李自明,姚秀萍,王海云,王維慶,常喜強,王 衡
(1.新疆大學電氣工程學院可再生能源發(fā)電與并網(wǎng)技術(shù)教育部工程研究中心,新疆烏魯木齊830047;2.新疆電力調(diào)度控制中心,新疆烏魯木齊830001)
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計及時序遞進的風電場多級無功電壓協(xié)調(diào)控制策略
李自明1,姚秀萍2,王海云1,王維慶1,常喜強2,王 衡2
(1.新疆大學電氣工程學院可再生能源發(fā)電與并網(wǎng)技術(shù)教育部工程研究中心,新疆烏魯木齊830047;2.新疆電力調(diào)度控制中心,新疆烏魯木齊830001)
由于現(xiàn)行風電場匯集線路較長,缺少電源支撐、短路容量小,以及風電隨機波動性的影響,風電場無功電壓不協(xié)調(diào)問題進一步加深。針對這一問題,提出了考慮時序遞進的風電場多級主從無功電壓協(xié)調(diào)控制策略,并將該協(xié)調(diào)控制策略應用到新疆某地區(qū)風電場。通過無功電壓協(xié)調(diào)控制方案現(xiàn)場試驗可以發(fā)現(xiàn),多級無功電壓協(xié)調(diào)控制策略不參與動作時,并網(wǎng)點以及匯集母線處的電壓較參與動作時的電壓值明顯偏大。
風電場;時序遞進;無功補償;主/從協(xié)調(diào)控制策略
2015年7月以來,新疆哈密某地區(qū)風電場頻繁發(fā)生風電機組脫網(wǎng)以及功率振蕩[1]現(xiàn)象,后經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)動態(tài)無功補償裝置在振蕩狀態(tài)運行時振蕩周期為40 ms,依此進一步分析得出電網(wǎng)中現(xiàn)存25 Hz的次同步振蕩。在振蕩過程中動態(tài)無功補償設備感受到次同步振蕩后參與電壓調(diào)節(jié),但該設備沒有抑制次同步振蕩現(xiàn)象,反而對系統(tǒng)電壓造成劇烈影響,電壓波動進一步加大,最終導致設備退出,系統(tǒng)恢復至設備調(diào)整前運行狀態(tài)。
經(jīng)查究發(fā)現(xiàn)該地區(qū)電網(wǎng)網(wǎng)絡架構(gòu)相對薄弱,系統(tǒng)短路容量低(目前風電短路比在2.4左右),并且該地區(qū)動態(tài)無功補償裝置及生產(chǎn)廠家多,采用控制策略差異性較大[2- 3],抵御系統(tǒng)擾動的能力不一,無功補償裝置之間的不協(xié)調(diào)運行,更增加了本地電壓穩(wěn)定運行的難度。文獻[4]通過Digsilent軟件建立了風電場并網(wǎng)機組數(shù)學模型以及無功補償模型,通過配置無功補償裝置的投切來對比分析電壓穩(wěn)定性問題;文獻[5- 6]提出了改善集電系統(tǒng)電壓水平的風電場無功電壓控制策略,目的是改善風電場并網(wǎng)點(PCC)電壓水平;文獻[7]利用DFIG的有功、無功解耦控制原理,提出了協(xié)調(diào)SVC和DFIG的電壓無功緊急控制策略,以抑制風電場的連鎖脫網(wǎng)。
針對風電場聯(lián)網(wǎng)運行問題,對PCC電壓水平的調(diào)控顯得尤為重要。本文提出了計及時序遞進的風電場多級無功電壓協(xié)調(diào)控制策略,將其應用于新疆哈密某地區(qū)風電場無功電壓協(xié)調(diào)控制方案現(xiàn)場試驗,以優(yōu)化動態(tài)無功補償裝置控制性能提高抗干擾能力,并將動態(tài)無功補償裝置納入哈密地區(qū)無功電壓控制綜合協(xié)調(diào)系統(tǒng)中,實現(xiàn)動態(tài)無功補償裝置在站間、區(qū)域內(nèi)的協(xié)調(diào)控制。
1.1 無功電壓協(xié)調(diào)控制策略
風電機組的無功功率和風電場無功補償裝置的投入容量,應在各種運行工況下都能按照分層分區(qū)、基本平衡的原則[8- 10]在線動態(tài)調(diào)整。電力系統(tǒng)發(fā)生故障、PCC電壓出現(xiàn)跌落時,風電場應動態(tài)調(diào)整機組無功功率和場內(nèi)無功補償容量,配合系統(tǒng)將PCC電壓和機端電壓快速恢復到正常范圍內(nèi)。若過多的動態(tài)無功補償裝置缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)[8],將會存在振蕩的風險。
風電場大量動態(tài)無功補償裝置集中接入,但電力系統(tǒng)動態(tài)無功補償裝置缺乏行之有效的無功電壓協(xié)調(diào)機制[11- 13],使得低頻振蕩等問題不斷出現(xiàn),增加了電網(wǎng)的運維強度。針對無功配置不協(xié)調(diào)而引起的低頻振蕩問題,本文提出了考慮時序遞進的多級主從無功電壓協(xié)調(diào)控制策略,其控制流程如圖1所示。
通過電力系統(tǒng)運行實時數(shù)據(jù)進行判斷是否發(fā)生低頻振蕩。若發(fā)生振蕩、越限現(xiàn)象,應立即啟動實時無功優(yōu)化,以使無功補償裝置的動作次數(shù)最少;若電力系統(tǒng)正常運行則只要定時啟動實時無功優(yōu)化,以使正常運行時的網(wǎng)損最低。最后對電力系統(tǒng)運行的實時數(shù)據(jù)判斷結(jié)果進行優(yōu)化,從而使得無功源能夠有序動作。
圖1 無功電壓協(xié)調(diào)控制流程
1.2 風電場無功電壓控制約束條件
1.2.1 等式約束條件
風電場無功電壓協(xié)調(diào)控制的等式約束是指系統(tǒng)內(nèi)各節(jié)點有功功率和無功潮流平衡約束,即系統(tǒng)的潮流約束方程,其表達式為
(1)
(2)
式中,i、j∈Ns,Ns表示系統(tǒng)總節(jié)點集合;Pi、Qi分別為節(jié)點i的有功功率和無功功率注入量;Gij和Bij分別為支路ij導納所對應的實部和虛部;θij為支路ij的兩端節(jié)點相角差。
1.2.2 不等式約束條件
風電場無功電壓協(xié)調(diào)控制是風電場參與風電接入地區(qū)電壓控制的基礎,其首要任務是以風電場并網(wǎng)點作為電壓控制點,當系統(tǒng)出現(xiàn)由擾動引起的電壓波動或者上級調(diào)度電壓指令發(fā)生變化時,通過動態(tài)調(diào)節(jié)風電場內(nèi)的多種無功源設備以維持并網(wǎng)點的電壓水平。引入風電場并網(wǎng)點電壓偏差約束為
(3)
其次,由于變速風電機組的無功功率具有雙向調(diào)節(jié)能力,為了保證風電場內(nèi)風電機組具有相同的調(diào)節(jié)方向,需要預先根據(jù)當前風電場的實際運行狀況和并網(wǎng)電壓指令設置風電機組的可調(diào)上下限。風電機組的無功調(diào)節(jié)容量約束如下所示
[Qgimin,Qgimax]=[0,Qgimax]
(4)
[Qgimin,Qgimax]=[Qgimin,0]
(5)
風電場內(nèi)的離散調(diào)節(jié)設備如電容器組的動作指令由集群級的無功控制優(yōu)化求得,因此不在風電場無功優(yōu)化控制模型的變量范疇。則風電場無功電壓控制的變量不等式約束還包括節(jié)點電壓幅值上下限約束和動態(tài)無功調(diào)節(jié)設備容量約束等,其表達式為
Vimin≤Vi≤Vimaxi∈Ns
(6)
Qscimin≤Qsci≤Qscimaxi∈NQ
(7)
式中,Uimax和Uimin分別為風電場內(nèi)節(jié)點i的電壓上下限;Qscimax和Qscimin為動態(tài)無功調(diào)節(jié)設備容量上下限。
1.3 考慮時序遞進的多級無功電壓控制技術(shù)
本文通過IEEE 30 節(jié)點系統(tǒng)(如圖2),對正常運行方式以及故障運行方式下風電場的時序遞進多級無功電壓控制技術(shù)作一介紹。
圖2 IEEE 30節(jié)點系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意
圖2 IEEE 30系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖中,6臺發(fā)電機(分別為節(jié)點1、2、5、8、11、13,其中節(jié)點1為平衡節(jié)點,節(jié)點2、5、8、11、13是PV節(jié)點),其它節(jié)點均為PQ節(jié)點,41條支路,2個電容器組節(jié)點(即節(jié)點1024),4個有載變壓器分接頭(分別為支路6- 9,6- 10,4- 12,27- 28)。
正常運行方式下,要求網(wǎng)損最低,優(yōu)化控制順序(次嚴格級)為電容器組節(jié)點10,電容器組節(jié)點24,充電樁節(jié)點4,分接頭節(jié)點6,分接頭節(jié)點28。優(yōu)化前有功網(wǎng)損為4.06 MW,優(yōu)化后為2.90 MW(嚴格級0.98~ 1.03)、2.78 MW(次嚴格級0.95~ 1.05)。
在故障運行方式(線路25~ 27發(fā)生斷線故障)下,要求控制次數(shù)最少,優(yōu)化控制順序為電容器組節(jié)點10,電容器組節(jié)點24,分接頭節(jié)點28(節(jié)點電壓上下限值分別為1.1和0.9)。其故障運行方式下無功電壓優(yōu)化結(jié)果如圖3所示。
圖3 故障運行方式下無功電壓優(yōu)化結(jié)果
2.1 一臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制
選取哈密某地區(qū)一風電場作為實驗風電場,該風電場的風電裝機容量為100 MW,主變?nèi)萘繛?00 MV·A,送出線路120 km。風電場主從SVG協(xié)調(diào)控制電路如圖4所示。
圖4 風電場主從SVG協(xié)調(diào)控制
圖4中的100 MW風電場經(jīng)35kV匯集線路,接入容量為100 MW的升壓變,再由110 kV并網(wǎng)點并入電網(wǎng)。其中SVG10為主SVG,SVG2為從SVG。沒有無功補償時,輕載時線路充電功率和重載時的無功損耗均較大,電壓變化幅度較大,近0.05(p.u.),其主變電壓曲線如圖5所示。
圖5 主變電壓曲線
本文采用主從控制策略來控制并網(wǎng)點電壓,主SVG1優(yōu)先動作參與無功電壓控制的調(diào)節(jié),當SVG1不能滿足無功電壓的調(diào)節(jié)能力時,應啟動從SVG2參與無功電壓控制。圖6為一臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制時的曲線對比。
圖6a為兩臺無功補償設備SVG,參與無功電壓協(xié)調(diào)控制方案時的無功功率輸出曲線。圖6b為主從SVG參與電壓調(diào)節(jié)曲線,其中,橫軸為SVG輸出有功功率,縱軸為無功功率,藍線表示SVG1,黃線表示SVG2,主從SVG協(xié)調(diào)控制下的輸出有功無功曲線用紅色虛線(2SVG)表示。由可以清晰地看出,主變110 kV并網(wǎng)點處的電壓曲線在主從SVG協(xié)調(diào)電壓調(diào)節(jié)控制下,其電壓接近于1.02(p.u.)恒定值。對于主變35 kV的電壓調(diào)節(jié),主從SVG協(xié)調(diào)參與電壓調(diào)節(jié)比僅有主SVG1號參與電壓調(diào)節(jié)時的電壓波動要小。
圖6 一臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制對比曲線
為了驗證主從SVG協(xié)調(diào)控制對于無功調(diào)節(jié)的優(yōu)越性,本文將電壓控制與功率因數(shù)控制的電壓曲線作以對比,對比曲線圖6c和圖6d所示。由圖可以看出,無論主變是110 kV,還是35 kV,主從SVG協(xié)調(diào)控制下的電壓控制曲線明顯優(yōu)于功率因數(shù)控制。另外,電壓控制時各指標條件,諸如電壓保持恒定、SVG無功出力只需要容性、功率因數(shù)較低均較功率因數(shù)控制容易實現(xiàn)。
2.2 兩臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制
同樣選取哈密該地區(qū)的這一風電場作為實驗風電場,該風電場由兩個風電場組成,兩風電場的裝機容量均為50 MW,主變?nèi)萘繛?00 MV·A,送出線路120 km。該風電場的兩臺SVG無主從之分,其協(xié)調(diào)控制電路如下圖7所示。
圖7 風電場SVG協(xié)調(diào)控制
若沒有無功補償,在輕載時線路充電功率和重載時的無功損耗均較大,電壓變化幅度較大,近0.05 (p.u.)。其主變電壓曲線與圖5風電場主從SVG協(xié)調(diào)控制時的電壓曲線完全相同,如圖8所示。
圖8 主變電壓曲線
本文對兩臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制的控制方案有如下兩種:①兩臺SVG各控主變低壓側(cè)35kV母線電壓(1.02p.u.);②一臺控110 kV(1.02p.u.),另一臺控35 kV(1.0p.u.)。
圖9 兩臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制對比曲線
圖9a為SVG參與電壓調(diào)節(jié)曲線,由圖可以看出,在這兩種方案下無論是110 kV的pcc處,還是35 kV的匯集母線,電壓波動的幅度都要小于0.03,明顯優(yōu)于沒有協(xié)調(diào)控制的無功補償情況。由圖9b和圖9c可以看出兩種無功協(xié)調(diào)控制方案都能起到很好地動態(tài)無功補償作用,圖9c兩種無功協(xié)調(diào)控制方案下的功率因數(shù)幾乎沒有差別,故能起到很好地電壓調(diào)節(jié)作用。
本文通過風電場多級無功電壓協(xié)調(diào)控制方案現(xiàn)場試驗得出以下結(jié)論:
(1)一臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制的方案,主變并網(wǎng)點處的電壓在主從SVG無功電壓協(xié)調(diào)控制下,其電壓穩(wěn)定于額定值。主變35 kV的電壓調(diào)節(jié),主從SVG協(xié)調(diào)參與電壓調(diào)節(jié)比僅有主SVG#1參與電壓調(diào)節(jié)時的電壓波動要小。
(2)兩臺主變兩臺SVG協(xié)調(diào)控制的方案,無論是110 kV的風電場并網(wǎng)點處,還是35 kV的匯集母線,電壓值波動幅度都要小于0.03 pu,明顯優(yōu)于沒有無功電壓協(xié)調(diào)控制策略的情況。
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(責任編輯 高 瑜)
Coordinative Strategy for Multi-stage Reactive Power and Voltage Control of Wind Farms by Considering Real-time Scheduling Rolling
LI Ziming1, YAO Xiuping2, WANG Haiyun1, WANG Weiqing1, CHANG Xiqiang2, WANG Heng2
(1. Engineering Research Center of Ministry of Education for Renewable Energy Power Generation & Grid Technology, College of Electrical Engineering, Xinjiang University, Urumqi 830047, Xinjiang, China; 2. Xinjiang Electric Power Dispatching and Control Center, Urumqi 830001, Xinjiang, China)
As longer collecting lines, insufficient power supply support, lower short circuit capacity, as well as the impact of wind power random fluctuation, the reactive power uncoordinated problem of wind farm is further serious. In view of this problem, a multi-stage master/auxiliary reactive voltage coordination control strategy by considering real-time scheduling rolling is proposed, and then the coordinative control strategy is applied to a wind farm in Xinjiang. The field tests find that the voltages from the points of common coupling (PCC) and collecting buses are obviously larger than that of the voltage when reactive voltage coordination control strategy does not participate in the action.
wind farm; real-time scheduling rolling; reactive power compensation; main/auxiliary coordinative control strategy
2016- 05- 20
自治區(qū)重點實驗室項目(2016D03021); 國家自然科學基金項目(51267017);國家863計劃(2013AA050604)
李自明(1989—),男,山東臨沂人,碩士研究生,研究方向為電力系統(tǒng)及其自動化.
TM712
A
0559- 9342(2016)09- 0099- 05