[發明專利]一種MMC-HVDC的輸送能力確定方法及系統在審
| 申請號: | 202110761862.6 | 申請日: | 2021-07-06 |
| 公開(公告)號: | CN113452062A | 公開(公告)日: | 2021-09-28 |
| 發明(設計)人: | 蔡暉;劉崇茹;王潔聰;牛紀偉;李竹青;黎曉;羅金山;孫珂;辛蜀駿;許偲軒;趙菲菲;韓杏寧;祁萬春;韓曉男;梁涵卿;曹陽 | 申請(專利權)人: | 國網江蘇省電力有限公司經濟技術研究院;國網江蘇省電力有限公司;國家電網有限公司;華北電力大學;國網經濟技術研究院有限公司 |
| 主分類號: | H02J3/36 | 分類號: | H02J3/36 |
| 代理公司: | 北京高沃律師事務所 11569 | 代理人: | 杜陽陽 |
| 地址: | 210008 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 mmc hvdc 輸送 能力 確定 方法 系統 | ||
1.一種MMC-HVDC的輸送能力確定方法,其特征在于,所述確定方法包括如下步驟:
建立MMC接入電網的交直流互換系統模型,并將MMC-HVDC的參數輸入所述交直流互換系統模型;
確定所述交直流互換系統模型的靜態穩定指標為臨界值時的交流系統短路比,作為臨界短路比;
確定所述交直流互換系統模型的交流調制比等于交流調制比閾值時的交流系統短路比,作為邊界短路比;
分別計算所述臨界短路比和所述邊界短路比對應的MMC-HVDC的輸送功率,得到第一輸送功率和第二輸送功率;
將所述第一輸送功率和所述第二輸送功率中的較小值確定為所述MMC-HVDC的輸送能力極限值。
2.根據權利要求1所述的MMC-HVDC的輸送能力確定方法,其特征在于,所述交直流互換系統模型為:
其中,
式中,XMMC為MMC交流側等效阻抗,Ec為MMC交流側輸出電壓的幅值,ζ1、ζ2、ζ'3均為中間變量,XCeq為子模塊電抗,XCeq=N/(ωC0),C0為MMC的子模塊電容,ω為角速度,N為MMC中子模塊數量,Me為交流調制比,Udc為直流電壓,mk為環流變換器空載變壓比,Mdc為直流調制比,θe為交流調制分量的相角,θ2為環流調制分量的相角,θpll為鎖相環鎖定的相角,XL0為橋臂電抗,M2為環流分量調制比,Me為交流分量調制比,Med為Me的d軸分量,Meq為Me的q軸分量,M2d為M2的d軸分量、M2q為M2的q軸分量。
3.根據權利要求1所述的MMC-HVDC的輸送能力確定方法,其特征在于,所述靜態穩定指標為:
其中,
式中,S為靜態穩定指標,P、Q為MMC向交流系統輸出的有功功率與無功功率,Id和Iq分別為三相交流電流的d軸分量和q軸分量;Ut為公共連接點電壓,λscr為交流系統的短路比,Es為交流系統內電勢,δs為交流系統內電勢相角,θs為交流系統阻抗角。
4.根據權利要求1所述的MMC-HVDC的輸送能力確定方法,其特征在于,所述靜態穩定指標為:
其中,
式中,S為靜態穩定指標,Iq為三相交流電流的q軸分量,Ut為公共連接點電壓,δs為交流系統內電勢相角,θs為交流系統阻抗角,λscr為交流系統的短路比,Es為交流系統內電勢,Iq為三相交流電流的q軸分量。
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