【摘 要】
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随着特高压直流输电技术的发展、大规模新能源的接入和电网容量的不断增大,电网的稳定问题日益得到人们的关注。特高压直流输电技术需要一定量的无功功率电源作为支撑;大规模新能源接入使系统中不确定因素增多,从而导致部分直流送端的交流网架结构相对薄弱,对直流系统无功/电压支撑能力不足;电网容量的增大使得线路上传输的无功功率增大,故障后所需的无功功率支撑也变大,这些都使得电力系统的运行稳定性严重恶化。提高直流弱
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随着特高压直流输电技术的发展、大规模新能源的接入和电网容量的不断增大,电网的稳定问题日益得到人们的关注。特高压直流输电技术需要一定量的无功功率电源作为支撑;大规模新能源接入使系统中不确定因素增多,从而导致部分直流送端的交流网架结构相对薄弱,对直流系统无功/电压支撑能力不足;电网容量的增大使得线路上传输的无功功率增大,故障后所需的无功功率支撑也变大,这些都使得电力系统的运行稳定性严重恶化。提高直流弱送端电网电压稳定性的关键问题之一是系统的无功补偿优化配置。围绕该问题,本文分别从静态电压稳定和暂态电压稳定两方面开展了如下研究工作:首先,研究辨识直流弱送端电网电压薄弱节点的方法,从静态和暂态电压稳定两个方面介绍针对不同扰动情况下的两种电压薄弱节点辨识方法,为后续进行无功配置工作降低了迭代次数和计算维度。然后,针对大规模新能源接入的直流送端电网网架强度弱、无功/电压支撑能力不足的问题,考虑到经济成本,首先需要采用配置传统无功补偿设备来提高系统无功电压调节能力,从而达到加强弱送端网架强度的目的。将多馈入直流交互作用因子作为无功优化配置的目标之一,同时需要兼顾经济性指标作为目标,采用MOEA/D多目标求解算法得到帕累托最优解集,并通过熵权法得到最终的折中方案。最后,基于故障情况下直流弱送端电网相较传统电源支撑的交流电网,更易发生暂态电压失稳尤其是暂态过电压的问题,提出了一种多准则的动态无功优化配置方法。通过对暂态电压失稳标准的分析,提出暂态电压越限严重度指标,结合距离耦合度指标,确定候选补偿集合。利用改进的轨迹灵敏度指标,分析无功补偿装置安装在不同节点的电压提升效果。考虑电压稳定性并兼顾经济性,提出最优动态无功补偿方案。
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