特高压直流(ultra-high voltage direct current,UHVDC)输电有助于我国实现能源资源的优化配置,因而发展十分迅速。UHVDC送电容量大,当其发生闭锁后,会对电网造成严重的影响。因此,建立合适的功率模型,进而准确地分析UHVDC闭锁对受端...特高压直流(ultra-high voltage direct current,UHVDC)输电有助于我国实现能源资源的优化配置,因而发展十分迅速。UHVDC送电容量大,当其发生闭锁后,会对电网造成严重的影响。因此,建立合适的功率模型,进而准确地分析UHVDC闭锁对受端电网的影响十分必要。该文首先分析了UHVDC闭锁后极间功率转移机理,以及建立了UHVDC逆变站的有功模型;其次分析了逆变站无功的消耗机理,并结合无功补偿设备投切策略,建立了闭锁后逆变站输出无功功率的模型;然后,采用所建立的模型,对天中直流"6.14"闭锁后逆变站的输出功率进行建模,并与实测逆变站的输出功率数据进行对比,验证所建模型的准确性较高。最后,将所建模型应用于河南电网仿真算例,仿真结果与实测数据进行对比,进一步验证了该模型的准确性。为适应UHVDC快速的发展,该文所提模型可为含UHVDC的实际电网的分析提供帮助。展开更多
文摘特高压直流(ultra-high voltage direct current,UHVDC)输电有助于我国实现能源资源的优化配置,因而发展十分迅速。UHVDC送电容量大,当其发生闭锁后,会对电网造成严重的影响。因此,建立合适的功率模型,进而准确地分析UHVDC闭锁对受端电网的影响十分必要。该文首先分析了UHVDC闭锁后极间功率转移机理,以及建立了UHVDC逆变站的有功模型;其次分析了逆变站无功的消耗机理,并结合无功补偿设备投切策略,建立了闭锁后逆变站输出无功功率的模型;然后,采用所建立的模型,对天中直流"6.14"闭锁后逆变站的输出功率进行建模,并与实测逆变站的输出功率数据进行对比,验证所建模型的准确性较高。最后,将所建模型应用于河南电网仿真算例,仿真结果与实测数据进行对比,进一步验证了该模型的准确性。为适应UHVDC快速的发展,该文所提模型可为含UHVDC的实际电网的分析提供帮助。