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        間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振影響研究

        2022-08-09 02:58:42李博強(qiáng)劉開(kāi)培彭雅潔黃道姍
        關(guān)鍵詞:虛部并聯(lián)諧振

        李博強(qiáng),劉開(kāi)培,林 焱,彭雅潔,黃道姍,林 芳,秦 亮

        (1.武漢大學(xué)電氣與自動(dòng)化學(xué)院,湖北 武漢 430072;2.國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司電力科學(xué)研究院,福建 福州 350007)

        隨著電力電子設(shè)備與沖擊性負(fù)荷等非線(xiàn)性元件大規(guī)模接入配電網(wǎng),配電網(wǎng)中的間諧波問(wèn)題日益嚴(yán)重[1-4]。上述非線(xiàn)性元件大多并聯(lián)接入配電網(wǎng),其產(chǎn)生的間諧波能夠引起并聯(lián)諧振,造成諧振過(guò)電壓、電力設(shè)備發(fā)熱燒毀等諸多問(wèn)題[5-7]。因此對(duì)配電網(wǎng)的并聯(lián)諧振研究具有重要實(shí)際意義。

        國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)并聯(lián)諧振進(jìn)行了大量的研究,其中阻抗頻譜分析法與模態(tài)分析法被廣泛應(yīng)用。阻抗頻譜分析法是一種傳統(tǒng)有效的并聯(lián)諧振分析方法[8-10],能夠準(zhǔn)確地識(shí)別并聯(lián)諧振頻率,但是無(wú)法挖掘出更多的并聯(lián)諧振信息。目前,頻譜分析法主要應(yīng)用于配電網(wǎng)對(duì)地參數(shù)的測(cè)量中[11-12],而在配電網(wǎng)并聯(lián)諧振分析的應(yīng)用較少。模態(tài)分析法通過(guò)“解耦”算法對(duì)節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣或節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣的特征值及特征向量進(jìn)行分析,能夠挖掘更多的配電網(wǎng)并聯(lián)諧振信息,近年來(lái)被廣泛應(yīng)用于配電網(wǎng)的并聯(lián)諧振分析中[13-15]。文獻(xiàn)[16]提出了基于模態(tài)分析法的并聯(lián)諧振分析方法,闡述了如何根據(jù)節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣的特征值與特征向量得到配電網(wǎng)的并聯(lián)諧振信息;文獻(xiàn)[17]在此基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)節(jié)點(diǎn)分析法,解決了含有獨(dú)立恒壓源支路情況的并聯(lián)諧振分析問(wèn)題;文獻(xiàn)[18]基于模態(tài)分析法,通過(guò)靈敏度分析方法量化了配電網(wǎng)元件對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度;文獻(xiàn)[19]通過(guò)模態(tài)靈敏度分析方法對(duì)五母線(xiàn)測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行了并聯(lián)諧振靈敏度分析,發(fā)現(xiàn)不同位置的配電網(wǎng)元件對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度具有顯著差異。

        在間諧波源接入位置確定的情況下,計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納不會(huì)增加并聯(lián)諧振分析步驟。因此,為了盡可能地保證并聯(lián)諧振分析結(jié)果的準(zhǔn)確性,并聯(lián)諧振分析需要計(jì)入配電網(wǎng)已有間諧波源的對(duì)地導(dǎo)納。因?yàn)樯a(chǎn)需要,配電網(wǎng)存在待接入的間諧波源,這部分間諧波源接入位置并不確定,所以在并聯(lián)諧振分析中需要根據(jù)間諧波源的實(shí)際接入情況進(jìn)行節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣的修正。修正節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣較大程度地增加了并聯(lián)諧振分析步驟。因?yàn)殚g諧波源對(duì)地導(dǎo)納很小,所以在傳統(tǒng)并聯(lián)諧振分析中一般以理想電流源為間諧波源[16-17],忽略了間諧波源對(duì)地導(dǎo)納,減少了并聯(lián)諧振分析步驟。盡管間諧波源對(duì)地導(dǎo)納幅值很小,直觀地看,忽略間諧波源對(duì)地導(dǎo)納不會(huì)對(duì)配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣造成明顯的影響,但是如果間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度較大,即使間諧波源對(duì)地導(dǎo)納很小,也可能明顯影響配電網(wǎng)并聯(lián)諧振。因此,在并聯(lián)諧振分析中忽略間諧波源對(duì)地導(dǎo)納存在著使并聯(lián)諧振分析結(jié)果準(zhǔn)確性嚴(yán)重下降的風(fēng)險(xiǎn)。

        為探究計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)并聯(lián)諧振分析的重要性,本文開(kāi)展間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振影響研究。本文基于IEEE 33節(jié)點(diǎn)配電網(wǎng)模型建立并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)特定節(jié)點(diǎn)處間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠明顯影響并聯(lián)諧振的現(xiàn)象。本文通過(guò)阻抗偏移評(píng)價(jià)間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振的影響程度,并進(jìn)行靈敏度分析,通過(guò)比較阻抗偏移與靈敏度分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)特定節(jié)點(diǎn)處的間諧波源對(duì)地導(dǎo)納虛部對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度較高,解釋間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠明顯影響并聯(lián)諧振的原因,證明并聯(lián)諧振分析計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納的必要性。

        1 模態(tài)分析法

        1.1 基于模態(tài)分析法的并聯(lián)諧振頻率識(shí)別

        相較于傳統(tǒng)的頻譜分析法,模態(tài)分析法在識(shí)別并聯(lián)諧振頻率外還能夠挖掘更多的并聯(lián)諧振信息,如節(jié)點(diǎn)激勵(lì)諧振能力與觀測(cè)諧振能力[16-17]。因此,本文選用模態(tài)分析法開(kāi)展研究。

        在特定頻率下,定義節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣對(duì)角化分解得到的特征值對(duì)角矩陣為模態(tài)阻抗矩陣。

        (1)

        式中h為頻率次數(shù);n為配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù);Z(h)為頻率次數(shù)h下的節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣,Ω;L(h)為頻率次數(shù)h下的左特征向量矩陣;λ(h)為頻率次數(shù)h下的模態(tài)阻抗矩陣,Ω;R(h)為頻率次數(shù)h下的右特征向量矩陣。其中,左特征向量矩陣L(h)與右特征向量矩陣R(h)的表達(dá)式分別為

        (2)

        (3)

        式中Lm(h)、Ln(h)分別為頻率次數(shù)h下模態(tài)m、n的左特征向量;Rm(h)、Rn(h)分別為頻率次數(shù)h下模態(tài)m、n的右特征向量。

        模態(tài)阻抗矩陣λ(h)為對(duì)角矩陣,每個(gè)主對(duì)角元表示一個(gè)模態(tài)阻抗,模態(tài)的個(gè)數(shù)與節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣的階數(shù)一致。λ(h)的表達(dá)式為

        λ(h)=diag(λ1(h),…,λm(h),…,λn(h))

        (4)

        式中λm(h)、λn(h)分別為頻率次數(shù)h下模態(tài)m、n的模態(tài)阻抗,Ω。

        特定頻率下,配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)注入電流與節(jié)點(diǎn)電壓間滿(mǎn)足:

        (5)

        將式(5)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為

        (6)

        (7)

        由式(7)可知,模態(tài)分析法實(shí)現(xiàn)了各個(gè)模態(tài)之間的“解耦”,并聯(lián)諧振分析可以從各個(gè)模態(tài)的角度開(kāi)展。在不同頻率下,如果將模態(tài)阻抗幅值最大的模態(tài)定義為關(guān)鍵模式,可以根據(jù)關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗幅頻特性曲線(xiàn),以曲線(xiàn)極大值的頻率為并聯(lián)諧振頻率,實(shí)現(xiàn)并聯(lián)諧振頻率的識(shí)別。

        1.2 關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗靈敏度分析

        關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗對(duì)配電網(wǎng)元件參數(shù)的靈敏度能夠反映配電網(wǎng)元件對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度。

        頻率次數(shù)h下的配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣對(duì)角化分解結(jié)果為

        (8)

        式中Y(h)為頻率次數(shù)h下的節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣,S;Λ(h)為頻率次數(shù)h下的模態(tài)導(dǎo)納矩陣,S。

        Λ(h)與λ(h)為互逆矩陣,Λ(h)表達(dá)式為

        Λ(h)=diag(Λ1(h),…,Λm(h),…,Λn(h))

        (9)

        式中Λm(h)為頻率次數(shù)h下模態(tài)m的模態(tài)導(dǎo)納,S。

        假設(shè)某一導(dǎo)納元件并聯(lián)接入配電網(wǎng),在頻率次數(shù)h下其參數(shù)表達(dá)為

        α(h)=G(h)+jB(h)

        (10)

        式中α(h)為導(dǎo)納參數(shù),S;G(h)為α(h)實(shí)部,S;B(h)為α(h)虛部,S。

        假設(shè)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振的頻率次數(shù)為f,關(guān)鍵模式為模態(tài)i,根據(jù)文獻(xiàn)[18-19]可以得到關(guān)鍵模式模態(tài)導(dǎo)納幅值的靈敏度表達(dá)式為

        (11)

        其中,

        (12)

        式(11)、(12)中Si(f)為Λi(f)對(duì)α(f)的靈敏度;Rik(f)為頻率次數(shù)為f、模態(tài)i下節(jié)點(diǎn)k對(duì)應(yīng)的右特征向量元素;Lik(f)為頻率次數(shù)為f、模態(tài)i下節(jié)點(diǎn)k對(duì)應(yīng)的左特征向量元素;Sr(f)為Si(f)的實(shí)部;Sj(f)為Si(f)虛部;Λr(f)為Λi(f)的實(shí)部,S;Λj(f)為Λi(f)的虛部,S。

        最終根據(jù)λi(f)與Λi(f)之間的倒數(shù)關(guān)系,可以得到關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗幅值|λi(f)|對(duì)導(dǎo)納元件參數(shù)的歸一化靈敏度,即

        (13)

        式中SG為|λi(f)|對(duì)G(f)的歸一化靈敏度;SB為|λi(f)|對(duì)B(f)的歸一化靈敏度。

        2 間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振影響分析

        2.1 并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng)建立

        為了開(kāi)展間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振影響研究,本文以IEEE 33節(jié)點(diǎn)配電網(wǎng)模型為基礎(chǔ)[20],建立并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng),如圖1所示,0號(hào)節(jié)點(diǎn)為系統(tǒng)電源接入點(diǎn),不接入間諧波源,0號(hào)節(jié)點(diǎn)外其他節(jié)點(diǎn)的負(fù)載均采用電阻電感串聯(lián)模型。并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng)的元件基頻參數(shù)如表1所示。

        圖1 并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng)Figure 1 Parallel resonance test system

        表1 并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng)基頻參數(shù)Table 1 Fundamental frequency parameters of parallel resonance test system

        本文以交流電弧爐為接入并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng)的間諧波源,依據(jù)文獻(xiàn)[21]中的交流電弧爐模型,間諧波源并聯(lián)支路的基頻阻抗參數(shù)如表2所示。

        表2 間諧波源內(nèi)阻抗基頻參數(shù)Table 2 Inter-harmonic source internal impedance fundamental frequency parameter Ω

        2.2 間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)并聯(lián)諧振影響現(xiàn)象

        本文在研究過(guò)程中,以并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng)中存在一個(gè)接入位置變化的間諧波源為例,在不同接入位置的條件下,分析間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振的影響??疾斓牟⒙?lián)諧振頻率范圍為0~12.5 p.u.。

        在未接入間諧波源時(shí),配電網(wǎng)的基頻節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣形式為

        (14)

        當(dāng)僅在節(jié)點(diǎn)k接入間諧波源時(shí),修正后的配電網(wǎng)基頻節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣為

        (15)

        式中YH(1)為基頻下的間諧波源對(duì)地導(dǎo)納,S。

        通過(guò)表2可知,間諧波源的內(nèi)阻抗幅值較大,因此其對(duì)地導(dǎo)納的實(shí)部與虛部都很小,修正后的節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣與原節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣相比差別很小。直觀地看,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納不會(huì)對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振產(chǎn)生明顯影響。

        本文以忽略間諧波源對(duì)地導(dǎo)納的關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗幅頻特性為基準(zhǔn)曲線(xiàn),然后將間諧波源依次接在5、9、17號(hào)節(jié)點(diǎn)上,將3種間諧波源接入情況對(duì)應(yīng)的幅頻特性曲線(xiàn)與基準(zhǔn)曲線(xiàn)作對(duì)比,對(duì)比結(jié)果如圖2所示。

        根據(jù)圖2可以得到4條曲線(xiàn)對(duì)應(yīng)的并聯(lián)諧振頻率分別為:f1=9.5 p.u.、f2=9.6 p.u.、f3=10.4 p.u.、f4=10.9 p.u.。當(dāng)5號(hào)節(jié)點(diǎn)接入間諧波源時(shí),其對(duì)應(yīng)的幅頻特性曲線(xiàn)與基準(zhǔn)曲線(xiàn)之間幾乎沒(méi)有偏差,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納沒(méi)有對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振造成明顯影響。然而,當(dāng)間諧波源接入到17號(hào)節(jié)點(diǎn)時(shí),其對(duì)應(yīng)的幅頻特性曲線(xiàn)與基準(zhǔn)曲線(xiàn)之間出現(xiàn)了明顯的偏差,此情況說(shuō)明盡管間諧波源對(duì)地導(dǎo)納很小,但是在特定節(jié)點(diǎn)處仍然能夠明顯影響并聯(lián)諧振。這一現(xiàn)象反映出了計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)保證并聯(lián)諧振分析結(jié)果準(zhǔn)確性的意義。

        2.3 關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗靈敏度分析

        本文將通過(guò)靈敏度分析解釋間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠?qū)ε潆娋W(wǎng)并聯(lián)諧振產(chǎn)生明顯影響的原因。

        由圖2的基準(zhǔn)曲線(xiàn)可以得出,不計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納時(shí),并聯(lián)諧振測(cè)試系統(tǒng)的并聯(lián)諧振頻率f1=9.5 p.u.。在不同的間諧波源接入情況下,根據(jù)式(13)能夠計(jì)算得到f=9.5 p.u.條件下的SG與SB。

        同時(shí),本文在此處定義阻抗偏移,以阻抗偏移為評(píng)價(jià)間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振影響程度的指標(biāo)。阻抗偏移的表達(dá)式為

        Δ|λ|=(|λ0i(f)|-|λki(f)|)/|λki(f)|

        (16)

        式中 |λ0i(f)|為當(dāng)不計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納時(shí),在頻率次數(shù)為f情況下的關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗幅值,Ω;|λki(f)|為當(dāng)在節(jié)點(diǎn)k接入間諧波源并計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納,在頻率次數(shù)為f情況下的關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗幅值,Ω。

        在不同的間諧波源接入節(jié)點(diǎn)條件下,SG、SB及Δ|λ|的分布結(jié)果如圖3所示。

        圖3 靈敏度與阻抗偏移分布對(duì)比Figure 3 Comparison of sensitivity and impedance deviation distribution

        由圖3可知,不論間諧波源接入點(diǎn)如何變化,SG始終趨近于0,可以說(shuō)明間諧波源對(duì)地導(dǎo)納的實(shí)部幾乎不會(huì)對(duì)并聯(lián)諧振造成影響。當(dāng)間諧波源接入點(diǎn)為14號(hào)節(jié)點(diǎn)時(shí),SB=0.762 2,取到最大值。本文以14號(hào)節(jié)點(diǎn)處的SB為基值,對(duì)各節(jié)點(diǎn)間諧波源對(duì)地導(dǎo)納歸一化靈敏度進(jìn)行標(biāo)幺化處理,標(biāo)幺值結(jié)果如表3所示。

        表3 間諧波源對(duì)地導(dǎo)納虛部歸一化靈敏度標(biāo)幺值結(jié)果Table 3 Results of normalized sensitivity per unit of admittanceimaginarypart of the inter-harmonic sources to ground

        本文以各節(jié)點(diǎn)間諧波源對(duì)地導(dǎo)納歸一化靈敏度標(biāo)幺值為評(píng)價(jià)間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)并聯(lián)諧振貢獻(xiàn)程度的量化指標(biāo)。當(dāng)間諧波源接入點(diǎn)為1~6號(hào)節(jié)點(diǎn)及18~32號(hào)節(jié)點(diǎn)時(shí),SB的標(biāo)幺值在0~0.25之間,對(duì)地導(dǎo)納虛部對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振貢獻(xiàn)程度極小。此時(shí),|Δ|λ||極小,對(duì)地導(dǎo)納虛部對(duì)并聯(lián)諧振幾乎沒(méi)有影響,該情況對(duì)應(yīng)的幅頻特性曲線(xiàn)(如圖2中5號(hào)節(jié)點(diǎn))與基準(zhǔn)曲線(xiàn)之間的偏差極小。當(dāng)間諧波源接入點(diǎn)為7號(hào)節(jié)點(diǎn)時(shí),SB的標(biāo)幺值在0.25~0.5之間,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度較小。當(dāng)間諧波源接入點(diǎn)在8~11號(hào)節(jié)點(diǎn)時(shí),SB的標(biāo)幺值在0.5~0.75之間,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納虛部對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度較大,在這種間諧波源接入情況下,|Δ|λ||較大,該情況對(duì)應(yīng)的幅頻特性曲線(xiàn)(如圖2中9號(hào)節(jié)點(diǎn))與基準(zhǔn)曲線(xiàn)之間的偏差較大。當(dāng)間諧波源接入點(diǎn)在12-17號(hào)節(jié)點(diǎn)時(shí),SB的標(biāo)幺值增大到0.75~1.0的范圍內(nèi),盡管對(duì)地導(dǎo)納虛部較小,但對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度極大,此時(shí)|Δ|λ||增大到0.7~1.3的范圍內(nèi),該情況對(duì)應(yīng)的幅頻特性曲線(xiàn)(如圖2中的17號(hào)節(jié)點(diǎn))與基準(zhǔn)曲線(xiàn)之間出現(xiàn)了明顯偏差。

        3 分析結(jié)果驗(yàn)證

        3.1 間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)并聯(lián)諧振影響驗(yàn)證

        根據(jù)文2.3節(jié)的結(jié)果,當(dāng)在17號(hào)節(jié)點(diǎn)接入間諧波源時(shí),SG=-0.008 3,SB=0.702 0,Δ|λ|=1.181 1,f4=10.9 p.u.,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠?qū)ε潆娋W(wǎng)并聯(lián)諧振產(chǎn)生明顯影響。本文以17號(hào)節(jié)點(diǎn)接入間諧波源情況為例,驗(yàn)證間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振的影響。

        當(dāng)17號(hào)節(jié)點(diǎn)接入間諧波源時(shí),基于傳統(tǒng)的阻抗頻譜分析法可以對(duì)17號(hào)節(jié)點(diǎn)的自阻抗進(jìn)行頻譜分析,通過(guò)比較不計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納與計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納情況的自阻抗頻譜分析結(jié)果,可以驗(yàn)證間諧波源對(duì)地導(dǎo)納是否對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振產(chǎn)生明顯影響。17號(hào)節(jié)點(diǎn)自阻抗頻譜分析結(jié)果如圖4所示。

        圖4 自阻抗頻譜分析Figure 4 Self-impedance spectrum analysis

        由圖4可知,在不計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納與計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納時(shí),并聯(lián)諧振頻率分別為f1=9.5 p.u.、f4=10.9 p.u.,與圖2的結(jié)果相吻合。頻譜分析結(jié)果反映出間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠使并聯(lián)諧振頻率發(fā)生明顯偏移,這驗(yàn)證了間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠?qū)ε潆娋W(wǎng)并聯(lián)諧振產(chǎn)生明顯影響。

        3.2 間諧波源對(duì)地導(dǎo)納影響并聯(lián)諧振原因驗(yàn)證

        為驗(yàn)證間諧波源對(duì)地導(dǎo)納影響并聯(lián)諧振的主要原因是間諧波源對(duì)地導(dǎo)納的虛部,并且實(shí)部對(duì)并聯(lián)諧振幾乎沒(méi)有影響,分別繪制不計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納、只計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納實(shí)部不計(jì)入虛部、只計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納虛部不計(jì)入實(shí)部、同時(shí)計(jì)入對(duì)地導(dǎo)納實(shí)部與虛部4種情況對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵模式模態(tài)阻抗的幅頻特性曲線(xiàn),結(jié)果如圖5所示。

        圖5 幅頻特性曲線(xiàn)對(duì)比圖2Figure 5 Comparison chart (2) of amplitude-frequency characteristic curve

        由圖5可知,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納實(shí)部對(duì)并聯(lián)諧振的影響程度很小,并且不會(huì)使并聯(lián)諧振頻率發(fā)生偏移。而計(jì)入間諧波源對(duì)地導(dǎo)納虛部,幅頻特性曲線(xiàn)與基準(zhǔn)曲線(xiàn)相比有明顯的偏移,并聯(lián)諧振頻率發(fā)生了明顯的變化。這驗(yàn)證了間諧波源對(duì)地導(dǎo)納的虛部是影響并聯(lián)諧振的主要原因,實(shí)部幾乎不影響并聯(lián)諧振。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文發(fā)現(xiàn)了間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠明顯影響配電網(wǎng)并聯(lián)諧振的現(xiàn)象,通過(guò)靈敏度分析對(duì)其原因進(jìn)行了研究,得到了如下結(jié)論:

        1)盡管間諧波源對(duì)地導(dǎo)納幅值很小,但是特定節(jié)點(diǎn)處的間諧波源對(duì)地導(dǎo)納能夠?qū)ε潆娋W(wǎng)并聯(lián)諧振產(chǎn)生明顯影響;

        2)特定節(jié)點(diǎn)處SB較大,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納虛部對(duì)并聯(lián)諧振的貢獻(xiàn)程度較大,這是間諧波源對(duì)地導(dǎo)納虛部能夠明顯影響并聯(lián)諧振的主要原因;

        3)各節(jié)點(diǎn)處SG均趨近于0,間諧波源對(duì)地導(dǎo)納實(shí)部幾乎不影響并聯(lián)諧振;

        4)忽略間諧波源對(duì)地導(dǎo)納使并聯(lián)諧振分析結(jié)果準(zhǔn)確性嚴(yán)重下降的風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)存在,在配電網(wǎng)并聯(lián)諧振分析的工程實(shí)踐中,針對(duì)待接入的間諧波源,計(jì)入其對(duì)地導(dǎo)納并根據(jù)其可能的接入情況進(jìn)行節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣修正對(duì)保證并聯(lián)諧振分析結(jié)果的準(zhǔn)確性具有重要意義;

        5)間諧波源對(duì)地導(dǎo)納對(duì)配電網(wǎng)并聯(lián)諧振的影響與間諧波源接入位置有關(guān),在工程實(shí)踐中可以通過(guò)選擇合理的間諧波源接入位置避免配電網(wǎng)并聯(lián)諧振發(fā)生。

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