The invention discloses a switching control method for high-voltage and large-capacity impedance measurement equipment, which mainly includes high-voltage and large-capacity broadband voltage disturbance injection device, signal processing unit, broadband impedance calculation and monitoring unit and control unit. The output of the high-voltage, large-capacity and wide-band voltage disturbance injection device is connected in series to the high-voltage line of the new energy generating equipment to be tested through the coupling transformer to provide the voltage disturbance source. The input and removal of high voltage, large capacity and wide band voltage disturbance injection device is directly related to the safe and stable operation of the equipment to be measured, the voltage disturbance injection device itself and the power grid. A switching control method for high voltage and large capacity impedance measurement equipment provides a soft switching control method for its high voltage and large capacity broadband voltage disturbance injection device. In the switching process of the high voltage and large capacity broadband voltage disturbance injection device, the impact of the measuring equipment, the voltage disturbance injection device itself and the power grid will not be treated. It can provide technical support for on-line measurement of broadband output impedance in high voltage and large capacity scenarios such as wind power generation.
【技术实现步骤摘要】
一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法
本专利技术涉及新能源发电中的阻抗在线测量
,特别是一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法。
技术介绍
大力发展可再生能源是我国保障能源安全、应对气候变化的重要举措,风力发电和光伏发电是我国可再生能源利用的主要方式,在“三北”地区建设千万千瓦级风电/光伏基地、利用特高压直流送出是我国当前可再生能源开发利用的主导形式。可再生能源发电基地直流外送系统中,电力电子发电装备数量巨大,控制复杂且存在多时间尺度耦合,基地间及其与直流输电的动态相互作用加剧,导致宽频带振荡机理不明,建模与分析面临极大挑战。频域理论中的阻抗法是分析新能源变流器并网系统振荡问题最常用的方法之一,其基本思路是将变流器和交流电网看成两个独立的子系统,利用阻抗矩阵描述子系统的外特性,并利用子系统的阻抗比判断系统稳定性。与基于状态空间模型的特征值分析方法相比,阻抗法不依赖于系统的详细模型和具体参数,其所需的阻抗矩阵可以通过测量实际系统的端口外特性得到,而且可以通过阻抗聚合的方法应对系统规模的扩大,特别适用于大量异构新能源机组组成的大规模系统的分析,因此得到了广泛应用。研发新能源发电装备的宽频带阻抗特性测量技术与装备是阻抗法应用的基础和关键,是解决新能源发电装备的阻抗特性难以精确测量、现有仿真工具无法适应新能源机组数量巨大的问题的有效手段。因此,开展宽频带阻抗特性测量技术与装备的研究对揭示新能源发电基地直流外送系统的宽频带振荡机理和提出振荡防御及抑制方法有着重大的意义。然而,目前阻抗测量装备的研究主要集中在低压小容量领域,高压大容量的阻抗测量装备研究还处 ...
【技术保护点】
1.一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法,高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输入通过常开开关S1并联接入到高压电网;高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输出通过常开开关S2串联接入到待测新能源发电装备的高压线路中,提供电压扰动源,常闭开关S3作为高压大容量宽频带电压扰动注入装置输出的旁路开关;其特征在于,高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法包括高压大容量宽频带电压扰动注入装置的投入运行控制和切除运行控制;高压大容量阻抗测量装备中的高压大容量宽频带电压扰动注入装置投入运行时包括以下步骤:1)高压大容量宽频带电压扰动注入装置投入前,S1、S2处于断开状态,S3处于闭合状态,待测新能源发电装备正常发电;2)S1闭合,高压大容量宽频带电压扰动注入装置的三相不可控整流进行预充电,待直流侧电压稳定后,高压大容量宽频带电压扰动注入装置的逆变部分开始空载自检,完成自检后将逆变调制波设置为0,期望逆变部分的输出电压为0;3)将S2闭合,高压大容量宽频带电压扰动注入装置串联到线路中;4)将S3断开,待测新能源发电装备的输出电流全部流经高压大容量宽频带电压扰动注入装置,待系统稳定后可以让高压大容量宽频带电 ...
【技术特征摘要】
1.一种高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法,高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输入通过常开开关S1并联接入到高压电网;高压大容量宽频带电压扰动注入装置的输出通过常开开关S2串联接入到待测新能源发电装备的高压线路中,提供电压扰动源,常闭开关S3作为高压大容量宽频带电压扰动注入装置输出的旁路开关;其特征在于,高压大容量阻抗测量装备的投切控制方法包括高压大容量宽频带电压扰动注入装置的投入运行控制和切除运行控制;高压大容量阻抗测量装备中的高压大容量宽频带电压扰动注入装置投入运行时包括以下步骤:1)高压大容量宽频带电压扰动注入装置投入前,S1、S2处于断开状态,S3处于闭合状态,待测新能源发电装备正常发电;2)S1闭合,高压大容量宽频带电压扰动注入装置的三相不可控整流进行预充电,待直流侧电压稳定后,高压大容量宽频带电压扰动注入装置的逆变部分开始空载自检,完成自检后将逆变调制波设...
【专利技术属性】
技术研发人员:罗安,伍文华,陈燕东,谢志为,王海宁,郭健,李高翔,郭小龙,王衡,
申请(专利权)人:湖南大学,国网新疆电力有限公司,
类型:发明
国别省市:湖南,43
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