u d · u d + u q · u q
I q r e f = P r e f · u q + Q r e f · u d u d · u d + u q · u q
式中,Idref为有功电流参考值,Iqref为无功电流参考值,Pref为有功功率参考值,Qref为无功功率参考值,ud为网侧三相电压经帕克变换的d轴电压,uq为网侧三相电压经帕克变换的q轴电压。
6.根据权利要求5所述的统一潮流控制器***,其特征在于,所述无功功率参考值是根据需要对网侧无功功率的实际值进行分配计算得到的。
7.根据权利要求6所述的统一潮流控制器***,其特征在于,所述网侧无功功率的实际值是根据采集并联变压器侧的网侧三相电压和三相电流计算得到的。
8.根据权利要求5所述的统一潮流控制器***,其特征在于,将换流器的直流电压实际值和直流电压参考值作差,经过调节器调节,得到所述有功功率参考值。
CN201710318652.3A 2017-05-08 2017-05-08 统一潮流控制器***及换流器无功控制方法 Active CN106961113B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710318652.3A CN106961113B (zh) 2017-05-08 2017-05-08 统一潮流控制器***及换流器无功控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710318652.3A CN106961113B (zh) 2017-05-08 2017-05-08 统一潮流控制器***及换流器无功控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106961113A true CN106961113A (zh) 2017-07-18
CN106961113B CN106961113B (zh) 2020-01-14

Family

ID=59482767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710318652.3A Active CN106961113B (zh) 2017-05-08 2017-05-08 统一潮流控制器***及换流器无功控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106961113B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107994565A (zh) * 2017-10-30 2018-05-04 中国电力科学研究院有限公司 一种统一潮流控制器的仿真方法及其***
CN111030168A (zh) * 2019-12-04 2020-04-17 中国电力科学研究院有限公司 一种基于V-f控制风电机组逆变器调节的方法及***
DE102020126925B4 (de) 2020-10-14 2024-03-14 Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh Regler

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104052073A (zh) * 2014-07-10 2014-09-17 南京南瑞继保电气有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及***
CN106058852A (zh) * 2016-05-30 2016-10-26 许继电气股份有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104052073A (zh) * 2014-07-10 2014-09-17 南京南瑞继保电气有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及***
CN106058852A (zh) * 2016-05-30 2016-10-26 许继电气股份有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107994565A (zh) * 2017-10-30 2018-05-04 中国电力科学研究院有限公司 一种统一潮流控制器的仿真方法及其***
CN107994565B (zh) * 2017-10-30 2021-11-02 中国电力科学研究院有限公司 一种统一潮流控制器的仿真方法及其***
CN111030168A (zh) * 2019-12-04 2020-04-17 中国电力科学研究院有限公司 一种基于V-f控制风电机组逆变器调节的方法及***
DE102020126925B4 (de) 2020-10-14 2024-03-14 Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh Regler

Also Published As

Publication number Publication date
CN106961113B (zh) 2020-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104052073B (zh) 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及***
Lahaçani et al. Static compensator for maintaining voltage stability of wind farm integration to a distribution network
CN105119280A (zh) 基于锥优化的交直流混合结构有源配电网运行优化方法
CN114640141B (zh) 海上风电二极管整流单元送出***的构网型风机控制方法
CN108233408B (zh) 一种mmc-mtdc***自适应下垂控制方法
CN106961113A (zh) 统一潮流控制器***及换流器无功控制方法
CN106130055A (zh) 高压直流输电***的变功率控制***及其方法
CN109524994B (zh) 一种提高双馈风电并网电力***故障电压的控制方法及***
Liao et al. Model predictive control based coordinated voltage control for offshore radial DC-connected wind farms
CN106655257B (zh) 基于新能源混合供电的港口岸电的能量管理***及方法
CN209516632U (zh) 接入分布式电源的交直流混合配电网结构
CN103259269B (zh) 基于双馈感应风机无功发生能力的风电场无功优化配置方法
CN106849111B (zh) 一种基于光伏逆变器调相的串供线路调压方法
Yen et al. Study on VSC-HVDC grid topology of offshore wind farms
Qinyu et al. Analysis of influence with connected wind farm power changing and improvement strategies on grid voltage stability
CN203942292U (zh) 一种含多源电网的无延时最优无功协调控制***
Olanite et al. Grid Integration of Wind Power System for Voltage Stability Enhancement
Thomas et al. Placement of STATCOM in a wind integrated power system for improving the loadability
Lu et al. Alternate iteration method for power flow analysis of interconnected system of fractional frequency transmission system and main grid
Adjoudj et al. Synthesis integrating wind generation and FACTS of network
CN113036782B (zh) 一种用于无储能型水电微网的平衡负载调频方法
Naresh et al. Power flow control of dfig generators for wind turbine variable speed using STATCOM
Zhou et al. Steady-State Performance Modeling and Simulation Analysis for All-DC Wind Power System
Liang et al. The Influence on Power System Loss from Large-Scale Wind Farm Integration
Xingang et al. Operating Low Frequency Wind Power System in Variable Voltage Mode

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant