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申请/专利权人:上海电力大学
摘要:本发明涉及一种含动负荷的高压直流多馈入全电磁暂态仿真平台设计方法,对含动负荷的多直流馈入受端电网进行动态等值;选择仿真平台,并对各个电网和相应的直流系统进行分网解耦,实现分网后并行运行;在选定的仿真平台上开发电网多馈入直流系统电磁暂态实时仿真模型;在选定的仿真平台上开发电网多直流馈入受端交流电网电磁暂态实时仿真模型;在选定的仿真平台上对电网负荷中心建模。建立了较大系统电磁暂态仿真平台,弥补了机电暂态准稳态模型不能准确模拟不对称故障下换流阀的工作情况和换相失败等现象的缺点,可为分析多直流馈入系统的动态特性及换相失败提供一个准确的实时仿真平台,具有仿真速度快、仿真精度高、仿真实时性好的优点。
主权项:1.一种含动负荷的高压直流多馈入全电磁暂态仿真平台设计方法,其特征在于,具体包括如下步骤:1对含动负荷的多直流馈入受端电网进行动态等值:动态等值以保持原始电网的物理特征为目标,结合具体等值需求,动态等值原则如下:根据动态等值程序的特点及等值程度的要求,电网交直流混合系统直流部分、整流及逆变站均作为恒定电流负荷处理;将各省电网众多机组按省等值为一台机组,省内电网网架将不再保留;等值机采用FX、FV型励磁系统,参数原型取自原系统主力机组,以保证等值前、后系统主要的动态特征稳定为目标,优化调整主要参数;2选择仿真平台,并对各个电网和相应的直流系统进行分网解耦,实现分网后并行运行;3在步骤2选定的仿真平台上开发电网多馈入直流系统电磁暂态实时仿真模型;实现步骤为:依次对换流阀、直流控制系统、直流线路、换流变压器建模后,最后直流接入系统建模,采取在直流接入点处加入电源的方法模拟直流启动过程,当直流完全启动后,逐条接入直流并断开相应的平衡电源;4在步骤2选定的仿真平台上开发电网多直流馈入受端交流电网电磁暂态实时仿真模型;实现步骤:发电机建模:保证暂态特性与电力系统仿真软件BPA相同;线路建模:考虑实时性的需要和对分网的的影响,在模型中使用π型线路;分网接口处理:系统使用强制解耦元件后,平衡系统潮流误差的处理方法如下:变压器强制解耦补偿:在变压器强制解耦元件两侧并联同样大小的电感,平衡掉强制解耦元件的充电功率,各侧电感大小如下: 式中,U为母线线电压,w为整个交流系统的频率,Qc为强制解耦元件的容性功率;输电线路强制解耦补偿:由于原输电线路有电容,换成强制元件后电容大小不一定相等,需要进行补偿,补偿功率:Q=QL-QC,式中,QL为输电线路的充电功率,QL=2×Y*×SB-QC,Y*为电力系统仿真软件BPA中线路的电纳,即π型等值电路中两侧的电纳,SB为交流系统基准容量,QC为无功损耗;求出补偿功率后根据其正负,采用电容或电感进行补偿;5在步骤2选定的仿真平台上对电网负荷中心建模,完成平台设计。
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