登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
图3 交替迭代法潮流计算框图
系统模拟成一个加在换流器交流母线上的恒压源。交替迭代法计算速度快,直流部分及交流部分可以使用不同的算法,但是其对交直流系统初值给定要求高,收敛性较差,易造成潮流求解的振荡和不收敛。
文献[16]在交替迭代法的直流电网稳态潮流计算中引入了基于节点阻抗矩阵的高斯-赛德尔法(G-S),并在直流电网稳态潮流中比较基于节点导纳矩阵和阻抗矩阵的G-S法,在交直流混合电网中验证了基于节点阻抗矩阵的G-S能够提高计算精度、收敛性较好。文献[17]针对交替迭代法,提出了一种可拓展至包含多种交流系统和直流系统结构的数学模型,且考虑了换流站的限制条件。文献[18]提出一种包括整个直流部分(如:换流站、直流母线、直流线路等)的统一直流数学模型,并用于交替迭代算法中,提高了计算效率。
同时,已有文献根据换流站控制方式不同进行了相关研究。文献[19]鉴于以往VSC主要基于定功率模式进行潮流计算,为了准确反映实际系统中VSC电压控制特性对潮流求解的影响,建立了基于VSC电压控制模型,并考虑了换流站损耗、交流滤波器和换流站容量限制。该文献提出的方法适用于换流器的多种电压控制模型,拓展性较强,通用性较好。文献[20]提出了适用于不同控制方式下的含VSC直流电网的交直流网络潮流交替迭代算法,可用于任意拓扑结构的交直流网络。但该文献仅考虑DC电网越限后的粗略修正方向,仍无法修正AC电网越限,也无法保证求得可行解。文献[21]提出了一种计及多种控制方式下的直流电网潮流计算,推导出不同控制方式下潮流变量、雅克比矩阵和网络参数的计算方法,可用于多种结构和控制方式的直流电网。文献[22]考虑交流侧三相不平衡和VSC控制方式。根据控制方式,将换流站以不同等效节点计入交直流潮流计算。再采用可计及三相不平衡的潮流计算方法,提高了收敛度。
在大规模的交直流电网潮流计算中,交替迭代法对交流电压更敏感,更容易出现发散的情况。针对交替迭代法的收敛性问题,已有文献提出了以交替迭代法为基础的交直流解耦潮流算法。文献[23]提出了通过调整交直流子系统划分界限和VSC潮流计算有功参数的选择实现交直流解耦,只需进行一次交流潮流和直流潮流计算,避免了迭代的多次交替,很大程度上减小了计算量。文献[24-25]在交流系统潮流计算时,将直流系统等效为恒功率注入交流系统,交流系统收敛后再求解直流系统的有关量。文献[26]通过把换流器交流侧和直流侧的节点分裂开,形成换流器、交流网络和直流网络3部分,利用交流网络、直流网络与换流器之间的接口修正方程,实现交流电网和柔性直流的潮流计算解耦,具有良好的收敛性和扩展性。
1.2 直流电网最优潮流
电力系统最优潮流,就是当系统的结构参数及负荷情况给定时,通过控制变量的优选,所找到的能满足所有指定的约束条件,并使系统的一个或多个性能指标达到最优时的潮流分布,是电力系统网络规划和运行分析的重要工具。由于VSC使用全控型电力电子器件,能够独立控制有功和无功功率,选取最优的换流站参考值,使其更易实现以最优潮流为依据的直流电网潮流控制,使直流电网最优潮流的研究更具有实际意义。
以柔性直流输电技术为基础的交直流电网面临着功率平衡约束、潮流分布和经济性运行的优化问题。目前,国内外相关学者已经对含VSC的交直流系统最优潮流问题作了一定的研究。文献[27]提出了以有功损耗和污染排放量均最小为目标的多目标最优潮流算法,并采用非支配排序遗传算法获得Pareto最优解集,发现2者存在相互制约的关系,进而利用逼近理想解排序评估各个最优解以寻得与理想解相对接近度最高的折中解,为决策人员提供参考。文献[28]以发电成本和线路损耗之和最小为优化目标分析了不同结构的直流电网对交流电网的影响,并与原有交流电网进行对比。在此基础上,利用成本-利润分析方法求得不同结构直流电网的新增利润。结果表明:与辐射状、环网状结构相比,串联状拓扑结构能够更好地利用换流站容量以实现增加系统利润。文献[29]考虑到海上风电场必须维持连接处的无功功率,提出了以最小线损为目标的含VSC交直流混合电网的最优潮流模型,其可以减小了换流站无功控制的范围、提高了计算精度。针对含多端柔性直流输电(VSC-MTDC)的交直流混合电网的安全性,文献[30]建立了改进的校正控制安全约束的最优潮流,其以最小发电成本为优化目标,当发生N-1事故后,需在原始目标函数的基础上加入额外的罚函数。由于在传统的校正控制安全约束最优潮流中考虑了VSC-MTDC的快速校正控制,故可减小事故成本,实现故障后的快速恢复。文献[31]将越限的发电机或者支路视为注入有功功率的虚拟节点,将其应用在最优潮流中时,求得的注入功率值用以实现故障恢复。文献[32]使用并行进化算法计算交直流系统的最优潮流问题,其将进化算法的多个种群分别分配到多台计算机上,减小了计算量、避免了过早收敛。现有文献大多以减小成本、增加利润为目标,在此基础上,并对算法性能、电网结构以及安全性约束等方面展开研究,提高了最优潮流计算速度和收敛性、增加了系统经济性和稳定性。
许多学者及科研工作者则提出了基于内点法的最优潮流,文献[33]提出了基于差分进化和原对偶内点法的统一混合迭代算法,该算法利用差分进化法对变量进行优化,同时,采用原对偶内点法对变量进行适应度评估。该算法无需考虑控制方式的限制,提高了算法的全局寻优能力且收敛速度快。文献[34]提出了基于2阶锥规划和内点法的混合算法,前者用于计算交直流混合系统的最优潮流,后者对计算结果进行评估。针对海上风电场经VSC并网时功率的随机性,文献[35]拟合得到风电场的功率特性曲线,并使其变换成输入变量样本,利用原对偶内点法得到最优潮流的概率分布和数字特征。以上文献多为以内点法为基础的混合算法研究,这是因为内点法具有良好的收敛性以及鲁棒性,但其在处理离散变量时略显不足。考虑到其他算法的性能可以与内点法混合使用进行互补,能够提高算法的收敛性能、优化能力以及计算速度,故该类型的混合算法已成为重要的研究方向。
已有文献利用最优潮流算法求得换流站的参考值。文献[36]利用模糊理论将线路损耗、设备利用率等目标构成隶属函数,最终求解多目标优化函数得到VSC的有功参考值。文献[37]以线路损耗最小为目标使用协方差矩阵自适应进化策略求解最优潮流问题,并将求得的电压参考值应用于多点电压控制中以实现直流电网最优化运行,减小了输电成本且证明了该算法具有良好的精度与速度。文献[38]利用模糊控制理论将有功损耗和电压质量转化为单一优化目标,进而采用自适应粒子群算法对多点定电压控制的参考值进行修正以达到优化目标。文献[39]首先利用最优潮流算法得到直流电压和有功功率分配的参考值,再将参考值引入到下垂控制中。若与弱电网相连时,还应加入频率控制。但该文献没有考虑暂态运行的情况。以上文献将最优潮流的精确性与VSC换流站的高度可控性有机结合,首先利用最优潮流求得系统优化运行的阈值,再将此阈值应用于换流站中,该方式能够更好的利用换流站的容量与性能来实现优化目标,具有一定的研究意义与应用前景。
2、直流电网潮流控制
在直流电网潮流分析的基础上,可以通过系统级控制和直流潮流控制器(DCPFC)来实现直流电网潮流控制。鉴于VSC良好的可控性,通过换流站的系统级控制能够在一定范围内实现直流电网潮流控制。然而,根据直流电网的N-1原则,当直流线路数大于换流站数时,会发生部分线路潮流不可控的问题,此时则需加装直流潮流控制器。
2.1 系统级控制
利用换流站系统级控制潮流方法的研究目前多集中在采用主从裕度控制、电压下垂控制、分层级控制以及相关控制方式组合对系统需要输送的功率进行分配。其通过对P-V曲线下降斜率、阈值的设计来综合考虑系统的功率分配特性及电压质量特性,但该控制方式调节潮流分布的能力有限,灵活性较低。
电压下垂控制的基本思想是基于电压下垂特性,各个换流站共同承担功率平衡,并通过调节直流电压来控制功率的大小。文献[40]提出了下垂系数可随直流电压变化的自适应下垂控制方法,使换流站能够根据自身裕度进行功率调节,解决了VSC-MTDC中换流站的功率分配问题。文献[40-41]均提出了定直流电压控制和下垂控制相结合的控制方式,无论在功率波动还是在主换流站退出运行的情况下,都能保证功率的协调控制。也有文献对电压下垂控制对干扰和故障的处理能力进行了研究。文献[42]验证了直流线路电压波动对直流电网潮流分布的影响,具体包括直流电网拓扑结构、线路电阻、干扰位置和下垂系数均对潮流分布有影响。文献[43]研究了潮流控制策略对MTDC直流故障的影响,由于多点电压控制是多个换流站共同参与电压调节,当其中一个电压站退出运行时不影响系统安全稳定运行,故其比主从控制有更多的换流站冗余。
分层控制是把集中控制和分散控制结合起来的控制方式。文献[44]所提出的分级分区控制具体分为集中控制和本地控制。集中控制是利用程序求得各换流站的下垂控制电压参考值以实现潮流控制;本地控制包括积分控制、分区控制和联络线功率紧急支援控制。该控制方式消除了下垂控制中的稳态功率偏差,具有良好的应用前景。文献[45]借鉴交流电网,提出了直流电网功率分层控制体系。一次控制为利用换流器调节直流电压稳定,二次控制为调控中心调整系统传输功率,三次控制为调控中心下达经济环保调度指令,四次控制为继电保护切除故障和故障后恢复运行的任务。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
新型电力系统加快构建下,源网荷储一体化、微电网、虚拟电厂等多样化应用场景不断涌现,持续对能源管理数字化、智能化调控能力提出全新挑战。此时,作为新质生产力的重要引擎,基于数字化、智能化的技术创新也就成为能源电力产业高质量发展的关键变量,以核心引擎的角色推动能源经济绿色转型加速。能源
北极星售电网获悉,6月5日,山东省能源局发布关于公布《2025年度山东省能源领域新技术、新产品、新设备推荐目录》(以下简称《目录》)的通知。《目录》包括,虚拟电厂资源聚合互动调控平台,虚拟电厂资源聚合互动调控平台通过信息通信技术(ICT)、智能控制算法与市场机制创新,将分散的分布式能源资
当前,我国新型电力系统加快建设,新能源逐步向主体电源演进,终端消费电气化水平不断提升,电力远距离配置能力不断增强,新时代电力发展成效显著。与此同时,电力供需平衡压力叠加系统安全稳定风险,电网转型发展问题亟待破解。新时代电网发展要统筹把握好网架结构与支撑电源、新能源与传统机组、交流
在“双碳”目标的指引下逐步建设新型电力系统,推动能源结构转型,减少温室气体排放,是能源电力行业的重要议题。北京城市副中心以“引绿+赋数+提效+汇碳”为路径推动配电网转型升级;江苏实现基于基准站聚合感知的分布式光伏可观可测;福建莆田湄洲岛奔向“零碳”智慧生活……全国首座“零碳岛”——
北极星售电网获悉,5月23日,山东省能源局发布关于《2025年度山东省能源领域新技术、新产品、新设备推荐目录》的公示。目录包括:虚拟电厂资源聚合互动调控平台:虚拟电厂资源聚合互动调控平台通过信息通信技术(ICT)、智能控制算法与市场机制创新,将分散的分布式能源资源(如光伏、储能、柔性负荷等
5月20日,由国家电网公司与国际可再生能源署、世界能源理事会、世界经济论坛共同主办的“2025能源电力转型国际论坛”在京举行。日立能源受邀出席此次活动,并与行业专家深入探讨驱动电网和能源低碳变革的关键路径。自2020年以来,国际能源电力转型论坛已举办四届。本届论坛以“新型电力系统加速能源转
在加快建设新型能源体系的战略指引下,2024年国家发改委、国家能源局等部委出台了一系列关于加快构建新型电力系统的纲领性政策和建设新能源供给消纳体系、加强电网调峰储能、智能化调度、配电网高质量发展等各电力关键环节的指导意见,强调要深化电力体制改革,统筹发挥源网荷储各类调节资源作用,加快
记者在河北省张家口市走访了解到,今年以来当地数据中心、算力中心等新型基础设施的电力需求激增。作为国家“东数西算”工程京津冀枢纽的核心节点,张家口市凭借独特能源和区位优势,正加速崛起为全国重要的“算力之都”。绿电的高速增长得益于新能源产业的快速发展。地处河北北部的冀北清洁能源基地是
记者在河北省张家口市走访了解到,今年以来当地数据中心、算力中心等新型基础设施的电力需求激增。作为国家“东数西算”工程京津冀枢纽的核心节点,张家口市凭借独特能源和区位优势,正加速崛起为全国重要的“算力之都”。绿电的高速增长得益于新能源产业的快速发展。地处河北北部的冀北清洁能源基地是
科技兴则民族兴,科技强则国家强。今年的政府工作报告提出,“推进高水平科技自立自强”“强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发”。国家电网有限公司认真贯彻落实全国两会精神,持续加大创新力度,以首台(套)示范应用为突破口,加强关键技术攻关,畅通技术攻关和工程应用渠道,推动科技创新
新型电力系统形态量化推演方法的总体框架与功能设计来源:中国电力作者:李健,张钧,韩新阳,靳晓凌国网能源研究院有限公司,北京100192引用本文Cited李健,张钧,韩新阳,等.新型电力系统形态量化推演方法的总体框架与功能设计[J].中国电力,2025,58(3):1-7,97.LIJian,ZHANGJun,HANXinyang,etal.Overallfram
2024年12月31日,2024年广州供电局科技项目四十四批之配网及调度专业招标。招标共分为三个标的,预计采购金额共计950.61万元。标的1:用户侧燃料电池微网集成与主动支撑电网关键技术项目财务咨询服务(预计采购金额20万元)该标包主要是为了有效提高国家重点研发计划项目的经费管理效率与水平,计划在
2023年3月,国家电网有限公司张北柔性直流电网试验示范工程荣获第七届中国工业大奖。该工程突破了三大技术难题,创造了12项“世界第一”,为解决新能源大规模开发和消纳的世界级难题提供了“中国方案”。01四端环形柔性直流电网张北柔性直流电网工程(以下简称“张北柔直工程”)是国家电网有限公司贯
3月19日,张北柔性直流电网试验示范工程荣获第七届中国工业大奖。这是我国自主研发、设计、建设和运行的世界首个柔性直流电网工程,突破了三大技术难题,创造了12项世界第一,是我国原创、领先国际的重大技术创新——驭风而上逐光向前国家电网报记者高雅2023年03月20日国家电网报作为我国工业领域的最
为深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和创新驱动发展战略,加快推动能源科技进步,根据“十四五”现代能源体系规划和科技创新规划工作部署,国家能源局、科学技术部联合编制了《“十四五”能源领域科技创新规划》。引领新能源占比逐渐提高的新型电力系统建设。先进可再生能源发电及综合
目前,清洁能源外送、柔直示范、主网强化、智能配网、清洁供暖、高铁配套冬奥“六大工程”全部建成投运,500千伏多路通道、220千伏双环网、110千伏双链式、10千伏电缆双环网的高可靠供电体系搭建完毕。其中,最值得一提的是柔直示范,该工程是最年轻的团队用最短时间攻克了世界最高电压等级和最高技术含量的工程,创造了12项世界第一。
2021年3月30日,工业和信息化部产业发展促进中心在北京组织开展了国家重点研发计划项目《高压大容量柔性直流电网关键技术研究与示范》的综合绩效评价。
6月10日16时58分,世界首个500千伏柔性直流电网工程——±500千伏张北柔性直流电网试验示范工程直流线路成功经受瞬时短路电流冲击,瞬时人工接地短路试验成功。瞬时人工接地短路试验主要考核直流断路器、换流阀、换流变等一次设备性能及保护装置、控制装置等二次设备性能,考核柔性直流电网在短路电流
会不会发生能源危机是21世纪人类最关心的问题之一。在当前世界能源资源紧缺、环境污染问题严峻的情况下,出现了全球能源互联(GPI)的概念,具体来说,是指将全世界的电力系统进互联在一起形成一个巨型全球能源网络,以促进清洁能源在世界范围内大规模地开发、部署和使用为目标,并确保这一复杂系统的
随着化石能源的日益枯竭和环境承载能力的日益减弱,我国亟待调整以传统化石能源为主导的能源战略结构,并逐步提升可再生能源所占比例。直流电网为高比例可再生能源并网和消纳问题的解决提供了一种有效方案。考虑到我国风电、光伏等可再生能源的分布特点,架空线组网仍然是未来直流电网的主流方式,而采
浙江舟山,1300多个岛屿星罗棋布。独特的自然环境为我国科学家探索前沿科技提供了得天独厚的条件。2014年7月4日投入运行的舟山200千伏五端柔性直流输电科技示范工程(以下简称舟山柔直工程)创造了世界上电压最高、容量最大、端数最多的柔性直流输电工程纪录。定海站换流阀子模块测试技术人员正在安装
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!