本发明专利技术公开了一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法及系统,包括:通过分析T接站间SVG并列运行时产生无功环流的临界条件,确定无功环流的大小与方向与SVG场站并网电压参考值和T接站间SVG对应的两母线之间的等效电阻有关;根据当前电网的潮流,计算使得两个新能源场站无功方向相反的临界电压参考值Vt和使得两台SVG发出无功方向相反的临界电压参考值Vr;基于所述临界电压参考值Vt和临界电压参考值Vr,以及所述临界条件,通过调整每一台SVG的电压参考值V
【技术实现步骤摘要】
一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法及系统
[0001]本专利技术涉及静止无功发生器SVG
,尤其涉及一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法及系统。
技术介绍
[0002]本部分的陈述仅仅是提供了与本专利技术相关的
技术介绍
信息,不必然构成在先技术。
[0003]随着新能源产业的迅猛发展,风电渗透率不断提高,静止无功发生器SVG在新能源场站得到广泛应用,特别是100MW以上的风电场,一般会配置两台SVG。SVG的并列运行容易出现两台SVG无功对送问题,即一台SVG吸收无功功率,另一台SVG发出无功功率,在两台SVG之间形成无功环流问题。另外,对于T接并网的新能源场站的站间SVG可以看作T节点并列运行,在某些工况下也会出现无功环流。无功环流问题会导致SVG过热事故经常发生;同时会影响SVG寿命,增加电能损耗。当前站内SVG无功环流的解决措施是停运一台SVG,这样又会带来考核不达标问题。新能源场站站间无功环流问题尚没有很好的解决措施。
[0004]现有研究多集中在逆变器或者换流器之间的环流,一方面对于逆变器之间的无功环流抑制存在一定局限性,大部分抑制措施仅仅只能抑制无功环流,无法彻底消除,另一方面对于新能源场站T接并网SVG之间的无功环流尚未有相关研究。
技术实现思路
[0005]为了解决上述问题,本专利技术提出了一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法及系统,从系统潮流角度,对T接新能源场站站间SVG并列运行场景下的无功环流产生机理进行分析,得到发生无功环流的临界条件,并提出相应的无功环流抑制措施。
[0006]在一些实施方式中,采用如下技术方案:
[0007]一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法,包括:
[0008]通过分析T接站间SVG并列运行时产生无功环流的临界条件,确定无功环流的大小与方向与SVG场站并网电压参考值和T接站间SVG对应的两母线之间的等效电阻有关;
[0009]根据当前电网的潮流,计算使得两个新能源场站无功方向相反的临界电压参考值Vt和使得两台SVG发出无功方向相反的临界电压参考值Vr;
[0010]基于所述临界电压参考值Vt和临界电压参考值Vr,以及所述临界条件,通过调整每一台SVG的电压参考值V
ref
的大小,来抑制或消除所述无功环流。
[0011]作为进一步地方案,所述T接站间SVG并列运行时产生无功环流的临界条件具体为:
[0012]T接站间的两台SVG,一台SVG的电压参考值V
ref
大于所述临界参考值V
t
,另一台SVG的电压参考值V
ref
小于所述临界参考值V
t
;
[0013]SVG发出的无功功率为零;若SVG的电压参考值V
ref
大于所述临界参考值V
r
,SVG发出无功功率,SVG的电压参考值V
ref
小于所述临界参考值V
r
,SVG吸收无功功率。
[0014]作为进一步地方案,当一台SVG的电压参考值V
ref
大于V
t
,另一台SVG的电压参考值V
ref
小于V
r
时,会产生无功环流;无功环流的方向为从电压参考值V
ref
大于V
t
的SVG,流向电压参考值V
ref
小于V
r
的SVG;无功环流的大小为电压参考值V
ref
小于V
r
的SVG吸收的无功功率。
[0015]作为进一步地方案,通过调整每一个SVG的电压参考值V
ref
的大小,来抑制或消除所述无功环流,具体为:
[0016]通过调整每一台SVG的电压参考值V
ref
的大小,使得一台SVG参考电压V
ref
小于V
t
,另一台SVG的电压参考值V
ref
大于V
r
。
[0017]作为进一步地方案,还包括:在电压控制中引入虚拟负电阻,所述虚拟负电阻能够减小或抵消T接站间SVG对应的两母线之间的等效电阻,使得无功环流仅与电压参考值设置有关。
[0018]作为进一步地方案,控制两台SVG的电压参考值V
ref
均大于110kv母线实际电压,或者,控制两台SVG的电压参考值V
ref
均小于110kv母线实际电压,则不会出现无功环流。
[0019]在另一些实施方式中,采用如下技术方案:
[0020]一种用于抑制T接站间SVG无功环流的系统,包括:
[0021]无功环流参考值计算模块,用于通过分析T接站间SVG并列运行时产生无功环流的临界条件,确定无功环流的大小与方向与SVG场站并网电压参考值和T接站间SVG对应的两母线之间的等效电阻有关;根据当前电网的潮流,计算使得两个新能源场站无功方向相反的临界电压参考值Vt和使得两台SVG发出无功方向相反的临界电压参考值Vr;
[0022]无功环流消除模块,用于基于所述临界电压参考值Vt和临界电压参考值Vr,以及所述临界条件,通过调整每一台SVG的电压参考值V
ref
的大小,来抑制或消除所述无功环流。
[0023]在另一些实施方式中,采用如下技术方案:
[0024]一种终端设备,其包括处理器和存储器,处理器用于实现各指令;存储器用于存储多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行上述的用于抑制T接站间SVG无功环流的方法。
[0025]在另一些实施方式中,采用如下技术方案:
[0026]一种计算机可读存储介质,其中存储有多条指令,所述指令适于由终端设备的处理器加载并执行上述的用于抑制T接站间SVG无功环流的方法。
[0027]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0028](1)本专利技术通过以T型新能源站间SVG的并联运行为研究场景,提出了SVG间无功环流产生机理和临界条件,并以临界条件为基础提出无功环流的抑制措施,包括电压参考值实时协同控制和引入虚拟负阻抗等手段,能够有效抑制无功环流,为抑制无功环流提供了新研究思路。
[0029]本专利技术的其他特征和附加方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本方面的实践了解到。
附图说明
[0030]图1为T接并网的新能源场站站间SVG无功环流问题示意图;
[0031]图2为站内SVG与T接站间SVG并列运行的等效电路图;
[0032]图3为本专利技术实施例中用于抑制T接站间SVG无功环流的方法流程图。
具体实施方式
[0033]应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本专利技术使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属
的普通技术人员通常理解的相同含义。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法,其特征在于,包括:通过分析T接站间SVG并列运行时产生无功环流的临界条件,确定无功环流的大小与方向与SVG场站并网电压参考值和T接站间SVG对应的两母线之间的等效电阻有关;根据当前电网的潮流,计算使得两个新能源场站无功方向相反的临界电压参考值Vt和使得两台SVG发出无功方向相反的临界电压参考值Vr;基于所述临界电压参考值Vt和临界电压参考值Vr,以及所述临界条件,通过调整每一台SVG的电压参考值V
ref
的大小,来抑制或消除所述无功环流。2.如权利要求1所述的一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法,其特征在于,所述T接站间SVG并列运行时产生无功环流的临界条件具体为:T接站间的两台SVG,一台SVG的电压参考值V
ref
大于所述临界参考值V
t
,另一台SVG的电压参考值V
ref
小于所述临界参考值V
t
;SVG发出的无功功率为零;若SVG的电压参考值V
ref
大于所述临界参考值V
r
,SVG发出无功功率,SVG的电压参考值V
ref
小于所述临界参考值V
r
,SVG吸收无功功率。3.如权利要求2所述的一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法,其特征在于,当一台SVG的电压参考值V
ref
大于V
t
,另一台SVG的电压参考值V
ref
小于V
r
时,会产生无功环流;无功环流的方向为从电压参考值V
ref
大于V
t
的SVG,流向电压参考值V
ref
小于V
r
的SVG;无功环流的大小为电压参考值V
ref
小于V
r
的SVG吸收的无功功率。4.如权利要求1所述的一种用于抑制T接站间SVG无功环流的方法,其特征在于,通过...
【专利技术属性】
技术研发人员:张峰,孙克旭,丁磊,
申请(专利权)人:山东大学,
类型:发明
国别省市:
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