• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    送端系統(tǒng)對交直流系統(tǒng)輸送功率極限的影響

    2017-11-13 01:45:36李欣蔚劉崇茹韓玉蓉王莉麗
    電力系統(tǒng)自動化 2017年17期
    關鍵詞:端系統(tǒng)交直流裕度

    李欣蔚, 劉崇茹, 韓玉蓉, 王莉麗

    (1. 新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室(華北電力大學), 北京市 102206; 2. 國網(wǎng)山東省電力公司, 山東省濟南市 250012)

    送端系統(tǒng)對交直流系統(tǒng)輸送功率極限的影響

    李欣蔚1, 劉崇茹1, 韓玉蓉2, 王莉麗1

    (1. 新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室(華北電力大學), 北京市 102206; 2. 國網(wǎng)山東省電力公司, 山東省濟南市 250012)

    分析了直流輸電系統(tǒng)整流側(cè)連接于不同強度交流系統(tǒng)的運行特性,研究了定電流控制下整流側(cè)的功率輸送極限。通過分析功率曲線和換相角曲線,指出了送端系統(tǒng)在額定電流控制下能夠保證穩(wěn)定運行,并且發(fā)現(xiàn)受換流器換相角的限制,整流側(cè)系統(tǒng)強度越小,直流輸電系統(tǒng)整流側(cè)的輸送能力越弱;提出了電流調(diào)制裕度和短路比之間的關系,指出了能夠保證一定功率提升裕度的送端系統(tǒng)最小短路比。通過進一步分析參數(shù)變化對電流調(diào)制裕度和短路比之間關系的影響,指出在相同的短路比下,換流變壓器參數(shù)的選取(額定容量和等效電抗等)對送端系統(tǒng)輸送功率極限有較大的影響。

    送端系統(tǒng); 輸送功率極限; 電流調(diào)制裕度; 短路比

    0 引言

    高壓直流輸電技術由于其具有經(jīng)濟靈活、可控性強等優(yōu)點,在大容量、遠距離輸電方面有明顯的優(yōu)勢。隨著中國直流輸電技術的發(fā)展以及“西電東送,全國聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略的實施,高壓直流工程在國內(nèi)電力輸送中發(fā)揮著越來越重要的作用[1-2]。

    目前,國內(nèi)外針對交直流交互影響的分析認為,由于受到交流系統(tǒng)的影響,直流輸電系統(tǒng)的輸送能力會受所連交流系統(tǒng)強度的限制[3-7],交流母線的短路比(SCR)成為評價交流電網(wǎng)電壓支撐能力和接受直流功率能力的重要量化指標[8-9]。對直流系統(tǒng)穩(wěn)定的研究,由于只有逆變運行時存在額定運行點的穩(wěn)定問題,因此對直流系統(tǒng)的輸送功率極限的研究,均從逆變器的角度進行分析。文獻[3]利用受端交直流系統(tǒng)的簡化模型,研究直流輸電系統(tǒng)輸送功率極限與短路比之間的關系,從而得出對交流系統(tǒng)強弱的劃分標準。直流系統(tǒng)的輸送能力在一定程度上也能夠表征系統(tǒng)的靜態(tài)穩(wěn)定性,輸送能力越強,直流系統(tǒng)額定運行時的穩(wěn)定裕度越大,過負荷能力也越強,同時有利于直流系統(tǒng)相互之間的功率支援。

    與交流系統(tǒng)相比較,交直流系統(tǒng)在逆變側(cè)的電壓穩(wěn)定性問題受到了更多的關注[10-12]。文獻[13]利用簡化的單饋入直流輸電系統(tǒng)模型分析了直流系統(tǒng)最大輸送功率與換流母線節(jié)點電壓穩(wěn)定性之間的關系。文獻[14]針對由于高壓直流輸電系統(tǒng)低功率運行引起的換流站附近過電壓現(xiàn)象,將受交流測電壓控制的換流站與交流系統(tǒng)的無功交換量反饋到整流側(cè)無功優(yōu)化控制,使換流器無功調(diào)節(jié)能力比開環(huán)控制更精確,有助于提高暫態(tài)電壓穩(wěn)定性。文獻[15-16]針對直流輸電系統(tǒng)受端最突出的電壓穩(wěn)定性問題,提出利用換流器母線上無功功率的變化所導致的母線電壓變化率作為評價系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的標準。在不同的運行方式下?lián)Q流站消耗的無功功率不同,會導致直流系統(tǒng)功率傳輸極限和暫態(tài)過電壓水平的差異[17]。在直流輸電引起的低頻振蕩問題上,文獻[18]針對局部和區(qū)域間頻率振蕩問題,應用貫序設計和全局優(yōu)化的方法,設計了兼顧本地和廣域的直流輸電穩(wěn)定控制器。相比之下,國內(nèi)外缺乏對直流輸電系統(tǒng)整流側(cè)輸送功率能力方面的分析研究。

    本文深入分析了整流側(cè)交流系統(tǒng)強度對整流側(cè)運行特性的影響,發(fā)現(xiàn)盡管在額定運行點整流側(cè)不存在穩(wěn)定問題,但交流系統(tǒng)強度是決定直流系統(tǒng)最大輸送功率的重要因素之一。對于直流系統(tǒng)功率提升要求,整流側(cè)存在最小短路比。在本文的研究過程中,為了排除逆變側(cè)對送端系統(tǒng)的擾動,本文假設逆變側(cè)系統(tǒng)足夠強且總能夠保證逆變側(cè)穩(wěn)定運行。

    1 送端系統(tǒng)運行特性分析

    1.1 送端系統(tǒng)交互作用模型

    圖1 交直流系統(tǒng)相互作用的簡化模型Fig.1 Simplified model with interaction of AC and DC systems

    圖中:E∠0°為交流系統(tǒng)等值電勢;|Z|∠θ為交流系統(tǒng)等值阻抗;Pac和Qac分別為交流系統(tǒng)有功功率和無功功率;Pd和Qd分別為直流換流變壓器網(wǎng)側(cè)有功功率和無功功率;XT為換流變壓器等效電抗;U∠δ為換流站交流母線電壓;Bc為交流濾波器和無功補償電容的等值導納;Ud和Id分別為直流電壓和直流電流;τ為換流變壓器變比。由于恒定功率控制本質(zhì)上是定電流控制方式的一種形式,因此本文的研究中,整流器采用恒定電流/最小超前觸發(fā)角控制方式,逆變側(cè)采用定熄弧角控制/電流偏差控制方式。

    交直流系統(tǒng)連接母線的短路比定義為換流站交流母線的短路容量與額定直流功率的比值[5],如式(1)所示。

    (1)

    式中:Sac為換流母線的短路容量;PdN為額定直流功率;UN為換流母線的額定電壓。

    如果取換流站交流母線的額定電壓為交流系統(tǒng)電壓的基準值,額定直流功率為功率的基準值,則短路比還可以表示為:

    (2)

    式中:|Zpu|為|Z|的標幺值。

    1.2 基本方程

    基于圖1的系統(tǒng)交互作用模型,交流系統(tǒng)基準值不變,取額定直流功率PdN和額定直流電壓UdN分別為直流系統(tǒng)的基準功率和基準電壓[3],并且假設逆變側(cè)所連交流系統(tǒng)足夠強大,能夠保證逆變側(cè)換流母線電壓為額定值,則整流側(cè)模型系統(tǒng)定電流控制的運行特性可表示為:

    Pd=CU2(cos 2α-cos(2α+2μ))

    (3)

    Qd=CU2(2μ+sin 2α-sin(2α+2μ))

    (4)

    Id=KU(cosα-cos(α+μ))

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    Qc=BcU2

    (9)

    Pd-Pac=0

    (10)

    Qd-Qac-Qc=0

    (11)

    (12)

    式中:Qc為無功補償容量;α為觸發(fā)延遲角;μ為換相角;C和K分別為與整流側(cè)換流變壓器參數(shù)及與直流系統(tǒng)基準值有關的兩個常數(shù);a和b為常數(shù),表示通過換流器轉(zhuǎn)換后的比例;Ui為受端換流母線電壓;γ為受端逆變站熄弧角;Xd為直流輸電線路阻抗。

    C的表達式為:

    即使她看清了車牌號,我覺得她也不會打電話舉報的,多一事不如少一事。像老陳那種天不怕地不怕的人是少之又少了。見我不作聲,那個女人說,那輛摩托車真的沒車牌號。

    (13)

    式中:ST為換流變壓器容量;Xc為換流變壓器等效電抗。

    K的表達式為:

    (14)

    式中:Xr為換流器等效電抗。

    式(12)說明整流站通過控制直流電流來影響整流側(cè)的觸發(fā)延遲角,達到定電流的控制作用。若不考慮變壓器分接頭的改變和補償電容器的投切,則與換流站設備相關的參數(shù)(K,Bc,a,b)可以認為是固定的。而送端交流系統(tǒng)一旦運行方式確定,則送端系統(tǒng)參數(shù)也是固定的。也就是說在運行過程中,如果交流系統(tǒng)等效阻抗|Z|確定了,等值電勢E也是確定的。

    1.3 運行特性分析

    假設受端系統(tǒng)足夠強,使得受端換流器的熄弧角始終能夠維持在額定值(一般為18°)運行。這樣一來,整流側(cè)運行狀態(tài)變量共有11個,而約束方程是10個,因此只有一個狀態(tài)變量是獨立的。即一旦確定其中的任何一個變量, 其余變量也隨之而定。所以可以通過控制Id的大小,得到其余變量隨Id變化的曲線。

    在直流電流增大的過程中,如果整流站觸發(fā)延遲角達到下限(一般設定αmin為5°),表明在穩(wěn)態(tài)運行時,整流站設定的電流值不能再升高,否則當直流輸電系統(tǒng)出現(xiàn)小擾動,整流站和逆變站均需要切換運行模式。

    在下述分析中,為了展現(xiàn)整流站觸發(fā)延遲角達到下限之后直流電流再增加時的運行狀況,假設換流器控制方式轉(zhuǎn)換為定最小觸發(fā)角控制方式,逆變站換流器控制方式轉(zhuǎn)換為電流偏差控制。此時整流側(cè)的運行特性可由式(3)至式(11)來描述,運行狀態(tài)變量共有10個,而約束方程是9個,依然可以得到其余變量隨Id變化的曲線。

    求解由式(3)至式(12)組成的非線性方程組,得到正常工作狀況下α取不同值時,狀態(tài)變量U,Qd,Pd隨Id的變化規(guī)律,見附錄A。

    對于整流側(cè),當系統(tǒng)運行于dPd/dId>0時,增大系統(tǒng)的直流電流可以增大輸送的直流功率;而當系統(tǒng)運行在dPd/dId<0時,增大直流電流,會造成換流母線電壓急劇下降,系統(tǒng)輸送的直流功率反而減小,系統(tǒng)難以穩(wěn)定運行。dPd/dId=0的點均出現(xiàn)在整流器切換到最小α的控制后,該點對應的Id大小受整流側(cè)短路比和αN的影響。相同短路比情況下,αN越小,dPd/dId=0所對應的Id越大,但Pd越小。

    2 整流側(cè)輸送功率極限與短路比的關系

    為了研究整流側(cè)短路比對輸送功率的影響,考察整流站的輸送功率Pd隨電流的變化過程(當觸發(fā)角達到5°時切換為最小觸發(fā)角控制方式)和換相角隨電流的變化過程,如圖2所示,其中,整流站額定延遲觸發(fā)角αN取15°。整流側(cè)輸送功率Pd的最大值(用Pmax表示)與短路比的關系見附錄B。

    觀察圖2可得結(jié)果如下。

    1)整流側(cè)額定運行點總處于功率曲線的上升沿,見圖2(a),即出現(xiàn)在定電流控制過程的穩(wěn)定運行區(qū)域。這是由于整流側(cè)額定運行時采用定功率或者定電流控制,通過調(diào)節(jié)觸發(fā)角α的大小來實現(xiàn)電流控制,額定運行時系統(tǒng)的觸發(fā)角α均留有一定裕度。

    2)由于實際工程中常見的十二脈動換流器對換相角μ的通常要求是不超過30°[19],當換相角大于30°小于60°時,雙橋換流器一直存在換相的單橋,交替出現(xiàn)5個閥同時導通和6個閥同時導通,而進入不穩(wěn)定狀態(tài)。圖2(b)中,黃虛線下方表示定電流控制,上方表示最小觸發(fā)角控制。從圖2(b)中發(fā)現(xiàn)換相角μ達到30°時總是處在定電流控制,并且達到30°時的運行點在額定運行點的右側(cè),說明在定電流控制方式下額定運行時,系統(tǒng)總是穩(wěn)定的。

    圖2 整流側(cè)運行特性曲線Fig.2 Operation characteristic curves at rectifier side

    3)由圖2(a)和(b)可以發(fā)現(xiàn),最大功率點對應的直流電流值總是大于μ=30°時對應的直流電流值,因此,整流側(cè)直流電流的調(diào)制范圍主要受換相角不能過大的條件制約。

    由上述分析可知,在不同的短路比下,整流側(cè)在額定工作點運行時系統(tǒng)總是穩(wěn)定的。然而,直流系統(tǒng)需要有一定的過負荷能力,通過對整流側(cè)電流調(diào)制來實現(xiàn)短時提高直流系統(tǒng)輸送功率的能力。由于換流器的換相角μ正常工作運行點小于30°,所以整流側(cè)電流的調(diào)整裕度主要受限于換相角μ,進而也限制了系統(tǒng)輸送的最大功率。

    綜上所述,本文后續(xù)部分采用電流調(diào)制裕度(記為ΔId)來表示整流系統(tǒng)穩(wěn)定運行可輸送最大功率對應的電流值(標幺值)與額定電流的差值。由于對應于較大αN值時的直流電流的調(diào)整裕度大于對應于較小αN值的電流調(diào)整裕度,因此取αN=20°,研究整流側(cè)短路比與調(diào)制電流最大值Idm之間的關系,見表1。

    表1 整流側(cè)短路比與調(diào)制電流最大值的關系Table 1 Relationship between SCR and maximum modulation current at rectifier side

    從而可得電流調(diào)制裕度與整流側(cè)短路比的關系見附錄B。為保證實際運行中,長期運行系統(tǒng)的直流輸電能力可有10%的有功功率提升空間,整流側(cè)輸送功率極限與送端系統(tǒng)短路比的關系需滿足:

    Pdm(RSCR)≥1.1PdN

    (15)

    對于典型系統(tǒng),能夠保證10%功率提升能力的送端系統(tǒng)的最小短路比在1.6左右。

    3 參數(shù)對輸送功率與短路比關系的影響

    從送端系統(tǒng)定電流控制的運行特性方程(式(3)至式(12))分析得出,與送端系統(tǒng)有關的幾個主要參數(shù)分別是整流側(cè)等效阻抗角θ、常數(shù)C和額定延遲觸發(fā)角αN。

    3.1 單個參數(shù)變化

    通過分析比較θ,C,αN分別變化時[10],對整流站電流調(diào)制裕度與短路比關系的改變,來說明系統(tǒng)參數(shù)對整流側(cè)輸送功率與短路比關系的影響,具體關系見附錄C。根據(jù)實際情況,以整流側(cè)阻抗角在典型值84°附近變化為例,得到如下結(jié)果。

    1)在不同的等值阻抗角θ下,如果需要較大的電流調(diào)制裕度,則要求整流側(cè)有較大的短路比。當電流調(diào)制量相同時,如果增大等值阻抗角θ,即減小了交流系統(tǒng)消耗的等效有功功率,增加了發(fā)出的無功功率,此時需要的短路比會減小。

    2)整流站設備參數(shù)C較小時,增大電流調(diào)制裕度對送端系統(tǒng)具有較大短路比的要求比參數(shù)C比較大時更加強烈。所以,想要輸送更多的功率,使整流站設備參數(shù)C越大越好,也就是說換流變壓器的額定容量越大、等效電抗越小越好。

    3)不同的額定延遲觸發(fā)角αN對ΔId與短路比變化趨勢的影響很小。如果增大額定延遲觸發(fā)角αN,對于控制相同的ΔId,所需要的送端系統(tǒng)短路比較小,其原因之一是換相角達到限制值的裕度變大了。所以在條件允許的情況下,保證較大的額定延遲觸發(fā)角αN就能夠輸送更多的功率。

    3.2 參數(shù)之間的相互影響

    由上文可知,與送端系統(tǒng)有關的幾個主要參數(shù)中,整流站設備參數(shù)C對ΔId與短路比的關系的影響最大。下面主要分析參數(shù)C分別與系統(tǒng)等值阻抗角θ和額定延遲觸發(fā)角αN在變化過程中對系統(tǒng)短路比與ΔId關系的影響,如附錄D所示,可得結(jié)論如下。

    1)如果技術水平能夠使得參數(shù)C在2.0~2.2之間,此時提升系統(tǒng)等值阻抗角θ所能輸送的功率要大于增大系統(tǒng)參數(shù)C所能輸送的功率。表2中列出的是當ΔId為1.12時,參數(shù)C和θ對系統(tǒng)短路比的影響情況。

    表2 參數(shù)C和θ與系統(tǒng)短路比的關系Table 2 Relationship between C, θ and SCR

    2)如果技術條件能夠使得參數(shù)C在2.0~2.2之間,電流調(diào)制裕度不超過0.22左右,為了傳輸較大的功率,此時選擇提高額定延遲觸發(fā)角αN要優(yōu)于選擇增大系統(tǒng)參數(shù)C。

    上述結(jié)論與1.3節(jié)中確定送端系統(tǒng)參數(shù)(等值阻抗角θ、參數(shù)C)后,得到的運行特性曲線中αN變量的變化情況相同(見附錄A),驗證了分析和研究輸送功率極限方法的正確性。

    綜上所述,為了使電流調(diào)制裕度較大,提高送端系統(tǒng)的輸送功率極限,應提高整流站的設備參數(shù)C,即提高和改善換流變壓器參數(shù),其次是保證較大的額定延遲觸發(fā)角αN和送端交流系統(tǒng)等值阻抗角θ。

    4 結(jié)語

    本文通過分析直流輸電系統(tǒng)整流站的控制方式和簡化模型,建立了整流側(cè)運行特性方程,得到狀態(tài)變量U,Qd,Pd隨Id的變化規(guī)律曲線,分析了直流輸電系統(tǒng)整流側(cè)的運行特點。

    本文發(fā)現(xiàn)在定電流控制時,只要送端交流系統(tǒng)強度不過小(小于1),整流側(cè)在額定運行點總是穩(wěn)定的,但是受限于實際工程中對換流站換相角的要求,整流側(cè)的輸送功率能力不能無限提升。針對這一問題,通過整流站的電流調(diào)制裕度來反映送端系統(tǒng)輸送功率極限,并且指出為了保證系統(tǒng)長期運行時10%的直流功率提升空間,需要送端系統(tǒng)滿足相應的最小短路比要求。進而,分析比較了系統(tǒng)參數(shù)(整流站設備參數(shù)C、整流側(cè)等效阻抗角θ和額定延遲觸發(fā)角αN)的改變對不同電流調(diào)制裕度下交流系統(tǒng)強度要求的影響,指出換流變壓器參數(shù)的選取對送端系統(tǒng)輸送功率極限有較大的影響。

    本文的研究成果對交直流送端系統(tǒng)運行狀態(tài)的研究以及交直流系統(tǒng)規(guī)劃階段確定其額定運行功率的大小有指導意義。在本文理論研究的基礎上,可基于實際工程設備運行參數(shù)和調(diào)度控制的要求,指出直流系統(tǒng)所能接入的送端交流系統(tǒng)強度的大小,從而確定交直流送端系統(tǒng)的輸送功率極限。更進一步,未來需要分析多送出交直流系統(tǒng)運行特性,考慮多直流系統(tǒng)間的相互影響,給出更全面和具體的輸送功率極限參考指標。

    附錄見本刊網(wǎng)絡版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx)。

    [1] 郭小江,卜廣全,馬世英,等.西南水電送華東多送出多饋入直流系統(tǒng)穩(wěn)定控制策略[J].電網(wǎng)技術,2009,33(2):56-61.

    GUO Xiaojiang, BU Guangquan, MA Shiying, et al. System stability control strategy for multi-send & multi-infeed HVDC project from southwest hydropower stations to east China power grid[J]. Power System Technology, 2009, 33(2): 56-61.

    [2] AN Ting, HAN Congda, WU Yanan, et al. HVDC grid test models for different application scenarios and load flow studies[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2017, 5(2): 262-274.

    [3] 徐政.聯(lián)于弱交流系統(tǒng)的直流輸電特性研究之一——直流輸電的輸送能力[J].電網(wǎng)技術,1997,21(1):12-16.

    XU Zheng. Characteristics of HVDC connected to weak AC systems: Part one HVDC transmission capability[J]. Power System Technology, 1997, 21(1): 12-16.

    [4] 趙畹君.高壓直流輸電工程技術[M].北京:中國電力出版社,2004:106-112.

    [5] 李興源.高壓直流輸電系統(tǒng)的運行和控制[M].北京:科學出版社,1998:153-155.

    [6] KUNDER P. Power system stability and control[M].北京:中國電力出版社,2002:351-354.

    [7] 邵瑤,湯涌.多饋入交直流混合電力系統(tǒng)研究綜述[J].電網(wǎng)技術,2009,33(17):24-30.

    SHAO Yao, TANG Yong. Research survey on multi-infeed AC/DC hybrid power systems[J]. Power System Technology, 2009, 33(17): 24-30.

    [8] CIGER Working Group B4.41. Systems with multiple DC infeed[R]. 2008.

    [9] 洪潮,饒宏.多饋入直流系統(tǒng)的量化分析指標及其應用[J].南方電網(wǎng)技術,2008,2(4):37-41.

    HONG Chao, RAO Hong. The index parameters for analyzing multi-infeed HVDC systems and their applications[J]. Southern Power System Technology, 2008, 2(4): 37-41.

    [10] DENIS L H A, ANDERSSON G. Impact of dynamic modeling on power system of HVDC system[J]. IEEE Trans on Power Delivery, 1998, 13(3): 1427-1437.

    [11] DENIS L H A, ANDERSSON G. Power stability analysis of multi-infeed HVDC systems[J]. IEEE Trans on Power Delivery, 1998, 13(3): 923-931.

    [12] 林偉芳,湯涌,卜廣全.多饋入交直流系統(tǒng)短路比的定義和應用[J].中國電機工程學報,2008,28(31):1-8.

    LIN Weifang, TANG Yong, BU Guangquan. Definition and application of short circuit ratio for multi-infeed AC/DC power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(31): 1-8.

    [13] 邱革非,束洪春,董俊,等.聯(lián)于弱交流系統(tǒng)的HVDC輸電系統(tǒng)輸電能力和電壓穩(wěn)定性的研究[J].昆明大學學報(理工版),2005,30(3):50-55.

    QIU Gefei, SHU Hongchun, DONG Jun, et al. Analysis of power transmission capability and voltage stability of HVDC system connected to weak AC system[J]. Journal of Kunming University (Science and Technology), 2005, 30(3): 50-55.

    [14] 汪娟娟,梁澤勇,李子林,等.高壓直流輸電系統(tǒng)低功率運行的無功控制策略[J].電力系統(tǒng)自動化,2017,41(6):154-158.DOI:10.7500/AEPS20160913005.

    WANG Juanjuan, LIANG Zeyong, LI Zilin, et al. Reactive power control strategy for low power operation of HVDC transmission system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(6): 154-158. DOI: 10.7500/AEPS20160913005.

    [15] HAMMAD A E, KVHN W. A computation algorithm for assessing voltage stability at AC/DC interconnections[J]. IEEE Trans on Power Systems, 1986, 1(1): 209-216.

    [16] FRANKEN B. Analysis of HVDC converters connected to weak AC systems[J]. IEEE Trans on Power Systems, 1990, 5(1): 235-242.

    [17] 王鵬飛,張英敏,李興源,等.基于無功有效短路比的交直流交互影響分析[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2012,40(6):74-78.

    WANG Pengfei, ZHANG Yingmin, LI Xingyuan, et al. Interaction analysis of AC/DC systems based on multi-infeed effective short circuit ratio[J]. Power System Protection and Control, 2012, 40(6): 74-78.

    [18] LI Yong, LIU Fang, CAO Yijia. Sequential design and global optimization of local power system stabilizer and wide-area HVDC stabilizing controller[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2016, 4(2): 292-299.

    [19] 戴熙杰.直流輸電基礎[M].北京:水利電力出版社,1990.

    Effect of Sending-end System on Maximum Transmission Power of AC/DC System

    LIXinwei1,LIUChongru1,HANYurong2,WANGLili1

    (1. State Key Laboratory for Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources (North China Electric Power University), Beijing 102206, China; 2. State Grid Shandong Electric Power Company, Jinan 250012, China)

    The operation characteristics of the high-voltage direct current (HVDC) rectifier connected to AC system with different strengths are analyzed, and the maximum transmission power of the rectifier under current control is pointed out. Through the analysis of the power curve and overlap angle curve, it is indicated that the rectifier side is always stable when the HVDC system is under the rated operating condition. However, the maximum transmission power of the rectifier is limited by the strength of the connecting AC system, under the restriction of overlap angle in the converter. The relationship between the current modulation margin and short circuit ratio (SCR) of the sending-end system is proposed. Also, the minimum SCR of the sending-end AC system is proposed which is necessary for the connecting rectifier to increase the maximum active power. Furthermore, the effect of parameters of the rectifier on the direct current modulation margin and the SCR of the sending-end AC system are discussed. The choice of the parameters of converter transformer (nominal capacity and equivalent reactance, etc) can largely affect the maximum transmission power under the same SCR.

    sending-end system; maximum transmission power; current modulation margin; short circuit ratio

    2016-12-16;

    2017-05-04。

    上網(wǎng)日期: 2017-06-27。

    李欣蔚(1993—),女,碩士研究生,主要研究方向:交直流混合系統(tǒng)穩(wěn)定與控制。E-mail:461426782@qq.com

    劉崇茹(1977—),女,通信作者,博士,教授,主要研究方向:交直流混合系統(tǒng)分析、仿真、運行與控制。E-mail: chongru.liu@ncepu.edu.cn

    韓玉蓉(1991—),女,碩士,主要研究方向:交直流混合系統(tǒng)穩(wěn)定與控制。E-mail: hanyrong@163.com

    (編輯 萬志超)

    ( continuedonpage141)( continuedfrompage105)

    猜你喜歡
    端系統(tǒng)交直流裕度
    一種PCIe接口AFDX端系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
    TTE時間觸發(fā)以太網(wǎng)技術在國產(chǎn)化平臺中的應用
    交直流混合微電網(wǎng)多時間尺度協(xié)同控制
    能源工程(2021年1期)2021-04-13 02:06:12
    冶金聯(lián)合循環(huán)機組汽機冷端系統(tǒng)運行優(yōu)化
    冶金設備(2019年6期)2019-12-25 03:08:42
    CentOS下AFDX端系統(tǒng)驅(qū)動設計與實現(xiàn)*
    基于兩次采樣的交直流電功率迭代算法
    電測與儀表(2016年1期)2016-04-12 00:35:08
    基于DFIG可用無功裕度的風電場無功電壓控制方法
    電測與儀表(2016年2期)2016-04-12 00:24:36
    三環(huán)路核電廠的抗震裕度評價
    配網(wǎng)20kV變電站交直流一體化電源的應用與研究
    電源技術(2015年12期)2015-08-21 08:58:52
    自平衡式交直流電流比較儀研究
    電測與儀表(2015年3期)2015-04-09 11:37:36
    久久久a久久爽久久v久久| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 不卡视频在线观看欧美| 成人午夜精彩视频在线观看| 日本三级黄在线观看| 99热6这里只有精品| 毛片女人毛片| 一个人观看的视频www高清免费观看| 有码 亚洲区| 少妇被粗大猛烈的视频| 中文字幕av成人在线电影| 女同久久另类99精品国产91| 九草在线视频观看| 91狼人影院| 国产高清三级在线| 午夜福利成人在线免费观看| 如何舔出高潮| 在线免费观看不下载黄p国产| 91av网一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 男的添女的下面高潮视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产麻豆成人av免费视频| 最近手机中文字幕大全| 免费人成视频x8x8入口观看| 午夜亚洲福利在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久久久午夜电影| 哪里可以看免费的av片| 日韩欧美三级三区| 久久这里只有精品中国| eeuss影院久久| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日韩av不卡免费在线播放| 两个人的视频大全免费| 高清午夜精品一区二区三区 | 免费大片18禁| 舔av片在线| 国产视频首页在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产av麻豆久久久久久久| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日韩欧美精品免费久久| 少妇丰满av| 中文欧美无线码| 国产精品福利在线免费观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 男的添女的下面高潮视频| 日韩人妻高清精品专区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 三级国产精品欧美在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产老妇女一区| av天堂中文字幕网| 波野结衣二区三区在线| 在线观看66精品国产| 婷婷精品国产亚洲av| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲色图av天堂| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产成人freesex在线| 国产探花极品一区二区| 国产探花极品一区二区| 天天一区二区日本电影三级| 搞女人的毛片| 不卡视频在线观看欧美| 少妇高潮的动态图| av福利片在线观看| 日本成人三级电影网站| 精品不卡国产一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产成人精品久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 不卡一级毛片| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品自拍成人| 久久99精品国语久久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 成人国产麻豆网| 国产精品久久久久久精品电影| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久这里只有精品中国| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 丰满的人妻完整版| 亚洲av男天堂| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 色综合色国产| 人体艺术视频欧美日本| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久精品91蜜桃| 身体一侧抽搐| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产av在哪里看| 婷婷色综合大香蕉| www.色视频.com| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品久久国产蜜桃| 一级毛片久久久久久久久女| 免费人成视频x8x8入口观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 99riav亚洲国产免费| 精品欧美国产一区二区三| 51国产日韩欧美| 亚洲精品456在线播放app| 成年av动漫网址| 国产日韩欧美在线精品| 97超碰精品成人国产| 黄色配什么色好看| 在线观看免费视频日本深夜| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美又色又爽又黄视频| 美女大奶头视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产男人的电影天堂91| 久久久久久大精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日日摸夜夜添夜夜爱| 插阴视频在线观看视频| 国产精品一区www在线观看| 99热6这里只有精品| 如何舔出高潮| 国产大屁股一区二区在线视频| 青春草视频在线免费观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 不卡视频在线观看欧美| 在线a可以看的网站| 我的老师免费观看完整版| 深夜a级毛片| 国产成年人精品一区二区| 亚洲最大成人av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产麻豆成人av免费视频| 特大巨黑吊av在线直播| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 99精品在免费线老司机午夜| 久久久久久久久中文| 国产精品.久久久| 国产精品久久久久久久电影| 欧美精品一区二区大全| 美女大奶头视频| 国产精品一及| 淫秽高清视频在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久久国产成人免费| 久久99热6这里只有精品| 级片在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲成人久久性| 最好的美女福利视频网| 久久久久久久久大av| 久久久久久大精品| av卡一久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 美女高潮的动态| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 三级国产精品欧美在线观看| 成人三级黄色视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一区福利在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 人妻系列 视频| 日本在线视频免费播放| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲av熟女| 国内精品宾馆在线| 日韩一区二区三区影片| 日本一本二区三区精品| 欧美人与善性xxx| 国产极品精品免费视频能看的| av免费观看日本| 深夜精品福利| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品一区www在线观看| 成年av动漫网址| 国产伦精品一区二区三区四那| 看免费成人av毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩精品有码人妻一区| 国产av不卡久久| 亚洲高清免费不卡视频| 久久99热6这里只有精品| 日韩大尺度精品在线看网址| 看十八女毛片水多多多| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 我的女老师完整版在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久草成人影院| 一级毛片aaaaaa免费看小| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品人妻视频免费看| 免费电影在线观看免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 91久久精品国产一区二区成人| 日本一二三区视频观看| 99久国产av精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 一个人看的www免费观看视频| 国产三级中文精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲成人久久爱视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 看免费成人av毛片| 中文字幕av成人在线电影| 国产精品免费一区二区三区在线| 免费大片18禁| 最近2019中文字幕mv第一页| 天堂影院成人在线观看| 看免费成人av毛片| 波多野结衣高清无吗| 国产高清视频在线观看网站| 久久6这里有精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 99热这里只有是精品50| 岛国毛片在线播放| av在线观看视频网站免费| 国产成人精品婷婷| 国产成人a∨麻豆精品| 免费看av在线观看网站| 免费人成在线观看视频色| 欧美日韩综合久久久久久| 成人国产麻豆网| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲成人久久爱视频| 国产 一区 欧美 日韩| 伊人久久精品亚洲午夜| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚州av有码| 亚洲国产精品成人综合色| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 丝袜喷水一区| 在线观看免费视频日本深夜| 国产一区二区在线观看日韩| 中文字幕熟女人妻在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 日本三级黄在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久热精品热| 天堂√8在线中文| 国产精品久久视频播放| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 伦精品一区二区三区| 大型黄色视频在线免费观看| 国产黄a三级三级三级人| 一区二区三区免费毛片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 美女被艹到高潮喷水动态| 我的老师免费观看完整版| 99热只有精品国产| 卡戴珊不雅视频在线播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 麻豆成人av视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 免费av不卡在线播放| 精品国产三级普通话版| 最近中文字幕高清免费大全6| 麻豆av噜噜一区二区三区| a级一级毛片免费在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 亚洲精品色激情综合| 男女视频在线观看网站免费| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品99久久久久久久久| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产精品日韩av在线免费观看| 午夜福利视频1000在线观看| 精品日产1卡2卡| 中国美白少妇内射xxxbb| 欧美又色又爽又黄视频| 91久久精品国产一区二区三区| 久久国内精品自在自线图片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久久久国产网址| 人人妻人人澡欧美一区二区| av在线天堂中文字幕| 日本黄色片子视频| 国产午夜精品一二区理论片| 91久久精品电影网| 国产精品人妻久久久影院| 男插女下体视频免费在线播放| 国产久久久一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 草草在线视频免费看| 男女视频在线观看网站免费| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品国产高清国产av| 男女下面进入的视频免费午夜| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久久久久久久久成人| 国产真实伦视频高清在线观看| 一个人免费在线观看电影| 成人鲁丝片一二三区免费| 岛国毛片在线播放| 成人国产麻豆网| 国产精品久久视频播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚州av有码| 可以在线观看的亚洲视频| 国产精品野战在线观看| ponron亚洲| 成人特级av手机在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 少妇的逼水好多| 2022亚洲国产成人精品| 久久久精品欧美日韩精品| 久久99热6这里只有精品| 久久久久久久久久成人| 91av网一区二区| 69av精品久久久久久| 亚洲av不卡在线观看| 一个人看的www免费观看视频| 日日撸夜夜添| 亚洲av免费高清在线观看| 成人综合一区亚洲| 精华霜和精华液先用哪个| 日日摸夜夜添夜夜爱| 高清毛片免费看| .国产精品久久| av免费在线看不卡| 一本一本综合久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 中文字幕av成人在线电影| 欧美性感艳星| 亚洲av不卡在线观看| 在线观看66精品国产| 亚州av有码| 午夜爱爱视频在线播放| 18+在线观看网站| 国产精品无大码| 免费搜索国产男女视频| 国产精品永久免费网站| 日本黄色视频三级网站网址| АⅤ资源中文在线天堂| 可以在线观看的亚洲视频| 久久久久久久久中文| 亚洲自拍偷在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 精品久久久久久久久久久久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美成人精品欧美一级黄| 三级经典国产精品| 久久久久久久久久黄片| 能在线免费观看的黄片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产三级在线视频| 欧美在线一区亚洲| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产综合懂色| 22中文网久久字幕| 黄色视频,在线免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 熟女电影av网| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app| 一级黄色大片毛片| АⅤ资源中文在线天堂| 韩国av在线不卡| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | eeuss影院久久| 国产成人影院久久av| 一级毛片aaaaaa免费看小| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲国产精品成人久久小说 | 久久久久久国产a免费观看| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲在久久综合| 99热网站在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 欧美bdsm另类| 国内精品宾馆在线| 色5月婷婷丁香| 国产伦精品一区二区三区视频9| 午夜精品在线福利| 欧美人与善性xxx| 高清日韩中文字幕在线| 国产成人aa在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲美女视频黄频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日韩一区二区视频免费看| 少妇丰满av| 亚洲国产精品成人久久小说 | 亚洲精品国产成人久久av| 嘟嘟电影网在线观看| 全区人妻精品视频| 一级毛片电影观看 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 99热精品在线国产| eeuss影院久久| 国产真实乱freesex| 久久久久久久久久成人| 国产精品,欧美在线| 熟女人妻精品中文字幕| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 欧美一级a爱片免费观看看| 村上凉子中文字幕在线| 午夜福利视频1000在线观看| 日韩欧美在线乱码| 草草在线视频免费看| 51国产日韩欧美| 亚洲av二区三区四区| 床上黄色一级片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久热精品热| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 99热精品在线国产| avwww免费| 国产真实乱freesex| 免费无遮挡裸体视频| 一边亲一边摸免费视频| 99久国产av精品| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产在线男女| 在线观看一区二区三区| 乱系列少妇在线播放| 波野结衣二区三区在线| 97在线视频观看| 国产av一区在线观看免费| 久久99蜜桃精品久久| 国产亚洲精品久久久com| 色5月婷婷丁香| 亚洲av成人av| 晚上一个人看的免费电影| 国产一级毛片七仙女欲春2| 69人妻影院| 成人综合一区亚洲| 国产精品人妻久久久影院| 久久精品国产亚洲网站| 精品不卡国产一区二区三区| av在线天堂中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 2022亚洲国产成人精品| 国产亚洲精品久久久com| 国产成人freesex在线| 久久精品影院6| 久久精品国产亚洲av天美| 神马国产精品三级电影在线观看| 在线观看午夜福利视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品人妻久久久影院| 成熟少妇高潮喷水视频| 日韩人妻高清精品专区| 最后的刺客免费高清国语| 特级一级黄色大片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 九九爱精品视频在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 禁无遮挡网站| 婷婷亚洲欧美| 麻豆国产97在线/欧美| 色尼玛亚洲综合影院| 久久人人精品亚洲av| 在线免费十八禁| av天堂中文字幕网| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲成a人片在线一区二区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久韩国三级中文字幕| 国产成人一区二区在线| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 欧美在线一区亚洲| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产av不卡久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美日韩在线观看h| 春色校园在线视频观看| 黄色日韩在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成人欧美大片| 久久国内精品自在自线图片| 欧美丝袜亚洲另类| 国产毛片a区久久久久| 深夜精品福利| 成人二区视频| 22中文网久久字幕| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久久久久久大av| 99久国产av精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久久九九精品影院| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本五十路高清| 亚洲最大成人手机在线| 国产色婷婷99| 最新中文字幕久久久久| 美女高潮的动态| 日本免费一区二区三区高清不卡| 岛国在线免费视频观看| 亚洲成av人片在线播放无| 黑人高潮一二区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 少妇人妻一区二区三区视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 欧美最黄视频在线播放免费| 精品国产三级普通话版| 熟女人妻精品中文字幕| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 一边亲一边摸免费视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品伦人一区二区| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品三级大全| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲av中文av极速乱| 99久久精品国产国产毛片| av福利片在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 午夜免费男女啪啪视频观看| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 99九九线精品视频在线观看视频| 国产综合懂色| 国产精品av视频在线免费观看| 色视频www国产| 久久久午夜欧美精品| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲电影在线观看av| 久久午夜福利片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 91精品一卡2卡3卡4卡| 久久精品综合一区二区三区| 男女那种视频在线观看| 免费av毛片视频| 亚洲不卡免费看| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久人人爽人人爽人人片va| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| av女优亚洲男人天堂| 熟女电影av网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲,欧美,日韩| 嫩草影院精品99| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品蜜桃在线观看 | 久久精品国产清高在天天线| 老司机福利观看| 人妻系列 视频| 国内精品美女久久久久久| 午夜福利在线观看吧| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 我要搜黄色片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲国产欧美人成| 成人欧美大片| 哪里可以看免费的av片| 成人美女网站在线观看视频| 免费av毛片视频| av女优亚洲男人天堂| 熟女电影av网| 美女cb高潮喷水在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 男女视频在线观看网站免费| 看十八女毛片水多多多| av视频在线观看入口| 日韩国内少妇激情av| 亚洲av第一区精品v没综合| 伦精品一区二区三区| 免费大片18禁| 一进一出抽搐动态| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久韩国三级中文字幕| 黄色配什么色好看| 岛国在线免费视频观看| 久久久久国产网址| 搡老妇女老女人老熟妇| 内射极品少妇av片p| 亚洲av一区综合| 亚洲国产精品合色在线| 最后的刺客免费高清国语| 91久久精品电影网| 日本黄色片子视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 男女那种视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 伦精品一区二区三区| av卡一久久| 身体一侧抽搐|