[发明专利]一种SVG控制硬件在环的仿真平台及仿真方法在审
申请号: | 202010168268.1 | 申请日: | 2020-03-09 |
公开(公告)号: | CN111459048A | 公开(公告)日: | 2020-07-28 |
发明(设计)人: | 刘纯;何国庆;李光辉;高丽萍;张柏林;邵冲;张兴;李丽娜;孙艳霞;刘可可;徐宏雷;何欣 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司;国网江苏省电力有限公司;国网甘肃省电力公司;国网甘肃省电力公司电力科学研究院 |
主分类号: | G05B17/02 | 分类号: | G05B17/02;H02J3/50;H02J3/18 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 svg 控制 硬件 仿真 平台 方法 | ||
1.一种SVG控制硬件在环的仿真平台,其特征在于,包括:工作站、SVG控制器和实时仿真器;
所述实时仿真器,用于模拟SVG电路拓扑模型和模型参数以进行新能源基地的送端系统电网电压的扰动试验,验证SVG控制器是否脱网;
所述实时仿真器分别与工作站和所述SVG控制器连接;
所述工作站用于基于所述送端系统电网电压的扰动试验,向所述实时仿真器下达试验指令;所述工作站还用于通过所述实时仿真器获取所述SVG电路拓扑模型基于所述试验指令执行的试验过程信息对所述测试进行监控;
其中,所述送端系统电网电压的扰动试验,包括:高电压穿越、低电压穿越和换相失败扰动试验。
2.如权利要求1所述的仿真平台,其特征在于,所述SVG控制器包括主控设备与阀控设备;所述仿真平台还包括光纤接口转换器;
所述实时仿真器与所述SVG控制器的主控设备连接,所述实时仿真器还通过光纤接口转换器与所述SVG控制器的的阀控设备连接。
3.如权利要求2所述的仿真平台,其特征在于,所述实时仿真器,包括:短路比子模块、功能子模块、I/O端口、高速光纤接口;
所述短路比子模块,用于改变仿真的电网电源等效阻抗得到电力系统不同的短路比进而得到不同的电网强度;
所述功能子模块,用于基于被仿真的SVG电路拓扑模型和所述不同的电网强度扰动送端系统电网电压得到所述仿真的电网系统电压/电流/SVG电流模拟量和SVG控制器中的开关数字量;
所述高速光纤接口通过所述光纤接口转换器与所述SVG控制器的阀控设备的低速光纤接口连接,用于接收SVG控制器给仿真器中模型下发的脉冲触发信号,还用于实时仿真器中SVG电路拓扑模型给SVG控制器传送功率模块电容电压信号;所述I/O端口,用于经所述主控设备传送实时仿真器仿真得到的所述电网系统电压/电流/SVG电流模拟量和SVG控制器中的开关数字量至SVG控制器。
4.如权利要求3所述的仿真平台,其特征在于,所述I/O端口,包括:SVG开关控制信号DI端口、SVG开关反馈信号DO端口和模拟信号AO端口;
所述SVG开关控制信号DI端口与所述SVG控制器的主控设备的相应端口连接,用于接收SVG控制器下发的主断路器控制信号和旁路开关控制信号;
所述SVG开关反馈信号DO端口与所述SVG控制器的主控设备的相应端口连接,用于发送实时仿真器中SVG电路拓扑模型返回的主断路器状态和旁路开关状态至SVG控制器;
所述模拟信号AO端口与所述SVG控制器的主控设备的相应端口连接,用于发送实时仿真器中SVG电路拓扑模型35kV线电压信号、35kV相电流信号、110kV线电压信号、110kV相电流信号、SVG相电流至SVG控制器。
5.如权利要求3所述的仿真平台,其特征在于,所述短路比子模块,包括:系统短路容量单元、装置短路容量单元和短路比计算单元;
所述系统短路容量单元,用于基于电网电源等效感抗、电网电源等效电阻、系统额定容量和系统电网电压计算系统短路容量;
所述装置短路容量单元,用于基于各个发电单元及补偿装置容量计算装置短路容量;
所述短路比计算单元,用于基于所述系统短路容量和所述系统短路容量计算系统短路比。
6.如权利要求3所述的仿真平台,其特征在于,所述光纤接口转换器,包括:信号触发子模块和电容电压回传子模块;
所述信号触发子模块,用于将所述阀控设备的低速光纤解析和再编译后,将所述低速光纤转换为高速光纤经所述高速光纤接口传送所述SVG控制器的脉冲触发信号至所述实时仿真器;
所述电容电压回传子模块,用于将以高速光纤输出的所述SVG电路拓扑模型的功率模块电容电压信号转为低速光纤经所述阀控设备的低速光纤接口传送至所述SVG控制器。
7.如权利要求1所述的仿真平台,其特征在于,还包括,分析模块;
所述分析模块,用于基于所述实时仿真器进行的送端系统电网电压的扰动试验,分析SVG暂态无功响应特性。
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