張 穎
(天津泰達電力公司,天津 300457)
可控串聯(lián)補償TCSC(thyristor controlled series compensation)是20世紀70年代開始發(fā)展的FACTS中的一種,是在常規(guī)固定串聯(lián)補償基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,采用了電力電子技術(shù)和串補技術(shù)相結(jié)合,其主要特點是采用晶閘管控制的電抗器與串聯(lián)電容器相并聯(lián),然后串聯(lián)在輸電線路上。根據(jù)電力系統(tǒng)運行的不同要求,在一個很大范圍內(nèi)通過改變觸發(fā)角使得電力電子器件快速地調(diào)整TCSC的基頻等值容抗,從而達到快速連續(xù)地調(diào)節(jié)所串聯(lián)輸電線路等值阻抗的目的。
現(xiàn)在國內(nèi)外對TCSC的的研究主要集中在TCSC的控制方面和其對電網(wǎng)的影響。文獻[1]提出了一種衡量區(qū)域振蕩的暫態(tài)能量函數(shù),以減小振蕩能量為目標(biāo)采用模糊理論設(shè)計了一種TCSC阻尼控制器。文獻[2]提出了一種基于直接反饋線性化理論的TCSC阻尼區(qū)域功率振蕩的非線性控制器的設(shè)計方法。文獻[3]基于魯棒控制方法,提出了一種阻尼系統(tǒng)振蕩的TCSC的附加控制器。文獻[4]提出了一種基于非線性PID(piping and instrument diagram)的TCSC控制模型,在數(shù)字仿真和動模試驗中都取得了良好的效果。文獻[5]針對可控串聯(lián)補償系統(tǒng)的穩(wěn)定控制,根據(jù)TCSC在大干擾后動態(tài)過渡過程中不同階段的不同物理過程,設(shè)計了具有暫態(tài)穩(wěn)定控制回路的改進型PID控制器和以自抗擾理論為基礎(chǔ)的自抗擾TCSC控制器。文獻[6,7]中TCSC控制器就是采用模糊控制原則,對電力系統(tǒng)的機電振蕩進行阻尼,取得良好的結(jié)果。文獻[8]將非線性控制器反饋增益的選擇歸結(jié)為參數(shù)優(yōu)化問題,并通過仿真證明這種方法的控制器可以有效阻尼系統(tǒng)振蕩。文獻[9]對TCSC的穩(wěn)定控制方案和阻尼控制方案進行了總結(jié),并在研究模糊控制和PID控制的基礎(chǔ)上設(shè)計了模糊自適應(yīng)整定PID阻抗控制器。文獻[10]搭建了一個含有TCSC和金屬氧化物限壓器的系統(tǒng)模型。文獻[11]考慮了線路保護等一些因素,研究了安裝TCSC的線路出現(xiàn)故障后電壓的變化特點。文獻[12]通過對安裝有TCSC的巴西南北部互聯(lián)電力系統(tǒng)進行仿真,考慮了TCSC的控制,得到此TCSC對抑制區(qū)域之間0.2 Hz振蕩有明顯作用。文獻[13]根據(jù)交直流電力系統(tǒng)的相互影響,采用合適的控制策略,靈活控制TCSC的電抗值,提高了系統(tǒng)電壓和功角穩(wěn)定性。
本文在前人分析的基礎(chǔ)上,建立了TCSC潮流分析和離散控制策略的暫態(tài)模型,通過對實際輸電系統(tǒng)的分析和暫態(tài)仿真,求出了考慮暫態(tài)約束的輸電線路傳輸功率的極限。證實了TCSC采用離散控制策略后,能大大提高滿足暫穩(wěn)約束的聯(lián)絡(luò)線傳輸能力。
TCSC一次主回路是三個主要元件的并聯(lián),即電容器組、與旁路電抗器串聯(lián)的兩個反向并聯(lián)晶閘管和保護用的金屬氧化物限壓器MOV(metal oxygen varistor)。本文主要使用TCSC的三種基本工作模式:閉鎖模式(即晶閘管閉鎖,只有電容)、容抗調(diào)節(jié)模式(容抗感抗可平滑調(diào)節(jié))和旁路模式(串補電容被小阻抗電感XL旁路)。TCSC阻抗XTCSC與觸發(fā)角的關(guān)系表達式為[14]
TCSC的穩(wěn)態(tài)控制模型如圖1所示,根據(jù)線路有功功率PL與給定值Pdef的偏差來改變可控串補等效電抗值XTCSC,并相應(yīng)地改變潮流計算中的導(dǎo)納矩陣元素。圖中XTCSCmax,XTCSCmin為XTCSC的上下限值。
圖1 TCSC潮流控制穩(wěn)態(tài)模型Fig.1 Stability model of TCSC with power control
系統(tǒng)動態(tài)模型采用經(jīng)典模型,各發(fā)電機用x′d后的恒定電勢E來模擬,負荷用恒定阻抗模型,相對于系統(tǒng)慣性中心(COI)的系統(tǒng)運動方程為
Pei和Pgi分別為發(fā)電機i電磁功率和機械功率;Gij與Bij為考慮了聯(lián)絡(luò)線附加設(shè)備阻抗的發(fā)電機內(nèi)電勢節(jié)點之間導(dǎo)納的實部和虛部。
暫態(tài)穩(wěn)定約束采用功角約束,即以慣性中心為參考,將系統(tǒng)中任意一臺發(fā)電機的轉(zhuǎn)子角,相對于慣性中心的角度差不超過某一極限作為判據(jù),可描述為
其中
本文采用的TCSC在系統(tǒng)暫態(tài)時的控制策略如圖2所示,TCSC的控制環(huán)節(jié)主要包括一個暫態(tài)穩(wěn)定控制環(huán)節(jié)和一個阻尼功率振蕩環(huán)節(jié)。在暫態(tài)穩(wěn)定控制環(huán)節(jié)中,通過特定線路的開關(guān)跳閘信號,觸發(fā)后,TCSC強行補償至最大補償電抗XTCSC,max,投入時間為Tci。阻尼控制環(huán)節(jié)采用常規(guī)PSS控制或PID控制。本文結(jié)合離散控制思想,在常規(guī)控制上增加離散控制環(huán)節(jié),控制信號是聯(lián)絡(luò)線上傳輸?shù)挠泄β省kx散控制環(huán)節(jié)如圖3所示,其中XTCSCmax、XTCSCrated和XL分別表示TCSC的最大容抗值、tci時刻阻尼控制輸出的容抗值和旁路模式時小電感的感抗值;tci、tLi分別代表考慮延遲的第i次令TCSC容抗值達最大的起始時刻和令TCSC工作在旁路模式時的起始時刻;TCi、TLi分別代表第i次持續(xù)XTCSCmax的時間和第i次持續(xù)旁路模式時間。
圖2 TCSC暫態(tài)控制示意圖Fig.2 Transient stability control sketch of TCSC
圖3 離散控制環(huán)節(jié)Fig.3 Discrete control link
本文針對含TCSC的伊馮輸電系統(tǒng)進行仿真計算。伊敏電廠位于內(nèi)蒙古東部的呼倫貝爾地區(qū),在東北電網(wǎng)的末端,屬于典型的坑口電廠,機組有四臺,兩臺單機容量500 MW,兩臺600 MW。電廠通過雙回輸電線路接入齊齊哈爾的馮屯變電站,輸電電壓等級為500 k V。由于輸電距離長、負荷重,而再擴建新的輸電線路投資巨大,考慮到經(jīng)濟性要求,在線路上加裝TCSC是個較好的選擇。系統(tǒng)如圖4所示。
圖4各項數(shù)據(jù)參見文獻[14]附錄,系統(tǒng)基準容量為100.0 MVA。其中伊敏電廠的四臺機組用兩臺等值機表示,為圖中的G1、G2,并通過升壓變壓器連到廠高壓母線,廠高壓母線通過兩條輸電線路10和線路2與馮屯側(cè)的變電站相聯(lián)。為了增加線路的輸送能力,在這兩條線路上安裝了TCSC,串補度為45%,其中固定串補為30%,可控串補為15%。與電網(wǎng)相連的其他機組用等值機代替,如G3、G4和G6等。
圖4 伊馮輸電系統(tǒng)等值電路圖Fig.4 Equivalent circuit of Yi Min-Feng tun transmission system
設(shè)置故障為雙回輸電線路中的一回,線路10在靠近母線NHMYMC51側(cè)發(fā)生三相短路故障,故障從0.0 s開始,0.10 s后線路10兩側(cè)斷路器斷開,故障結(jié)束。下面為幾種情況的計算結(jié)果。
圖5 無串補傳輸功率為1350 MW時的功角不穩(wěn)定圖Fig.5 G1 power angle instability without TCSC when transmission power for 1350 MW
圖6 有串補傳輸功率為1800 MW時的功角穩(wěn)定圖Fig.6 G1 power angle stability with TCSC when transmission power for 1800 MW
(1)系統(tǒng)沒有加裝任何串補時,當(dāng)傳輸功率達到1350 MW時,系統(tǒng)失去穩(wěn)定,見圖5。圖中曲線為G1與等值機G6的功角圖。后續(xù)圖中的功角曲線也均為G1與等值機G6的。
(2)當(dāng)系統(tǒng)加裝固定串補后,其傳輸功率極限較未加任何補償?shù)南到y(tǒng)有大幅提高。當(dāng)雙回線傳輸功率為1800 MW時,發(fā)生故障后系統(tǒng)響應(yīng)見圖6:當(dāng)系統(tǒng)傳輸功率為1810 MW時,系統(tǒng)失去穩(wěn)定,見圖7、8,圖8為廠高壓母線電壓變化情況。
圖7 有串補傳輸功率為1810 MW時的功角不穩(wěn)定圖Fig.7 G1 power angle instability with TCSC when transmission power for 1810 MW
圖8 母線HQFFTB51電壓Fig.8 Bus HQFFTB51 voltage
圖9 有串補傳輸功率為1910 MW時的功角穩(wěn)定圖Fig.9 Power angle stability with TCSC when transmission power for 1910 MW
圖10 有串補傳輸功率為1920 MW時的功角不穩(wěn)定圖Fig.10 Power angle instability with TCSC when transmission power for 1920 MW
由此可知,由于TCSC的控制系統(tǒng),能在故障發(fā)生后為系統(tǒng)提供強補,增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,使得系統(tǒng)在考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束時能夠傳輸?shù)墓β室灿辛溯^大的提高。
本論文通過對實際伊馮輸電線路在暫態(tài)約束下輸電功率的計算,得出了以下結(jié)論:在相同的故障情況下,系統(tǒng)不加裝串補,系統(tǒng)傳輸?shù)墓β首钚?,加裝固定串補后,系統(tǒng)傳輸功率可以得到大幅提高,當(dāng)系統(tǒng)加裝可控串補后,由于可控串補可以通過自身的調(diào)節(jié)作用阻尼系統(tǒng)振蕩,所以可以在可控串補的基礎(chǔ)上將系統(tǒng)傳輸容量進一步提高。TCSC作為一種柔性輸電裝置,由于其自身的可控性,可以使系統(tǒng)的傳輸功率有更大提高。
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