交流线路直流改造(交改直)能够在不增设输电走廊的情况下增大输电线路容量,但改造后直流输电系统(high voltage direct current, HVDC)对整个系统的可靠性影响难以量化。为此,提出一种考虑交改直的交直流混联系统可靠性评估方法。首先,...交流线路直流改造(交改直)能够在不增设输电走廊的情况下增大输电线路容量,但改造后直流输电系统(high voltage direct current, HVDC)对整个系统的可靠性影响难以量化。为此,提出一种考虑交改直的交直流混联系统可靠性评估方法。首先,分析常规双极直流输电(bi-pole HVDC, BP-HVDC)、备用式双极直流输电(redundant bi-pole HVDC, RBP-HVDC)和三极直流输电(tri-pole HVDC, TP-HVDC)子系统运行状态与传输容量的对应关系。其次,基于参数矩阵化频率与持续时间(frequency and duration, FD)法建立HVDC可靠性模型。最后,以IEEE-RTS79系统为算例,采用序贯蒙特卡洛法抽样交流元件和HVDC状态,结合最优切负荷模型,求得系统可靠性指标,进而评估交改直对交直流混联系统可靠性的影响。研究结果表明:交改直对系统可靠性的影响与原线路传输容量极限有关,对接近传输容量极限的线路直流改造能够提升系统可靠性和新能源消纳能力。展开更多
文摘交流线路直流改造(交改直)能够在不增设输电走廊的情况下增大输电线路容量,但改造后直流输电系统(high voltage direct current, HVDC)对整个系统的可靠性影响难以量化。为此,提出一种考虑交改直的交直流混联系统可靠性评估方法。首先,分析常规双极直流输电(bi-pole HVDC, BP-HVDC)、备用式双极直流输电(redundant bi-pole HVDC, RBP-HVDC)和三极直流输电(tri-pole HVDC, TP-HVDC)子系统运行状态与传输容量的对应关系。其次,基于参数矩阵化频率与持续时间(frequency and duration, FD)法建立HVDC可靠性模型。最后,以IEEE-RTS79系统为算例,采用序贯蒙特卡洛法抽样交流元件和HVDC状态,结合最优切负荷模型,求得系统可靠性指标,进而评估交改直对交直流混联系统可靠性的影响。研究结果表明:交改直对系统可靠性的影响与原线路传输容量极限有关,对接近传输容量极限的线路直流改造能够提升系统可靠性和新能源消纳能力。