一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法技术

技术编号:17783106 阅读:42 留言:0更新日期:2018-04-22 13:46
本发明专利技术涉及一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,包括以下步骤,S1,判断直流落点密集区域内任意换流站是否进入单极大地运行状态,若是,则执行S2,若否,则执行S3;S2,通过WAMS系统采用延时的方法协调控制直流落点密集区域内各变电站的无功功率,直至直流落点密集区域内任意换流站均退出单极大地运行状态,退出WAMS系统的协调控制,并执行S3;S3,通过直流落点密集区域内各变电站的本地无功调节控制系统协调控制对应的变电站的无功功率。本发明专利技术极大加速了直流偏磁发生后各变电站的电压稳定过程,防止变电站SVC的反复投切,极大地提高了直流密集落点区域多变电站电力系统的安全稳定运行水平。

【技术实现步骤摘要】
一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法
本专利技术涉及变电站的协调控制方法,具体涉及一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法。
技术介绍
直流输电工程单极大地运行引起的入地电流对附近区域电力系统的影响是近年来的研究热点问题。高压直流在单极大地运行或者双极不平衡运行状态时,由直流接地极流入大地电流达到数千安培,如此大的直流电流在接地极土壤周围形成一个恒定的电流场,接地极周围变电站的接地网上会因为电场作用感应出电位。我国110kV及以上电压等级的变压器多采用中性点直接接地方式,不同的变压器因为距离不同会产生不同的电位升,这样在变压器之间会存在一定的电位差。当两变压器间有输电线路连接时就会形成由变压器接地网,变压器绕组,输电线路组成的直流通路。在变压器中,由于励磁电流与系统电压存在90°左右的相角差,因此变压器的励磁支路会消耗无功功率。在正常运行过程中,由于励磁电流的幅值较小,该无功功率数值也较小,不会影响变压器的正常运行。但当偏磁电流侵入变压器中性点时,变压器铁芯的励磁电流将会急剧增加。这将导致变压器励磁支路的无功功率消耗量急剧增加,导致变电站出现无功缺额,影响变电站的正常运行。目前,针对这一现象,现有研究往往着眼点在于通过某些手段抑制偏磁电流对变压器中性线的侵入。然而,这些手段虽然能够从根本上解决此类问题,但由于其动作速度往往较慢,不能快速解决变电站无功冲击带来的电压失稳问题。如果仅靠变电站本地的无功功率补偿设备进行调节,由于无功功率也可以在变电站间的联络线中传递,导致一个变电站的无功功率补偿设备的动作对其他所有变电站的电压产生影响,需要较长时间才能达到稳定。尤其是对于装配了SVC的变电站,可能会造成TSC的反复投切,极大影响了区域电网的安全稳定运行。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,可以解决现有无功功率本地调控方案调节速度较慢以及SVC反复投切的现象。本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下:一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,包括以下步骤,S1,判断直流落点密集区域内任意换流站是否进入单极大地运行状态,若是,则执行S2,若否,则执行S3;S2,通过WAMS系统采用延时的方法协调控制直流落点密集区域内各变电站的无功功率,直至直流落点密集区域内任意换流站均退出单极大地运行状态,退出WAMS系统的协调控制,并执行S3;S3,通过直流落点密集区域内各变电站的本地无功调节控制系统协调控制对应的变电站的无功功率。在上述技术方案的基础上,本专利技术还可以做如下改进。进一步,所述S2具体为,通过WAMS系统,S21,获取直流落点密集区域内各变电站的电压信息;S22,基于直流落点密集区域内各变电站的电压信息,获得各变电站的无功功率缺额;S23,根据各变电站配备的无功功率补偿设备的类型,分别确定对应的控制途径,并结合各变电站的无功功率缺额生成对应的无功功率调节指令并发出;S24,各变电站中配备的无功功率补偿设备根据接收的对应的无功功率调节指令进行动作,调整对应的变电站的电压;S25,判断各变电站调整后的电压是否均在正常水平上,若是,则退出WAMS系统的协调控制,并执行S3,若否,则在无功功率调节指令发出后,延时预设时间,重复循环执行S21~S24,直至获取的直流落点密集区域内各变电站的电压恢复正常。进一步,直流落点密集区域内各变电站配备的无功功率补偿设备在获取WAMS系统发出的无功功率调节指令之前维持原有无功功率输出值不变。进一步,在所述S22中,通过在线实时仿真系统获得各变电站的无功功率缺额。进一步,在线实时仿真系统获得各变电站的无功缺额的过程为,通过在在线实时仿真系统中增加无功功率补偿设备的增发量,并检测无功功率补偿设备对应的变电站的电压变化水平,直至变电站的电压落入正常范围,取此时无功功率补偿设备的输出作为参考值,并与无功功率补偿设备的原有无功功率输出值作差处理,计算出对应的变电站的无功功率缺额。进一步,所述S25中的预设时间具体为150ms。进一步,在S1和S2之间中还包括,当直流落点密集区域内任意换流站进入了单极大地运行状态,直流输电工程则向WAMS系统上报运行状态转变消息。进一步,在S1和S2之间中还包括,WAMS系统根据运行状态转变消息生成暂停指令,并通过暂停指令暂停直流落点密集区域内各变电站的本地无功调节控制系统基于本地电压信息的调节过程。本专利技术的有益效果是:本专利技术提供的应对直流密集落点区域内由直流偏磁引起无功功率缺额的多变电站协调控制方案,在直流输电工程出现单极大地运行状态,使附近变电站的变压器中性点被偏磁电流侵入,导致多站出现无功功率缺额的工况下,通过WAMS系统对各变电站的电压数据进行测量,并计算各变电站的无功功率缺额,通过各变电站配备的无功功率补偿设备直接调节无功功率输出至需求值,并锁定该输出,延时150ms后重复协调过程,直至所有变电站的电压水平正常;该方案极大加速了直流偏磁发生后各变电站的电压稳定过程,防止变电站SVC的反复投切,极大地提高了直流密集落点区域多变电站电力系统的安全稳定运行水平。附图说明图1是直流偏磁形成原理图;图2是变压器磁化曲线示意图;图3是本专利技术一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法的整体流程图。具体实施方式以下结合附图对本专利技术的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本专利技术,并非用于限定本专利技术的范围。如图1所示,高压直流在单极-大地运行工况时,由直流接地极流入大地电流达到千安级水平,该直流电流会在接地极周围形成一个恒定的电流场,接地极周围变电站的接地网上会因为电场作用感应出电位。我国110kV及以上电压等级的变压器多采用中性点直接接地方式,若不同的变压器因为距离不同会产生了不同的电位升,变压器之间便形成了一定的电位差。当两变压器间有输电线路连接时就会形成由变压器接地网,变压器绕组,输电线路组成的直流通路,导致直流电流从变压器中性点流入,从另一个直接相邻的变压器中性点流出,形成直流偏磁侵入电流。变压器的铁芯往往是由硅钢片叠压而成,铁芯内磁通φ与励磁电流i的关系φ=f(i)呈非线性,变压器额定工况下,主磁通φ一般运行于线性区的端点。当直流电流流过变压器绕组时将产生一个直流磁势,如图2中的(a)部分所示,虚线表示直流偏磁电流作用下的磁通曲线,实线表示无直流偏磁电流的磁通曲线;图2中的(b)部分为变压器铁芯的磁化曲线;在图2中的(c)部分中虚线表示的是直流偏磁电流作用下的磁化电流曲线,实线表示的是无直流偏磁电流的磁化电流曲线。此时的情况称之为半波饱和,此时励磁电流的基波和谐波均会有较大程度的增长。由图2整体可以看出,直流偏磁电流作用下励磁电流的畸变是由变压器磁化曲线的非线性区引起的。根据对图2的分析,在直流偏磁影响较大时,变压器的励磁电流基波幅值会产生较大的增长。该基波分量与铁芯磁通同相位,滞后于系统基波电压。所以,励磁电流中的基波电流分量相当于系统的无功负荷。在正常工况下,相比励磁电抗Xm而言,励磁电阻Rm的量值非常小,只占到了其1/10左右。因此,整个支路所消耗的功率可以近似认为是无功功率。所以有的文献建议,直接以Q=3U1I1作为公式计算励磁支路消耗无功功率。然而本文档来自技高网
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一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法

【技术保护点】
一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,其特征在于:包括以下步骤,S1,判断直流落点密集区域内任意换流站是否进入单极大地运行状态,若是,则执行S2,若否,则执行S3;S2,通过WAMS系统采用延时的方法协调控制直流落点密集区域内各变电站的无功功率,直至直流落点密集区域内任意换流站均退出单极大地运行状态,退出WAMS系统的协调控制,并执行S3;S3,通过直流落点密集区域内各变电站的本地无功调节控制系统协调控制对应的变电站的无功功率。

【技术特征摘要】
1.一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,其特征在于:包括以下步骤,S1,判断直流落点密集区域内任意换流站是否进入单极大地运行状态,若是,则执行S2,若否,则执行S3;S2,通过WAMS系统采用延时的方法协调控制直流落点密集区域内各变电站的无功功率,直至直流落点密集区域内任意换流站均退出单极大地运行状态,退出WAMS系统的协调控制,并执行S3;S3,通过直流落点密集区域内各变电站的本地无功调节控制系统协调控制对应的变电站的无功功率。2.根据权利要求1所述的一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,其特征在于:所述S2具体为,通过WAMS系统,S21,获取直流落点密集区域内各变电站的电压信息;S22,基于直流落点密集区域内各变电站的电压信息,获得各变电站的无功功率缺额;S23,根据各变电站配备的无功功率补偿设备的类型,分别确定对应的控制途径,并结合各变电站的无功功率缺额生成对应的无功功率调节指令并发出;S24,各变电站中配备的无功功率补偿设备根据接收的对应的无功功率调节指令进行动作,调整对应的变电站的电压;S25,判断各变电站调整后的电压是否均在正常水平上,若是,则退出WAMS系统的协调控制,并执行S3,若否,则在无功功率调节指令发出后,延时预设时间,重复循环执行S21~S24,直至获取的直流落点密集区域内各变电站的电压恢复正常。3.根据权利要求2所述的一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,其特征在于:直流落点密集区...

【专利技术属性】
技术研发人员:李贞林湘宁刘永欣丁苏阳李正天姜帅张宏志徐诗鸿
申请(专利权)人:许继集团有限公司华中科技大学
类型:发明
国别省市:河南,41

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