含永磁风机的柔直外送电网阻抗特性和振荡行为分析
2022-06-21董增波张为庆刘红涛李江孙乾
电力电容器与无功补偿 2022年3期
董增波,张为庆,刘红涛,李江,孙乾
(1.国网河北省电力有限公司,石家庄 050000;2.东北电力大学电气工程学院,吉林 吉林 132012)
0 引言
风能是我国能源战略的重要组成部分,在我国的西部地区、东北地区以及部分海上存在大规模的风力资源可供利用。我国的负荷中心和资源中心距离较远,大规模的风能通常采用高电压、远距离的输送方式[1]。目前,对于风能外送越来越多地采用柔性直流输电的形式。由于风的不连续性导致风力发电机在运行的过程中存在着扰动,这种扰动会随着电能的传输影响到交直流系统的稳定性[2-4]。由于扰动产生的频率远小于系统的同步频率,加上线路上电容器的串补,会发生在扰动频率下的电气谐振,如果电气谐振的频率与某一发电机组的轴系自然频率互补,会使得扭矩放大,进而损坏发电机的轴系,危及电网的安全运行,这种情况就称之为次同步振荡(sub synchronous oscillation,SSO)[5]。目前新能源技术的持续发展和电力电子器件的大量应用,大量的风电场经柔直系统接入电网带来的次同步振荡问题非常突出,由此带来的系统稳定性问题是目前较为热门的研究方向。对风电引起的次同步振荡的过程应当有一个合适的分析方法,并且能够阐释产生的机理,提出引起次同步振荡的起因,这对未来大规模风电的应用有重要的现实意义[6-7]。
柔性直流输电是基于电压源型换流器的直流输电技术,相对基于电流源型换流器的直流输电技术有着巨大的优势,如容量大、电压等级高等。……
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