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一种混合多端直流输电系统故障电流计算方法

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技术特征:

1.一种混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,该混合多端直流输电系统故障电流计算方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤1中,计算lcc换流站复频域等值阻抗;lcc换流器可看作是换流阀等值电压源us与等值阻抗rs串联;直流滤波器可看作集中参数的电感和电容电路,各部分取值如式(1)所示:

3.根据权利要求1所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤1中,计算mmc换流站复频域等值阻抗;直流线路发生故障后的短时间内交流侧三相电路仍保持对称,因此可忽略交流侧电流馈入对直流侧故障电流的影响,mmc换流站直流侧故障电流主要由各子模块电容放电电流决定,其中,子模块电压在电容均压控制影响下保持均衡,根据能量守恒原则,单相桥臂等效电容值cj如式(3)所示:

4.根据权利要求1所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤1中,直流线路等值计算,直流线路发生单极故障时,线模与地模网络为串联关系,此时直流线路单位长度电阻值rl与单位长度电感值ll可利用式(6)求得:

5.根据权利要求1到4任意一项所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤2中,直流侧故障后,直流电压降低,lcc换流站启动低压限流环节使直流电流参考值下降,直流电流随直流电流参考值变化,可抑制故障期间电流的迅速增大,同时降低系统无功需求,避免受端交流电网发生换相失败;

6.根据权利要求1到4任意一项所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤3中,正常情况下,mmc换流器三相桥臂保持平衡,每相上、下桥臂投入的子模块数量相同,此时直流电压能够保持均衡;上、下桥臂子模块数量根据最近电平逼近调制确定:

7.根据权利要求1到4任意一项所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤4中,考虑lcc换流站、mmc换流站限流控制时的对故障电流的影响;通过故障附加网络在复频域中对故障电流进行计算,再经拉普拉斯变换求得故障电流的时域解:

8.根据权利要求7所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤41中,lcc换流站低压限流环节启动后,求取不计限流环节时lcc换流器出口电流故障分量复频域表达式如式(17)所示:

9.根据权利要求7所述的混合多端直流输电系统故障电流计算方法,其特征在于,步骤42中,当mmc换流站故障电流超过额定电流大小时主动限流环节启动,通过观察故障电流大小判断主动限流控制是否启动,求取不计限流环节时mmc1换流器出口电流故障分量复频域表达式如式(23)所示:


技术总结
本发明公开了一种混合多端直流输电系统故障电流计算方法,涉及供电领域,该混合多端直流输电系统故障电流计算方法包括以下步骤:步骤1,构建混合多端直流输电系统;步骤2,混合多端直流输电系统故障时,通过LCC换流站进行故障电流限流控制;LCC换流站启动低压限流环节使直流电流参考值下降,直流电流随直流电流参考值变化,抑制故障期间电流的迅速增大,与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明基于故障附加网络计算得到故障后故障电流的近似解;利用故障电流近似解计算常规直流换流站触发角及柔性直流换流站限流因子,求得两参数随故障电流变化的动态解,并代入故障电流计算式求得考虑限流环节影响的故障电流大小。

技术研发人员:戴志辉,牛宝仪
受保护的技术使用者:华北电力大学(保定)
技术研发日:
技术公布日:2024/11/14
文档序号 : 【 39999742 】

技术研发人员:戴志辉,牛宝仪
技术所有人:华北电力大学(保定)

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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戴志辉牛宝仪华北电力大学(保定)
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