【摘 要】
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电力输电系统已进入大系统、超高压远距离输电、跨区域联网的新阶段,社会经济的发展促使现代输电网的管理和运营模式发生变革,对其安全、稳定、高效、灵活运行控制的要求日益升
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电力输电系统已进入大系统、超高压远距离输电、跨区域联网的新阶段,社会经济的发展促使现代输电网的管理和运营模式发生变革,对其安全、稳定、高效、灵活运行控制的要求日益升高,从而急需发展新的调节手段,提高其可控性。在此情形下,灵活交流输电(FACTS)技术概念应运而生,并得到了广泛的研究和迅速的推广应用。
统一潮流控制器(UPFC)是迄今为止FACTS控制器中最全面、功能最强大的控制器,可提供对传输线路参数,即电压、线路阻抗和相角的全面控制,能够快速控制传输线路的有功和无功功率及母线电压。UPFC能实现在输电走廊内有功与无功潮流之间的真正的柔性控制,可以预见,其在满足电力传输的需求及电力系统综合的安全和动态稳定中,将扮演越来越重要的角色。
本文首先详尽分析了UPFC中电压型换流器的原理,由电压型换流器的构成及输出波形论述了UPFC的工作原理。并详细分析了本文采用的UPFC稳态数学模型。
其次,对含UPFC的系统进行潮流计算。采用附加节点注入功率的基本方法,将UPFC与电力系统解耦。此法只需对雅可比矩阵进行少量的修正,并对UPFC所在线路的功率不平衡方程进行相应修改。本文对含UPFC的IEEE9节电系统、IEEE39节点系统进行潮流计算,验证了UPFC优化传输功率的能力,并为UPFC布点问题提供算法依据。
在实际应用中,既需要考虑如何采用UPFC优化传输功率,还要考虑其安装地点问题。本文采用加权法,对灵敏度指标进行加权处理,得到各安装位置的综合灵敏度指标,以此指标作为UPFC的布点依据。本文以IEEE5节点系统和广西电网为算例,验证了上述方法的快速、有效性。此方法的实现对于实际应用中UPFC的布点提供了理论基础。
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