基于特高压和超高压直流互联的自动化送端电网控制系统设计
2021-08-29宋军,詹伟,苗田,张中,孔龙
制造业自动化 2021年8期
关键词:单片机
宋 军,詹 伟,苗 田,张 中,孔 龙
(甘肃电通电力工程设计咨询有限公司,兰州 730050)
0 引言
特高压和超高压直流的优点较多,具体包括传输能力强、输送距离远、输送的电量较高、产生的能耗较低等,在自动化送端电网中优化配置能力较好。随着远距离输送规模的加大,自动化送端电网在运行过程中出现了强直弱交问题,特高压和超高压直流故障使电网系统结构发生了变化,造成送端电网有功功率分配能力下降,与此同时,特高压和超高压直流输送的无功功率较高,故障扰动较强,超高压直流使送端电网换相失败,弱交流断面被特高压和超高压直流冲击,造成送端电网发生了暂态失步,使电网中风电机组的风速变化趋势极不固定,降低了送端电网的调频能力,减小了自动化送端电网的规模,特高压和超高压直流密集馈入送端电网后,交直流耦合控制偏差增大,自动化送端电网的电压不稳定[1]。
为了解决以上问题,国内的研究学者对此展开了研究,其中基于实际工程的送端电网控制系统,由于构建了多目标控制防御体系,有效减小了故障扰动,避免了送端电网发生暂态失步,但对于送端电网的有功功率分配能力、风速变化趋势以及控制偏差问题,却没有有效的解决。
基于此,本文设计了基于特高压和超高压直流互联的自动化送端电网控制系统,该控制系统设计了硬软件环境,并进行了相关的实验研究。
1 基于特高压和超高压直流互联的自动化送端电网控制系统硬件设计
本文设计的基于特高压和超高压直流互联的自动化送端电网控制系统硬件由单片机、存储模块和控制模块三部分组成,系统硬件结构如图1所示。……
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