System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法、系统及设备技术方案_技高网

一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法、系统及设备技术方案

技术编号:40672307 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-18 19:09
本发明专利技术提供了一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法、系统及设备,包括:立体式直流枢纽变电站包括高压直流端口、中压直流端口、备用高压交流端口以及交流母线,包括:基于立体式直流枢纽变电站的运行场景,确定所述运行场景对应的运行控制模式;在所述运行场景对应的运行模式下,根据直流线路是否发生故障,确定所述立体式直流枢纽变电站直流端口的控制模式。本发明专利技术通过对高压直流端口、中压直流端口、备用交流端口的功率、电压灵活稳定控制,实现高比例新能源‑电网‑负荷多电压等级直流线路互联互通。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及直流变电站及直流输电,具体涉及一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法、系统及设备


技术介绍

1、随着接入电网的可再生能源比例不断增加,传统交流电网在承载高比例新能源方面面临火电支撑弱、短路容量不足、电压调节能力有限等诸多局限,直流输电技术因不存在无功、电压问题,在电力系统的发、输、配、用均呈现出快速增长趋势,在发电侧,开展了光伏、风电等新能源全直流汇集工程示范,在输电侧,开展了多端直流输电工程示范,在配电侧,开展了直流配电网、台区直流互联工程示范,在用电侧,直流数据中心、直流工业园区以及光储充一体化电站也得到快速发展。

2、由于目前现有变电站为交流变电站,直流应用场景包括发电侧的新能源全直流汇集场景,输电侧的远距离输电场景和配电侧的直流负荷供电场景,均需经过直-交变换,接入对应电压等级的交流变电站,进而与大电网实现互联,降低了直流发电-直流输电-直流配电-直流用电的整体系统运行与传输效率,同时容易在交流变电站中产生大量无序接入的交直流节点,增加了电网调控难度和安全稳定运行隐患。


技术实现思路

1、为了解决现有技术直流应用场景均需经过直-交变换,接入对应电压等级的交流变电站,进而与大电网实现互联,降低了直流发电-直流输电-直流配电-直流用电的整体系统运行与传输效率,同时容易在交流变电站中产生大量无序接入的交直流节点,增加了电网调控难度和安全稳定运行隐患的问题,本专利技术提出了一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法,包括:

2、所述立体式直流枢纽变电站包括高压直流端口、中压直流端口、备用高压交流端口以及交流母线,包括:

3、基于立体式直流枢纽变电站的运行场景,确定所述运行场景对应的运行控制模式;

4、在所述运行场景对应的运行模式下,根据直流线路是否发生故障,确定所述立体式直流枢纽变电站直流端口的控制模式。

5、可选的,所述基于立体式直流枢纽变电站的运行场景,确定所述运行场景对应的运行控制模式,包括:

6、若立体式直流枢纽变电站运行场景为新能源汇集送出,则采用新能源直流汇集运行控制模式;否则采用多落点直流供电运行控制模式。

7、可选的,所述在所述运行场景对应的运行模式下,根据直流线路是否发生故障,确定所述立体式直流枢纽变电站直流端口的控制模式,包括:

8、当所述运行场景对应新能源直流汇集运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式;

9、当所述运行场景对应多落点直流供电运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度、对侧换流站的控制模式确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式。

10、可选的,所述当所述运行场景对应新能源直流汇集运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式,包括:

11、未发生故障时,连接新能源的高压直流端口采用定直流电压运行控制模式,连接直流电网的高压直流端口采用v/f运行控制模式;当检测到暂态行波时,进行故障识别,对故障线路对应的高压直流端口进行模式切换;

12、将连接新能源的中压直流端口采用定直流电压的控制模式;

13、基于本地交流电网的强弱程度确定备用高压交流端口的功率控制模式。

14、可选的,所述当检测到暂态行波时,进行故障识别,对故障线路对应的高压直流端口进行模式切换,包括:

15、当连接新能源场站的高压直流端口和/或连接直流电网的高压直流端口检测到直流线路行波,且幅值超过预定阈值时,对所述连接新能源场站的高压直流端口和连接直流电网的高压直流端口进行故障识别;

16、将识别结果为直流短路故障产生的行波的高压直流端口的控制模式切换为故障限流控制模式。

17、可选的,所述当所述运行场景对应多落点直流供电运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度、对侧换流站的控制模式确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式,包括:

18、未发生故障时,所述高压直流端口采用v/f运行控制模式;当检测到暂态行波时,进行故障识别,确定是否对连接直流电网的高压直流端口的运行控制模式切换;

19、基于对侧换流站的控制模式,确定所述中压直流端口的控制模式;

20、基于本地交流电网的强弱程度确定备用高压交流端口的功率控制模式。

21、可选的,所述基于对侧换流站的控制模式,确定所述中压直流端口的控制模式,包括:

22、若对侧换流站的控制模式为定直流电压控制,则所述中压直流端口采用定功率运行控制模式,否则所述中压直流端口采用定直流电压运行控制模式;

23、可选的,所述基于本地交流电网的强弱程度确定备用高压交流端口的功率控制模式,包括:

24、若所连接交流电网短路比小于设定阈值,则采用构网型控制模式,否则采用定功率控制模式。

25、可选的,当检测到暂态行波时,进行故障识别,确定是否对连接直流电网的高压直流端口的运行控制模式切换,包括:

26、当连接直流电网的高压直流端口检测到直流线路行波,且幅值超过预定阈值时,对所述连接直流电网的高压直流端口进行故障识别;

27、将识别结果为直流短路故障产生的行波时,将连接直流电网的高压直流端口的控制模式切换为故障限流控制模式。

28、再一方面,本申请还提供了一种立体式直流枢纽变电站运行控制系统,所述立体式直流枢纽变电站包括与高压直流端口、中压直流端口、备用高压交流端口以及交流母线,包括:

29、模式辨别模块,用于基于立体式直流枢纽变电站的运行场景,确定所述运行场景对应的运行控制模式;

30、模式切换模块,用于在所述运行场景对应的运行模式下,根据直流线路是否发生故障,确定所述立体式直流枢纽变电站直流端口的控制模式。

31、可选的,模式辨别模块具体用于:

32、若立体式直流枢纽变电站运行场景为新能源汇集送出,则采用新能源直流汇集运行控制模式;否则采用多落点直流供电运行控制模式。

33、可选的,模式切换模块包括:

34、第一控制子模块,用于当所述运行场景对应新能源直流汇集运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式;

35、第二控制子模块,用于当所述运行场景对应多落点直流供电运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度、对侧换流站的控制模式确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式。

36、可选的,第一控制子模块,包括:

37、第一高压端口控制单元,用于未发生故障时,连接新能源的高压直流端口采用定直流电压运行控制模式,连接直流电网的高压直流端口采用v/f运行控制模式;当检测到暂态行波时,进行故障识别,对故障线路对应的高压直流端口进行模式切换;

38、本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法,其特征在于,所述立体式直流枢纽变电站包括高压直流端口、中压直流端口、备用高压交流端口以及交流母线,包括:

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于立体式直流枢纽变电站的运行场景,确定所述运行场景对应的运行控制模式,包括:

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述运行场景对应的运行模式下,根据直流线路是否发生故障,确定所述立体式直流枢纽变电站直流端口的控制模式,包括:

4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述当所述运行场景对应新能源直流汇集运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式,包括:

5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述当检测到暂态行波时,进行故障识别,对故障线路对应的高压直流端口进行模式切换,包括:

6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述当所述运行场景对应多落点直流供电运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度、对侧换流站的控制模式确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式,包括:

7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基于对侧换流站的控制模式,确定所述中压直流端口的控制模式,包括:

8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述当检测到暂态行波时,进行故障识别,确定是否对连接直流电网的高压直流端口的运行控制模式切换,包括:

9.如权利要求4或6所述的方法,其特征在于,所述基于本地交流电网的强弱程度确定备用高压交流端口的功率控制模式,包括:

10.一种立体式直流枢纽变电站运行控制系统,其特征在于,所述立体式直流枢纽变电站包括与高压直流端口、中压直流端口、备用高压交流端口以及交流母线,包括:

11.一种计算机设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器;

12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存有计算机程序,所述计算机程序被执行时,实现如权利要求1至9中任一项所述的一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种立体式直流枢纽变电站运行控制方法,其特征在于,所述立体式直流枢纽变电站包括高压直流端口、中压直流端口、备用高压交流端口以及交流母线,包括:

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于立体式直流枢纽变电站的运行场景,确定所述运行场景对应的运行控制模式,包括:

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述运行场景对应的运行模式下,根据直流线路是否发生故障,确定所述立体式直流枢纽变电站直流端口的控制模式,包括:

4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述当所述运行场景对应新能源直流汇集运行控制模式时,由运行控制模式、交流电网的强弱程度确定所述立体式直流枢纽变电站各端口的功率控制模式,包括:

5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述当检测到暂态行波时,进行故障识别,对故障线路对应的高压直流端口进行模式切换,包括:

6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述当所述运行场景对应多落点直流供电运行控制模式时,由运行控制模式、...

【专利技术属性】
技术研发人员:李兰芳查鲲鹏杜向楠杨岳峰张帆王子莹
申请(专利权)人:中电普瑞电力工程有限公司
类型:发明
国别省市:

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