鄭 明, 李保宏, 陸 瑩,劉天琪
(1. 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司,廣東 廣州,510663;2. 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院,四川 成都,610065)
隨著海上風(fēng)電場的興建和海洋經(jīng)濟的興起,在海上構(gòu)建連接海上風(fēng)電場電源、海上油氣平臺、海島等負荷并與大陸聯(lián)網(wǎng)的高壓輸電網(wǎng)成為一種發(fā)展方向[1-3]。根據(jù)規(guī)劃,我國近海風(fēng)電場有多個容量超過百萬千瓦的大型區(qū)塊[4],如廣東省陽江地區(qū)海域規(guī)劃有南鵬島海上風(fēng)電場(700 MW)和沙扒海上風(fēng)電場(2000 MW)。但目前國內(nèi)海上風(fēng)電研究仍大多局限在單個海上風(fēng)電場項目層面,缺乏區(qū)域性海上輸電系統(tǒng)的整體研究。在當前形勢下,統(tǒng)籌各海上風(fēng)電場的送出,規(guī)劃海底電纜共用路由通道,建立陸上匯集點集中送出風(fēng)能,已經(jīng)成為現(xiàn)實而迫切的任務(wù)。
建立陸上匯集點,并構(gòu)建由多個海上風(fēng)電場構(gòu)成的集群輸電網(wǎng),其關(guān)鍵技術(shù)之一是輸電網(wǎng)的可靠性評估。不同電網(wǎng)拓撲結(jié)構(gòu)直接影響集群輸電網(wǎng)的可靠性運行指標[5-6],因此,不同匯集方式下的可靠性指標計算必然是海上輸電集群輸電網(wǎng)構(gòu)建的重點。而海上輸電集群輸電網(wǎng)是由多個風(fēng)電場互相連接并最終匯集到一點(路徑匯集點,并不需要建設(shè)海上實際的匯集變電站),再經(jīng)共用路由通道集中送出,因此呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)電網(wǎng)完全不同的特點,其可靠性計算尚無直接參考資料。僅有的海上風(fēng)電可靠性分析也多集中于海上風(fēng)電的集電系統(tǒng)[6-7],陸上風(fēng)電場可靠性分析的研究成果也無法應(yīng)用于集群輸電網(wǎng)的可靠性計算[8-9],因此必須選擇合適的方法對各備選集群輸電方案進行可靠性評估[10-11]。
電力系統(tǒng)中的可靠性評估常采用2種基本方法:蒙特卡洛法和解析法。蒙特卡洛法與解析法各有優(yōu)缺點,其中蒙特卡洛法通過大量隨機樣本進行可靠性計算[12-13]。解析法通過已有模型數(shù)據(jù)對可靠性進行詳細分析,可精確得到各種狀態(tài)下的可靠性指標,但其不適用于規(guī)模較大的系統(tǒng)[14-16]。
由于海上輸電網(wǎng)主要考慮的是主網(wǎng)不同拓撲結(jié)構(gòu)的可靠性,因此可靠性計算僅考慮各風(fēng)電場升壓站及以上部分的結(jié)構(gòu),不考慮升壓站以下的集電系統(tǒng)相關(guān)元件。而且海上風(fēng)電集群輸電網(wǎng)在未來一段時間內(nèi)規(guī)模均不會太大[17-19],故不建議應(yīng)用蒙特卡洛法分析海上風(fēng)電場集群輸電網(wǎng)可靠性。本文考慮通過分析元件狀態(tài)或元件狀態(tài)組合對系統(tǒng)的影響最小來進行可靠性評估,即采用基于解析法的最小割集法來分析海上風(fēng)電集群輸電網(wǎng)的可靠性。
文中可靠性計算針對海上輸電網(wǎng)主網(wǎng),因此僅考慮各升壓站的構(gòu)成元件,包含有變壓器、斷路器、隔離開關(guān)、母線、海底電纜等多種電氣元件[20-21]。
斷路器可靠性由以下4種狀態(tài)組成:正常(N)、計劃檢修(M)、擴大故障(包含拒動等狀態(tài),S)、故障修復(fù)(R),其概率分別為PN,PM,PS,PR,則:
PN+PM+PS+PR=1
(1)
在穩(wěn)態(tài)情況下,斷路器的馬爾可夫狀態(tài)方程為:
(2)
式中:λ為故障率;μ為修復(fù)率。
將式(1)、(2)聯(lián)立得:
(3)
母線和變壓器可靠性由N、M、S 3種狀態(tài)組成。且有:
(4)
海底電纜可靠性由N、S 2種狀態(tài)組成。且有:
(5)
為簡化計算,隔離開關(guān)、電壓互感器和電流互感器等元件故障按可靠性邏輯合并到其端部的母線或斷路器中。
文章在結(jié)合元件和電力系統(tǒng)的可靠性指標的基礎(chǔ)上[22],選用如下可靠性指標:正常工作狀態(tài)概率PS、故障概率PF、故障頻次fF、故障累積時間TF、輸電網(wǎng)容量受阻概率PLOSP、輸電網(wǎng)受阻電量期望值EEENS。
(1) 正常工作狀態(tài)概率PS,也稱為可用率或供電可靠率,表示滿足一定可靠性準則的輸電網(wǎng)在長期運行中,處于可靠工作狀態(tài)的時間占總運行時間的比例。
(2) 故障概率PF,在進行概率及頻率計算時,假設(shè)各類故障都是相互獨立的,各故障組合的概率可以直接由有關(guān)元件各種故障概率相乘求得。例如僅元件i,j發(fā)生擴大型與非擴大型故障時的概率為:
(6)
(3) 故障頻次fF,為系統(tǒng)在某種故障狀態(tài)下、單位時間里向其他狀態(tài)轉(zhuǎn)移的轉(zhuǎn)移率。仍以上述停運的出線為例,可得該出線停運的頻率為:
(7)
式中:Mi為故障狀態(tài)向其他狀態(tài)的轉(zhuǎn)移率。
(4) 故障累計時間TF,表示由于故障不滿足可靠性準則而導(dǎo)致各出線每次故障的停運時間。在求出PF和fF后,即可求得平均故障時間TF。
TF=PF/fF
(8)
(5) 輸電網(wǎng)容量受阻概率PLOSP。
(9)
式中:Pi為變電所主接線各種輸出容量的概率。
(6) 輸電網(wǎng)受阻電量期望值EEENS。
(10)
式中:Δx為步長;CΣ為電氣主接線的總?cè)萘俊?/p>
海上風(fēng)電場輸電網(wǎng)可靠性計算與傳統(tǒng)可靠性計算類似,主要基于可靠性參數(shù)以及網(wǎng)絡(luò)拓撲。實際上,海上風(fēng)電場輸電網(wǎng)的電力通道是包含主接線的輸電網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中的最小路,并以風(fēng)電機組為源點開始,以匯集點為終點結(jié)束[14,22]。
如圖1所示的示例網(wǎng)絡(luò),其中N1為電源點,N4為負荷點,用搜索法求取最小路集時首先從電源點N1開始搜索,具體過程如圖2所示。
圖1 示例網(wǎng)絡(luò)Fig.1 Example network diagram
圖2 示例最小路Fig.2 Example minimum path
則圖1拓撲的最小路矩陣為:
矩陣的行為每一條最小路L,列為每個支路,“1”表示該支路屬于這條最小路,“0”表示不屬于。
海上風(fēng)電場集群輸電網(wǎng)中的一階割集對應(yīng)一階故障,一階故障指網(wǎng)絡(luò)中有一個元件出現(xiàn)故障,二階故障類似。而網(wǎng)絡(luò)的一階最小割集為最小路矩陣中全為1的列元素。同理,輸電網(wǎng)中的二階割集對應(yīng)二階故障,且網(wǎng)絡(luò)的二階最小割集為最小路矩陣中兩列相或之后全為1所對應(yīng)的列元件。三階最小割集類似。需要注意的是,求解n階最小割集時需要去掉n-1階最小割集[23]??紤]到實際情況,海上輸電網(wǎng)發(fā)生三重及以上的故障概率極其微小,故此處不予考慮。
按照上面介紹的方法即可求出對應(yīng)故障集合的最小割集,如表1所示。求解最小割集的計算機流程如圖3所示。
表1 電氣主接線元件故障組合Tab.1 Fault combination of electrical main circuit components
圖3 基于鄰接矩陣的最小割集算法流程Fig.3 Flow chart of minimum cut set algorithm based on adjacency matrix
圖4為廣東某海上風(fēng)電場集群輸電的備選方案之一,通過一個匯集點對6個海上風(fēng)電場升壓站進行風(fēng)能的匯合。根據(jù)前期經(jīng)濟性比較,得出經(jīng)濟性排序較優(yōu)的前10種不同匯集方案,在表2中列出,表2中編號1為匯集點,其余為各風(fēng)電場對應(yīng)升壓站。1→2表示升壓站2直接連接到匯集點1,1→5→7表示升壓站7經(jīng)升壓站5分段母線再連接到匯集點1。本文將對這10種方案進行可靠性計算。
圖4 海上風(fēng)電場集群拓撲結(jié)構(gòu)(方案2)Fig.4 Offshore wind farm cluster topology(plan 2)
表2 10種集群輸電網(wǎng)拓撲方案Tab.2 Ten kinds of cluster transmission network topology
圖4的拓撲連接方式是表2中的方案二,其各升壓站初始內(nèi)部元件按圖5所示進行順序編碼:1為變壓器,2為斷路器,3為母線,4為斷路器,5為出線。對于新增分段母線的進出線間隔,編碼如下:1為聯(lián)絡(luò)斷路器,2為斷路器,3為母線,4為斷路器,5為出線。
圖5 升壓站內(nèi)部結(jié)構(gòu)Fig.5 Boost station internal structure
利用結(jié)構(gòu)數(shù)組形成鄰接矩陣,并按圖3流程進行可靠性計算。圖4中各風(fēng)電場容量均為300 MW,對應(yīng)的計算用設(shè)備可靠性指標如表3所示[22]。
表3 相關(guān)設(shè)備可靠性指標Tab.3 Reliability indexes of relative components
以方案一為例,根據(jù)如表3所示的相關(guān)設(shè)備可靠性指標,按照上述流程,計算出風(fēng)電場集群方案一的輸電可靠性指標,包括故障概率,如表4所示;故障頻次,如表5所示;故障持續(xù)時間,如表6所示;輸電網(wǎng)容量受阻概率PLOSP為6.18%受阻電量期望值EEENS為192 092.37 MW·h。
表4方案一的故障概率
Tab.4Failure probability of plan 1
故障類型故障概率/(%·a-1)1條出線故障2條出線故障3條出線故障R型0.480.000.00S型4.530.000.00RR型0.000.000.00RS型0.000.020.00SS型0.000.120.00RM型0.000.910.00MS型0.000.100.00分項合計5.011.150.00總計6.16
表5方案一的故障頻次
Tab.5Failure frequency of plan 1
故障類型故障頻次/(次·a-1)1條出線故障2條出線故障3條出線故障R型0.180.000.00S型1.400.000.00RR型0.000.000.00RS型0.000.020.00SS型0.000.070.00RM型0.000.710.00MS型0.000.080.00分項合計1.570.880.00總計2.46
表6方案一的故障累計時間
Tab.6Failure accumulated time of plan 1
故障類型故障累計時間/(h·a-1)1條出線故障2條出線故障3條出線故障R型42.410.000.00S型396.600.000.00RR型0.000.120.00RS型0.002.170.00SS型0.0010.160.00RM型0.0079.680.00MS型0.008.520.00分項合計439.00100.650.00總計539.66
同理,計算出10種集群方案的可靠性指標值,如表7所示。
表710種集群方案指標計算結(jié)果
Tab.7Ten kinds of cluster program index calculation results
方案編號EEENS/MW·hPLOSP/%方案一192092.376.18方案二165264.905.408方案三165264.905.408方案四141664.384.7247方案五165264.905.408方案六165264.905.408方案七141664.384.7247方案八165264.905.408方案九141664.384.7247方案十141664.384.7247
目前海上風(fēng)電場匯集送出尚無研究成果,需要滿足的最低可靠性指標國內(nèi)沒有參考數(shù)值。考慮到實際運行的單個風(fēng)電場已經(jīng)有較為成熟的運行經(jīng)驗,項目考慮在以上原始可靠性參數(shù)的基礎(chǔ)上,計算單個風(fēng)電場的可靠性指標,并以此作為標準。對于有N個風(fēng)電場的集中送出情況,其相應(yīng)可靠性指標需不低于單個風(fēng)電場可靠性指標的N倍。
年受阻電能EEENS指標與風(fēng)電場容量大小有關(guān),項目考慮以電網(wǎng)輸出容量受阻概率PLOSP指標對可靠性進行分析。對于單個風(fēng)電場,計算出電網(wǎng)輸出容量受阻概率PLOSP=1.03%。本項目有6個風(fēng)電場,因此其PLOSP指標不能低于6×1.03%=6.18%,所以表7方案均能滿足可靠性指標。按照經(jīng)濟排序可得出方案1為優(yōu)選方案。
文章針對未來極有可能出現(xiàn)的由多個風(fēng)電場互相連接并最終匯集到一點的海上輸電集群輸電網(wǎng),進行可靠性分析計算。集群輸電網(wǎng)呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)電網(wǎng)不同的特點,采用基于鄰接矩陣的最小割集法對其可靠性進行了計算,求得電網(wǎng)故障狀態(tài)集合,最后利用這些元件的可靠性參數(shù)計算集群輸電網(wǎng)的可靠性指標。計算結(jié)果表明該方法可對不同拓撲的集群方案的可靠性進行有效評估。該研究為多個海上風(fēng)電場構(gòu)成的集群輸電網(wǎng)的評價提供了方法。
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