牛超,單馨,蔡國洋,郭春嶺
(1.南瑞集團(國網電力科學研究院)有限公司 江蘇 南京 211100;2.國電南瑞科技股份有限公司 江蘇 南京 211100)
隨著新能源裝機容量的迅速增大,單個新能源場站裝機規模也日益增大[1-3]。由于新能源發電單元單機容量較小,場站裝機規模的增大勢必使得單個場站的發電單元數量變得越來越大,同時新能源場站為滿足頻率支撐要求,有的場站配置了儲能設備[4-5],為滿足無功支撐要求,場站普遍配置靜止無功發生器(static var generator,SVG)[6-7]。與此同時,新能源場站的主動支撐控制技術要求日趨嚴格,對響應時間的要求從秒級逐漸向毫秒級發展。場站主動支撐下發的控制指令需要經過多級交換機或數據采集系統才能到達發電終端設備,而且電站通信網絡內數據量很大,造成明顯的通信網絡延遲,極大地影響了主動支撐指令下發的時效性。常規新能源場站功率控制系統的接入點容量和單一的通信架構設計已無法滿足大型新能源場站海量數據終端的接入需求及風電、光伏、儲能、SVG等多種類型的有功/無功源的協調控制。
文獻[8-9]中針對微電網自身的不穩定性導致運行控制困難的問題,提出了分層控制方法。每層獨立完成自身的控制任務,通過通信通道向下層傳達命令,且傳達命令過程不影響系統穩定性,實現了不同調頻特性電源的協調控制。文獻[10]提出了一種基于多級協調的高比例新能源無功調壓控制方法,實現了基于分析有功變化對無功電壓的影響來實施無功功率的超前控制,充分發揮新能源機組無功支撐能力。……