编辑: XR30273052 2019-06-27

2 Common VSC power flow calculation model 在混合系统潮流计算中, VSC 常用控制策略主 要包括:1) 定Pa-f、定Qa-f ;

2) 定Pa-f、定Ua-f ;

3) 定Ud-h、定Ua-f ;

4) 定Ud-h、定Qa-f .在采用交替 迭代法求解混合系统的潮流时,通常是将虚拟交流 节点 e 作为交直流系统的区分界限,即把虚拟电阻 R、虚拟电抗 X 划分到交流侧系统(即图

2 中虚线框 ①、 ②为交流侧系统, 虚线框③、 ④为直流侧系统). 这样的处理方式能够有效、灵活地处理换流器的不 同控制策略,但也存在其自身难以避免的缺陷,突 出表现在: 缺陷

1 单次的交流侧或者直流侧潮流计算均无 陈宇杰,等 一种新型 VSC 潮流计算模型 -

3 - 法得到准确的计算结果,需要在交流侧和直流侧间 反复进行交替迭代,直到两侧潮流都收敛为止,降 低了潮流计算的运算效率. 由于换流器采用的是定 Pa-f 而非定 Pa-e 的控制 策略以及换流器有功损耗的存在,使得由节点 e 注 入理想换流器的有功功率 Pa-e 无法事先给定,即直 流节点 h 的负荷功率无法给定,因此单次的直流侧 潮流计算无法得出准确的直流侧潮流计算结果. 由于单次的直流侧潮流计算结果不是准确值, 因此由平衡换流器(采用定 Ud-h 方式, 直流侧出口节 点h为直流侧平衡节点)传递到交流侧的功率也不 是准确值,因此单次的交流侧潮流计算也无法得出 准确的交流侧潮流计算结果. 缺陷

2 常用 VSC 潮流计算模型是将换流器的 损耗等效至交流侧,混合系统中一个换流器将增加 一个交流节点,对含 N+1 个交流节点、L 个VSC 的混合系统,系统功率方程和变量都将增加 2L 个, 加大了潮流的计算量. 文献[19]在常用 VSC 潮流计算模型基础上将有 功控制参量由定 Pa-f 调整为定 Pa-e 的控制策略(为了 区分,下文将其称为文献[19]改进模型),能够有效 避免缺陷

1 所述的问题,但缺陷

2 所述的问题仍然 存在,并且在改进的同时带来了以下问题: 1) 对换流器采用定 Qa-f 控制策略的交流节点 f, 由于其注入换流器的无功功率 Qa-f 已知,该节点的 无功方程需根据移除交流节点 e 后的网络列写,必 须单独考虑,增加了程序设计的难度;

2) 要将........

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