李鹏飞,梁海平,杨超,顾雪平,李少岩,臧二彬
(华北电力大学 电气与电子工程学院,河北 保定 071003)
传统的黑启动过程往往采用交流输电方式供电给无自启动能力的常规机组,使其重新并网发电,具有启动和爬坡速度慢、易受冷热启动时间限制和辅机启动冲击大等不足[1-3]。近年来在国内外迅速发展的高压直流输电(LCC-HVDC)具有传输容量大、启动和调整速度快、控制灵活等优点,将其纳入到系统恢复进程当中,能够有效弥补传统黑启动方法的不足,从而达到进一步优化恢复控制效果的目的。
文献[4]提出了在直流通道的受端侧利用同步补偿器的支撑作用来解决LCC-HVDC无法接入无源网络的问题,但其适应性受同步补偿装置的影响极大。文献[5-6]提出采用仿融冰模式启动LCC-HVDC以消除直流注入功率对受端电网的冲击,但这种控制模式会导致其他辅助措施无法投入,不利于系统后续的稳定运行控制[7-8]。文献[9]以直流启动过程中受端电网的频率偏差和电压波动为约束,通过理论分析与仿真验证给出了满足LCC-HVDC启动的受端交流系统最小强度条件;在此基础上,文献[10]以云广直流为例设计了支撑LCC-HVDC可靠启动的受端交流系统典型恢复路径。文献[7-8,11]基于搭建的直流模型对LCC-HVDC启动控制策略的制定进行了进一步的完善和探索。
在上述研究中,由电网运行的实际经验得出综合频率因子[9]来计算直流启动时系统频率偏差量的做法有失偏颇,因为恢复初期系统内的机组容量和负荷量远小于正常运行状态,随着恢复进程的不断推进,投入具有不同频率调节特性的负荷会对整个系统的单位调节功率产生很大影响[12]。……