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基于PSModel的江苏电网机电-电磁混合仿真

2017-07-06李修金刘一丹朱鑫要

电力工程技术 2017年3期
关键词:暂态特高压电磁

金 梦, 李修金, 刘一丹, 张 祥, 孙 毅, 朱鑫要

(1. 国网江苏省电力公司检修分公司,江苏 南京 211102;2. 国网江苏省电力公司电力科学研究院,江苏 南京 211103)



基于PSModel的江苏电网机电-电磁混合仿真

金 梦1, 李修金1, 刘一丹1, 张 祥1, 孙 毅1, 朱鑫要2

(1. 国网江苏省电力公司检修分公司,江苏 南京 211102;2. 国网江苏省电力公司电力科学研究院,江苏 南京 211103)

江苏电网直流输电发展迅猛,未来将通过直流输电受入大量功率。在电网运行过程中,交流电网故障将通过换流站母线对直流输电运行产生影响,可能造成直流输电发生换相失败等,而目前电力系统稳定分析所采用的机电暂态仿真手段可能无法准确反映该动态过程。文中分别采用机电仿真软件BPA和机电-电磁混合仿真软件PSModel(power system model)2种仿真工具,对比仿真分析和研究了江苏电网交流故障对直流输电运行的影响,相关结论为电网运行分析工作提供建议和参考。

特高压直流;换相失败;机电仿真;机电-电磁混合仿真

0 引言

我国能源资源和经济发展严重不匹配,能源资源主要分布在西南和“三北”(东北、华北和西北)地区,负荷中心则主要位于东南沿海地区;为解决电力的远距离输送问题,大容量特高压直流输电在我国电网得到了长足的发展和应用[1-3]。江苏电网为我国东部的负荷中心,截至2016年,已有±500 kV龙政超高压直流、±800 kV锦苏特高压直流2条直流输电落点,直流受电功率超过10 000 MW[4,5]。此外,±800 kV雁门关—淮安特高压直流和±800 kV锡盟—泰州特高压直流也均已进入全面建设阶段,将于2017年建成投运,届时江苏电网直流受电功率将超过28 000 MW[6,7]。直流输电的稳定运行对江苏电网具有十分重要的意义。

换相失败是直流输电(HVDC)逆变侧常见的一种故障,其一般由交流电网短路故障造成[8-12]。受仿真工具和软件限制,目前我国在大规模受端电网计算分析中,一般采用BPA和PSASP等机电暂态仿真手段来研究交流电网故障对直流输电运行的影响。但直流输电系统的机电暂态模型采用准稳态建模方法,无法实现直流输电控制系统的详细建模;且直流输电换相失败等暂态过程响应速度快,机电暂态仿真无法准确模拟暂态期间直流输电的运行响应情况[13-15]。本文基于PSModel(power system model)机电-电磁混合仿真软件,直流输电系统采用详细的电磁暂态仿真模型,大规模交流受端电网采用机电暂态仿真模型,对比仿真分析了江苏电网交流故障对直流输电运行的影响,并对电网运行分析工作提出了相关的建议。

1 分析电网简介

本文研究针对华东电网2016年运行数据开展。如图1所示,2016年华东电网通过8回超/特高压直流与华中电网和西北电网互联,其中落点江苏电网的有±500 kV龙政超高压直流、±800 kV锦苏特高压直流2条直流输电。

图1 2016年华东电网多直流馈入情况示意图Fig.1 Diagram of multi-infeed HVDC in East China Grid in 2016

至2016年7月,江苏电网最大负荷已超过90 000 MW,为我国重要的负荷中心;淮沪特高压交流北半环1000 kV淮南—南京—泰州建成投运,江苏电网交直流混联示意图如图2所示。龙政直流、锦苏直流受电功率超过10 000 MW,且2座直流落点之间的电气距离较近,近区电网故障可能同时影响上述两座直流的正常运行,进而对江苏电网的运行带来重大影响。因此,准确分析和掌握电网故障对直流输电的影响,是保障江苏电网安全稳定运行的重要手段之一。

图2 2016年江苏电网交直流混联示意图Fig.2 Diagram of AC/DC hybrid grid of Jiangsu Power Grid in 2016

本文研究中机电-电磁混合仿真基于PSModel软件开展,落点华东的8回超/特高压直流均采用详细的电磁暂态模型,交流电网采用机电暂态模型。

2 换相失败及PSModel原理

2.1 直流输电换相失败

直流输电通过换流站交流母线与电网互联,电网故障对直流输电的影响主要表现为电网短路等故障将会造成换流站母线电压降低或波形畸变,进而导致直流发生换相失败。对于直流输电逆变站而言,其电压波形示意如图3所示。图3中α为触发角,β为触发超前角,μ为换相角,γ为熄弧角。

图3 HVDC逆变站电压波形示意图Fig.3 Diagram of the voltage in HVDC inverter station

在换相过程中,晶闸管完成电流换相后还需承受一段时间(对应于熄弧角γ)的反向电压以恢复关断能力,若熄弧角γ过小不足以使晶闸管恢复关断能力,则在其承受正向电压后便立即恢复导通,造成换相失败[16,17]。直流输电逆变侧换相角μ的表达式为[17]:

(1)

式(1)中:UL为交流系统线电压;Id为直流电流,Lc为等值换相电抗;ω为系统工频角频率。

同时,图3中各角度满足如下关系式:

(2)

将式(2)带入式(1),可得:

(3)

由式(2)和式(3)可知,当电网发生短路故障造成逆变站交流母线线电压UL下降后,将导致换相角μ增大、熄弧角γ减小;同时,直流电流Id增大也会造成换相角增大。若熄弧角γ减小至小于晶闸管恢复关断能力所需的最小值时,便会造成直流输电系统发生换相失败。

2.2PSModel软件

PSModel电磁暂态仿真软件是由中国电力科学研究院研制开发的电力系统电磁暂态及电力电子数字仿真软件[18]。PSModel软件可以进行电力系统时域方面的电磁暂态仿真,主要用于交直流系统的混合仿真。

PSModel软件进行交直流系统机电-电磁混合仿真的算法原理如图4 所示。其利用系统的潮流结果、机电参数和直流输电部分电磁参数作为输入,通过混合仿真接口来实现机电暂态仿真与电磁暂态仿真的交互,并最终输出机电暂态和电磁暂态的仿真结果。

图4 PSModel软件算法原理图Fig.4 Diagram of the PSModel software algorithm

3 江苏电网交流故障对HVDC运行影响

锦苏直流和龙政直流近区江苏电网500kV网架接线示意图如图5所示。下面分别采用机电仿真软件BPA、机电-电磁混合仿真软件PSModel仿真分析电网故障对上述两回直流输电的影响。仿真故障设置为惠泉—梅里一回线路在0.1s时发生三相短路故障,0.2s时故障线路跳闸隔离故障。

图5 直流近区江苏电网500 kV网架接线示意图Fig.5 Diagram of 500 kV grid nearby the HVDC

苏州和政平换流站熄弧角仿真波形如图6所示。机电-电磁混合仿真和机电仿真结果显示,故障期间2条直流逆变站熄弧角均下跌至0,直流输电发生换相失败;然而,机电-电磁混合仿真结果还发现,锦苏直流在故障切除约0.1s后(约0.3s时)再次发生换相失败,龙政直流在故障切除约 0.01s后(约0.21s时)再次发生换相失败;而机电仿真则无法反映锦苏直流和龙政直流在故障后发生的第2次换相失败问题,分析结论较为乐观。

图6 惠泉—梅里三永N -1故障后换流站熄弧角Fig.6 Extinction angles of the converter station after three-phase permanent failure of Huiquan-Meili 1 line

为进一步分析锦苏直流和龙政直流发生换相失败的原因,给出锦苏直流和龙政直流的直流电流仿真波形如图7所示,苏州换流站和政平换流站500kV交流母线电压仿真波形如图8所示。可见,故障发生后换流站交流电压降低而直流电流增大,从而造成直流发生换相失败;此外,图7的机电-电磁混合仿真结果还表明,故障恢复期间,0.3s时锦苏直流的直流电流迅速上升,0.21s时龙政直流的直流电流迅速上升,从而造成换相角增大,进而导致锦苏直流和龙政直流再次发生换相失败,而机电仿真则无法反映该直流电流突增现象。图8的仿真结果还表明,在故障期间和故障切除后系统恢复期间,政平站交流母线电压的机电仿真结果与机电-电磁混合仿真结果较为接近,而苏州站交流母线电压的机电仿真结果与机电-电磁混合仿真结果存在较大差异。

图7 惠泉—梅里三永N -1故障后直流输电系统直流电流Fig.7 DC currents of HVDCs after three-phase permanent failure of Huiquan-Meili 1 line

故障发生前后,锦苏直流和龙政直流逆变侧单极功率仿真波形如图9所示。可见,换相失败期间直流输电将无法向电网输送功率,从而给电网带来较大的瞬时功率冲击。

图8 惠泉—梅里三永N -1故障后换流站交流母线电压Fig.8 AC voltages of the converter station after three- phase permanent failure of Huiquan-Meili 1 line

图9 惠泉—梅里三永N -1故障后直流单极功率Fig.9 Unipolar powers of HVDCs after three-phase permanent failure of Huiquan-Meili 1 line

上述仿真和分析结果表明,较之于机电-电磁混合仿真,机电仿真在研究电网故障对直流输电运行的影响时,难以准确反映直流输电在故障恢复期间的暂态过程,仿真结论偏乐观。

此外,图6—9中1s之后机电仿真和机电-电磁混合仿真曲线基本重合,即表明2种仿真手段均可有效仿真得到系统故障后的稳态运行情况。

4 结语

采用PSModel机电-电磁混合仿真工具分析了江苏电网故障对锦苏直流和龙政直流运行的影响,混合仿真研究中直流输电均采用详细的电磁暂态模型,并对比分析了机电仿真和机电-电磁混合仿真的分析结论。分析结果表明,较之于机电-电磁混合仿真,机电仿真手段难以准确反映交流电网故障期间和故障恢复期间直流输电系统的响应情况,仿真结论可能偏乐观。建议在后续的电网分析工作中推广机电-电磁混合仿真的使用,提高电网特性分析的准确程度。

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金 梦

金 梦(1989 —),女,湖北仙桃人,助理工程师,从事电力系统规划、特高压直流输电运维检修工作;

李修金(1972 —),男,江苏邳州人,高级工程师,从事电力系统继电保护、变电站二次辅助系统的检测、维护和研究等工作;

刘一丹(1971 —),男,辽宁大连人,高级工程师,从事电力系统继电保护运检技术研究工作;

张 祥(1988 —),男,江苏张家港人,工程师,从事直流输电运维检修工作;

孙 毅(1988 —),男,江苏泰州人,工程师,从事电力系统分析与控制分析工作;

朱鑫要(1987 —),男,河南尉氏人,工程师,从事FACTS建模、电力系统稳定分析与控制等研究工作。

(编辑 徐林菊)

Electromechanical-electromagnetic Hybrid Simulation ofJiangsu Power Grid Using PSModel

JIN Meng1, LI Xiujin1, LIU Yidan1, ZHANG Xiang1, SUN Yi1, ZHU Xinyao2

(1. State Grid Jiangsu Electric Power Maintenance Branch Company, Nanjing 211102, China;2. State Grid Jiangsu Electric Power Research Institute, Nanjing 211103, China)

With the rapid development of HVDC (high voltage direct current) in Jiangsu Power Grid, large amount of electric power would be integrated through HVDC in the future. It is found that fault of the AC power grid would affect the operation of HVDC through the bus voltage of the converter station, which may lead to commutation failure. However, electromechanical simulations, which are used for power system stability analysis nowadays, may not be able to accurately reflect the dynamic process. In this paper, by using BPA and PSModel, electromechanical simulations as well as electromechanical and electromagnetic hybrid simulations are performed to study the impact of Jiangsu Power Grid fault on the operation of HVDC, and the conclusions are supposed to be helpful for power system analysis.

ultra-high voltage direct current (UHVDC); commutation failure; electromechanical simulation; electromechanical and electromagnetic hybrid simulation

2016-12-31;

2017-02-21

国家自然科学基金资助项目(51607092);国家电网公司科技项目(考虑宽频特性交互影响的交直流混联电网仿真技术研究)

TM721

A

2096-3203(2017)03-0007-06

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