鄧步青,文云峰,于琳琳,蔣小亮
(1.湖南大學電氣與信息工程學院,湖南省長沙市 410082;2.國網河南省電力公司經濟技術研究院,河南省鄭州市 450052;3.國網福建省電力公司經濟技術研究院,福建省福州市 350012)
近年來,受端電網快速發展,其裝機容量和規模不斷擴大,加之特高壓直流的密集饋入,導致受端電網的網架結構聯系更加緊密,其短路電流水平也隨之攀升,短路電流超標問題逐年惡化[1]。此外,為保證受端電網對特高壓直流的安全接納,配套交流網架的建設和同步調相機等設備的配置使系統短路電流水平進一步惡化[2]。目前,短路電流超標問題已成為制約受端電網直流承載能力的瓶頸和影響系統安全穩定運行的潛在風險。如何精準有效地抑制短路電流水平已成為受端電網規劃和運行中亟待解決的科學問題[3-4]。
就如何有效抑制短路電流超標問題,已有的研究成果主要聚焦于從電網規劃和系統運行2 個角度制定相應的規劃方案與控制措施[5]。在系統運行層面,通過靈活切換輸電線路運行狀態以調整系統拓撲結構,在不增加新設備的同時可一定程度控制短路電流水平,但是單一的網架結構優化對短路電流的抑制作用有限,且運行中大規模調整網架結構,可能降低電網運行的可靠性。文獻[6]提出了基于自阻抗靈敏度的限制500 kV 主網架短路電流水平的網架調整優化策略,并在廣東電網得以應用。但是該方法忽略了網架結構調整對省內潮流的影響和故障后潮流重塑的適應性,且校核過程較為煩瑣、時效性較差?!?br>