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新型電力系統數字動模實驗平臺UREP

2022-08-15 16:49:29
云上高博會 http://www.gxf2npi.xyz
所屬領域:
新能源與節能環保
項目成果/簡介:

新型電力系統仿真分析、測試驗證。

一、項目分類

關鍵核心技術突破

二、成果簡介

隨著“雙碳目標”國家能源戰略的確定和新型電力系統概念的提出,我國能源轉型力度持續加大,逐步形成了大量新能源接入電力系統的局面。由于風能、太陽能等新能源與常規能源稟性差別很大,其并網發電系統具有顯著不確定性、波動性和機械慣量缺失等特點。此外,高比例電力電子裝備、新一代直流輸電、多能互補的綜合能源、各類大規模儲能電站、各種通信及自動化新技術裝置等因素使得新型電力系統組成要素愈加復雜,動態特性蘊含諸多未知,造成系統規劃設計、裝備制造、系統集成和運行控制等都面臨史無前例的挑戰。目前,電力科研院所、規劃設計單位、裝備制造廠家、教育培訓機構等對新型電力系統開展仿真分析、測試驗證的需求很大、很迫切。同時看到,新型電力系統的這些新型場景對仿真技術要求苛刻,門檻很高。

1)新型電力系統需要精細化動態模擬。人們對新型電力系統動態行為的認識還不夠深入,無論是基礎理論層面還是工程技術層面還處于廣泛討論、觀點碰撞或局部示范試驗階段。然而,電力設施的新技術路線試錯成本極高,不太可能對所有備選方案和技術選項都逐一示范。因此,開展大量深入的仿真研究是推進新型電力系統實施的必要手段。對于新型電力系統,需要深入開展仿真研究的領域包括:①新型電網體系結構研究;②新能源接入電網關鍵技術; ③ 新能源電網保護與自動化技術; ④源網荷儲協同控制與優化調度;⑤新型配電網的電能質量分析與控制;⑥人工智能等新技術對新型電力系統的支撐。

2)新能源基地并網需要做穩定性評估。大規模陸上及海上風電集中接入局部電網有可能引發次/超同步振蕩、寬頻諧波諧振等電網安全穩定性問題,需要對這些問題進行機理及應對策略分析。所以需要對包含多類型新能源裝備的局部電網做精細化動模仿真測試。然而,百千臺級風光機組電磁暫態詳細建模與仿真是一個卡脖子難題。

3)軟、硬件在環仿真是必要的。新能源及儲能電站的電力電子變流器控制及保護策略是廠家核心機密,對外不公開。由于控保策略對裝置外特性及其接入系統的響應特性有重要影響,故需要分析內部核心控保策略。需要將新能源及儲能控制器實物或黑盒模型接入測試平臺開展動模仿真,以對其多時間尺度動態響應特性進行精細化分析。軟、硬件在環試驗對仿真平臺提出了更高要求。

4)超大規模儲能電站的仿真難度大。①單個儲能機組的設備形態發生改變,從兩/三電平變流器向模塊化多電平變流器(MMC)的復雜結構演變,甚至采用儲能跟變流器集成,故需要對這種復雜新形態做精細化測試驗證。②超大規模、超大機組的儲能電站包含較多并聯儲能單元或者儲能機組,吉瓦時級儲能電站,需上百臺機組并聯。另外,儲能變流器的控制策略正從電流源型向電壓源型轉變,控制策略趨于復雜化,故需要大量的儲能變流器的控制裝置接入測試平臺,才能對實現對儲能單機以及多機之間協調控制性能測試,進而實現超大規模、超大機組的儲能電站的精細化仿真。

5)現代直流輸電控制與保護測試提出更高要求。超/特高壓直流輸電系統應用于新能源基地外送的控制保護策略及其硬件在環試驗對實時仿真平臺硬件資源要求苛刻,既要對直流輸電系統建模,又要對新能源基地建模,應用場景的復雜性對仿真平臺要求更高。

1 技術分析(創新性、先進性、獨占性)

1.1 國產化實時仿真技術現狀

實時仿真是指仿真模型執行進度與系統時鐘完全同步的一類仿真,具備這種特性的仿真裝置稱為實時仿真器。新型電力系統的認知、試驗、生產、培訓需求快速增長,形成了實時仿真領域巨大潛在市場。但目前RTDS、RT-LAB等進口設備依舊壟斷市場,對于大規模新能源場站、縣域規模萬節點級電力系統、多端特高壓直流輸電等應用場景電磁暫態仿真,所需的仿真資源巨大,平臺造價極高。且關鍵核心技術處于卡脖子狀態,平臺應用的靈活性和開放性受到很大限制。只有開發和推廣國產化實時仿真技術才能為順利推進新型電力系統建設過程中的研究和生產提供自主可控的工具和手段。

1.2 UREP與進口設備的對比試驗

 為了實現電力實時仿真器的國產化替代,徹底解決電力實時仿真領域的技術“卡脖子”問題,國產實時仿真器UREP需要與國際主流技術進行對比,力求達到甚至超過目前世界最先進的技術。對標對象為行業公認的電力系統實時仿真儀(RTDS)和行業廣泛使用的RTLAB,以上兩款設備均為加拿大生產。對比試驗方案如圖1-1所示。制定標準(典型)測試算例,分別在UREP、RTDS和RTLAB環境下搭建測試算例的仿真模型,在完全相同的測試條件和試驗內容下得到各種仿真器的仿真結果,比較仿真結果的一致性。同時比對仿真規模、建模效率和編譯時間等關鍵指標。

            圖1-1  國產UREP與進口設備對標方案

1.2.1電氣網絡仿真對比

   圖1-2表示了一個多支路網絡,基于圖1-1中三種仿真器搭建該模型,通過不斷增加支路數擴大網絡規模,直到仿真器過載,得到仿真器的算力極限。

 

      圖1-2  多支路電氣網絡

在50us仿真步長下,對于圖1-2案例RTLAB最大仿真規模為78個 三相節點,UREP也為78個 三相節點,二者相同。在編譯速度方面,RTLAB編譯時間為3分52秒,UREP編譯時間為1分12秒,UREP是RTLAB的3.22倍。

 

   圖1-3  基于RTDS的仿真模型

 當基于RTDS建模時,如圖2-5,每塊PB5最多允許24個節點;當基于NovaCor建模時,在超大步長150us下可以達到100節點,在50us步長下仿真規模未知。

2.2.2 雙饋風機仿真對比

  雙饋風機含有電機、傳動鏈、電力電子變流器和控制系統,是具有代表性的新能源元件。在在50us仿真步長下,對于如圖1-4案例,RTLAB最大仿真規模為6臺,UREP也為6臺,二者相同。在編譯速度方面,RTLAB編譯時間為7分0秒,UREP編譯時間為2分12秒,UREP是RTLAB的3.18倍。

 

             圖1-4  雙饋風機測試案例

2.2.3 直流輸電仿真對比

  直流輸電是最復雜的電力電子裝備,有換流閥、閥控制器、極控制器、站控制器等一次和二次系統,是實時仿真領域的難點,也是檢驗仿真器能力的試金石。圖1-5是雙端單極直流輸電系統測試用例,每端包含2個六脈波橋,控制保護包括了閥控、極控和主控模型,封裝于藍色模塊內。

 

圖1-5 雙端單極直流輸電系統測試用例

將圖1-5所示算例分別在RTLAB和UREP中建模運行,在單核可用資源下,若仿真對象為電氣主系統和控制保護組成的整個系統,則RTLAB過載,UREP也過載。若仿真對象僅為電氣主系統(即雙側電源、交直流濾波器和4個6脈波橋),則RTLAB和UREP均不過載。在編譯速度方面,RTLAB編譯時間為3分40秒,UREP編譯時間為1分11秒,UREP是RTLAB的3.10倍。

2.2.4 同步發電機組仿真對比

   同步發電機目前仍是電力系統主力電源,是電力系統的主要仿真對象。同步發電機組模型包括同步發電機、調速器、勵磁調節器及升壓變。搭建多臺同步電機并列運行算例,如圖1-6所示。

 

圖1-6  同步電機并列運行算例

在50us仿真步長下,對于圖1-6案例RTLAB最大仿真規模為11臺,UREP為13臺。在編譯速度方面,RTLAB編譯時間為3分51秒,UREP編譯時間為1分16秒,UREP是RTLAB的3.04倍。

2.2.5 最小步長對比

基于CPU的最小仿真步長能夠體現仿真計算時間的抖動問題,抖動越小,允許的仿真步長就越小。因此,通過比較最小仿真步長,也可以反映仿真器的計算性能。仿真對象采用單臺雙饋風機,模型包括風力機、繞線異步電機、機側變流器、網側變流器、主動系統、所接入的配電網等元素,如圖1-7所示。

 

          圖1-7  測試最小步長算例

經測試,RTLAB最小仿真步長為24us,UREP最小仿真步長為20us??梢姡琔REP具有更小的仿真抖動。

2.2.6 仿真精度對比

為了驗證國產UREP的仿真精度,采取和RTDS交叉對比驗證方法說明UREP的仿真精度。電力系統仿真包括電磁暫態和機電暫態,因此,從電磁暫態和機電暫態兩個方面進行對比,同時考慮各種應用場景,以覆蓋各種情形。電磁暫態檢測案例的電網拓撲如圖1-8所示。

圖1-8 電磁暫態檢測使用案例

無窮大電源電壓等級為110kV,頻率為50Hz,系統內阻抗為;L1、L3線路阻抗為,L2、L4線路阻抗為, T1、T2兩變壓器的額定容量均為,短路電壓,空載損耗,空載電流,短路損耗,變比,高低壓繞組均為Y形聯結;假設系統A1、B1、A、B處供電負荷為(5+j1)MVA,C1和C處供電負荷為1+j0.1MVA。UREP建模如圖1-9所示。

 

圖1-9 電磁暫態檢測案例的UREP仿真模型

基于RTDS建立電磁暫態案例的仿真模型如圖1-10所示,其電壓過零點短路控制如圖1-10所示。

 

圖1-10  RTDS仿真模型

 

圖1-11  RTDS電壓過零點短路控制結構

對上述模型,分別使用UREP和RTDS進行實時仿真,仿真時間為0.2s,短路故障發生在0.06s-0.16s之間,仿真步長為100微秒,橫軸表示在0.2s時間內仿真采樣點數,縱軸表示母線電壓、電流,單位分別為V、A。在母線A點處發生三相短路,短路前后及短路期間的三相電壓波形如圖16-7。為了顯示細微之處,將圖1-12局部放大后,如圖1-13。

 

圖1-12  A點發生三相短路時三相電壓波形

 

圖1-13  A點處發生三相短路時三相電壓波形局部放大

點劃線為RTDS仿真結果,虛線為UREP仿真結果。可以看出,兩種仿真結果高度重合,表現出電磁暫態仿真結果的高度一致。電磁暫態過程除了表現在電壓動態還表現在電流動態,短路前后及短路期間的三相短路電流波形如圖1-14。

 

圖1-14 A點處發生三相短路時三相電流波形

圖1-15  A點處發生三相短路時三相電流波形局部放大圖

1.3  對標結論

(1)在內核資源完全等同條件下,國產UREP和RTLAB的仿真算力基本相同,即內核授權數相同條件下,具有相同的仿真規模。

(2)國產UREP的建模效率和編譯速度遠遠高于RTLAB。小規模場景下,UREP是RTLAB的3倍左右,大規模場景下UREP是RTLAB的45倍左右。

(3)在仿真對象完全相同的條件下,國產UREP和RTDS的電磁暫態仿真結果完全相同,二者交叉對比沒有差別。

應用范圍:

本實驗平臺主要應用在新型電力系統、傳統電力系統相關的實時仿真、硬件在環實驗、各類工程事故或異常行為事件復盤并開展反措研究、跨平臺聯合仿真、運行人員全面技術技能培訓及運行控制水平等。

項目階段:

  目前正與南方電網公司合作開展多項科研項目及實驗室平臺建設。

效益分析:

可為高校、電力科研院所、規劃設計單位、裝備制造廠家、教育培訓機構等對新型電力系統開展仿真分析、測試驗證提供支持。尤其在新型電力系統需要精細化動態模擬(包括①新型電網體系結構研究;②新能源接入電網關鍵技術; ③ 新能源電網保護與自動化技術; ④源網荷儲協同控制與優化調度;⑤新型配電網的電能質量分析與控制;⑥人工智能等新技術對新型電力系統的支撐)、新能源基地并網需要做穩定性評估(如新能源發電系統接入局部電網引發次/超同步振蕩、寬頻諧波諧振等電網安全穩定性問題、大規模新能源發電系統電磁暫態詳細建模與仿真)、軟硬件在環仿真(如新能源及儲能電站的電力電子變流器控制及保護策略的精細化分析及測試)、超大規模儲能電站的仿真等新型場景提供嚴謹、可靠的技術支持。

知識產權類型:
發明專利
技術成熟度:
可以量產
技術先進程度:
達到國際領先水平
成果獲得方式:
獨立研究
會員登錄可查看 合作方式、專利情況及聯系方式

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