: f# _( \% T) {当等值系统采用如图 / h5 U* ~; X) i1 % ?6 l; L7 }! M
所示的网络结构,并按& x4 }) F6 O1 H
3.1~3.4 $ W% Z( L E) W2 P/ j
节中的方法实时确定其参数时,需要采集的 : a& {( Z0 R- @8 }$ n5 l( f实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海 ; X; ~1 ^, E7 ^: D/ E! ^% H
500k V $ a- J1 ]- L( S母线的电压; ( E* F1 J2 Z1 l* d% r8 x* j Z7 A线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双9 A1 h% [' S9 d; L3 E
龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出9 G! y" k) _0 Q& p( D# N9 ?) f
力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安 " k M( j" d X& F) n' y徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域6 l( O& S# A, n
内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况7 F( _% ]( J2 E( h5 o% h! r+ q8 D
下,以双龙、凤仪和瓯海作为 " e- o' l/ ^: U# M* e2 q: M' S) s
PV 1 w! A G* P8 c/ a1 S! r
节点, ; \0 C) q* K' r9 w1 + I; R" A% z+ j% _0 R号等值机 8 |% Z) F. M/ W; B. b作为 - }5 ^# R% F/ _1 m
Vθ& E: U* E/ n8 V; F, z
节点(指定电压为 3 l. g8 u+ S5 H+ Z1# l. R8 T2 B G- _$ E) p
∠ ' y) o7 ^5 L+ u0 + F2 H3 K/ E: f# m7 y& F0 I° ! X* m0 w V" t; hpu. O o4 {' `, f$ z& p
), $ t* X8 Q% s; n0 y9 v2 . ?& E, W$ x, z
号等值机作为 " b ~: V N8 Q8 b7 @5 ~; ~4 _7 aPQ % H7 s$ _8 g! k' l6 b4 I3 e/ Y% ~节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算9 [: z- v7 W, H
结果为基础进行稳定计算。 T! V/ n. d) f: u4 |! @ `$ U$ e- n
G. K f7 q: A& r$ t
4 ( a( c+ q2 n: X @
结果检验与分析 8 e1 f- |" w8 P: Z0 d" b / A/ H7 W* w7 q" F% `1 h8 ~
运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华 , E @! j7 H# q5 p6 D/ Q& ~# R东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等 ) G0 ^- o" B" I4 n1 X3 M值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省* R2 s* r' v+ i) U' f& @; n' @; y
篇幅,表 ; S6 `0 p+ A- L: Y" S( a3 & }3 N8 ^* P) n/ g* n7 S仅列出了校验方式下的比较结果。 / Q b- {& U+ q* ^! V # v0 I* X! @6 o8 T6 T- p$ Y
表 3 d5 o7 {* b* P$ N
3 # b$ E6 b/ D1 `" Q 校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 8 v( h% K1 t K- V, v Q
Tab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence 7 I% J/ S! {- X) `7 G$ Vtie-lines’ stability limits under the test operation mode 6 X8 ]9 H' \0 G0 Q5 I1 _福双线首端故障不切机时! _ h2 e7 y6 ~. @" L$ Q" K+ L
联络线的稳定极限/MW ; F2 ^$ v5 C! I后泉线首端故障不切机时0 z9 L, Y/ Q$ } U; z
联络线的稳定极限/MW ) `2 f8 O) L0 U ^0 ~线路运行/ [7 r f3 N" m& t; Q检修方式 9 w1 h: p: l" \实际系统 等值系统 实际系统 等值系统 ) b# ]' L G- H. ^* c" ?正常方式 1120 1105 1000 970 2 c8 J9 J% m2 i3 I) s
双龙-凤仪 1090 1080 920 910 7 B# `: R1 J0 \4 y& ]/ R0 `双龙-瓯海 1095 1075 945 910 3 Z% @* F' e% e( J2 Y兰亭-凤仪 1110 1105 980 970 + ?9 r* Z2 v" S5 q% U
凤仪-瓶窑 1110 — 990 — " p% I+ ]4 o/ ?. R S% J
瓯海-天一 1115 — 990 — - u5 n- T% c2 F
注:表中“—”表示按正常方式处理。 : P: Z5 X$ b, q/ u8 j- j 术 19 ( ^% K6 V4 r/ Q3 d
调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先 - q/ U0 F4 k: U. F& z! w* f4 J确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网 % G* ~' _' U1 L; b- \; G/ U络结构。基于同调等值法的基本原理2 [( u" u9 G$ {2 k; m
[4,5] 9 X/ K; ]0 C: ~% Y,通过研究 3 n( d6 Y) M2 T5 P. ?几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总/ W7 Y' C" X$ P! Y# R
负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关# p! J4 _0 |' n, F5 h
系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的' X7 ~4 G4 w% y% f
变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值 & }( p. Z% g6 T系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文 ' X3 ~' n, C# r, s" n1 Y方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系; f3 t$ ?7 Y, @4 _ e
统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定2 |# n0 N6 r- J7 y; h
不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式" R; R" P1 w: Y D( g0 S8 t# a
的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。2 n) d! D% p4 T) a- X& x1 l
% e' V1 c* n% E& ]
2 - E6 O" f' A- }: e, A
等值系统网络结构的确定 6 B! G+ R1 Y6 C, d + E5 K0 `! Q5 i# @& l
等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调+ {5 ?: x% b/ Q+ }' n/ Q3 j) m
机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原 + O: t; d' c% Z+ Y2 I) [则确定华东电网等值网络的结构: ( K6 O& L& |, e! X 1 J4 ]0 E4 y! U" j( o
(% @1 t: v2 y/ Q" w( x. ]
1# W9 T; I9 I7 r# f) u S
)保留对系统稳定水平影响较大的元件和 s& q1 s$ c6 Q# @* j& F
节点。 . I @: g2 a9 P% b& \( r 3 c9 a) ` t' j& W1 ^) W
() v$ E5 T3 e" t, a
2 6 n' \3 L& V5 H3 V ~( ]& d) z( Z)将地理位置接近且在不同运行方式下故 7 y, } }: Y x9 r& w; A障后均基本同调的机组划分在一个同调组。 6 v, H0 @3 r) w) h9 y" C) W* @; x 4 K) h+ w3 o7 N( 5 A4 T* i" E$ s& d; d4 a- ]0 [3, S. E( o" U9 |& x) J5 V
)等值网络应尽量简单,所需要的信息容 4 }, x% i& ]- }* ^8 T0 ]3 D+ _% ?易获取,维护简便。 9 H# F+ W6 w; \$ y 3 q# I) X/ V: k' `9 b0 x
根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息( }$ u) T }; p! M9 e7 V+ c! G
情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和 8 ]" {) _: _9 m9 U5 V0 W双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影/ \( b, s' T" ?; r' n3 d* ~+ t
响较大,而其余元件对联网系统的影响较小 ( a9 A$ B9 ?: ~4 f( U[13] 1 I! U5 C! F6 ^# r,故. E2 u. k2 x& B4 \
将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、 4 w! @$ _5 G4 |8 i安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 9 J3 o" _) o* j6 {/ R$ L, U1 - {0 p8 q6 p( Z. \8 F' O: Y号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称8 B8 v1 J( Q, D! U4 Y
为 - Y3 \2 I1 o, L4 O X" ^' w2 ( k' J7 E$ }% W- c4 \5 E3 I
号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的 0 J' M- y9 j8 ?6 }500k V ' ?9 d- O8 o, u+ J母 2 p+ \8 f! b7 `& ~8 }线;保留双龙-凤仪的 % i2 U) k8 }# N% x- T
500k V ; _2 M7 o- i4 d& F0 r
双回线路以及双龙-1 a# O K% R9 h. v! T/ I
瓯海的 : M) }8 w- B6 W! w, `500k V i$ J( u* u- N7 s) z7 @% @+ P
线路。等值网络的结构如图 ' ]4 g- H' `8 [2 F9 m
1 # \4 }- t6 f8 F: n
所示。7 _' \. L* l! z2 b7 ^' Y9 ^
/ P2 I( j6 N' X: j8 I1 p( `
; I6 {9 J! @) O4 h0 e
凤仪 & {0 i$ r4 I# y( \4 |3 x" N
双龙 , x5 f6 K& @; f+ v5 V) g瓯海 6 q2 j7 n( a7 i7 T# x( |福建电网 # c% z9 l f) O
1 号等值机 * `* Y( g8 O& ]' g8 }4 [2 号等值机 ' a d- d5 h- P
/ p2 G6 ?% l2 I8 f. E
图 : H" K/ m; g" e; Z0 K) `1 ! v* q e' r& c3 \. e- V9 s- Q 华东电网等值系统结构图 - g, U1 |5 v* o8 p) ^/ t
Fig.1 Diagram of equivalent system for 0 b t1 ?; i. K! D3 l6 i
East China power grid 2 a$ y/ H, j Z/ }$ K3 " O) A1 W! F( J1 Z# f- _5 Q( I
等值系统参数随运行方式变化的规律及' a3 ?* J# E: h4 F0 B' G7 ?
其实时调整) T6 d4 O) E n I3 [6 I2 w* O
* \2 \0 X( l2 E4 p* o$ U
3.1 9 ~5 I3 P2 k5 [1 D ^ S等值发电机出力% m1 d" C9 L9 k `
6 ?* p- q' Q5 Q0 H+ y+ n7 K
同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的* I- |: |7 y4 X1 V3 [( V
发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母- F; ^) I: c# r9 U% c% y- u
线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不 3 y7 A7 k$ s" d/ f. Y3 X N. w6 J/ z6 X变 ^$ X& X+ w- i; @- }- a: ?/ E( H[4,5] ) h7 O f$ l, l# u Y. {% w。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华 2 h) _8 c; O# [+ d2 L东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于& N3 i3 q& l- E' \
等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之 + Y6 b% l, m9 @% o2 n( C% o2 p" D和。不同运行方式下 ! \+ Z5 f" c' @$ H9 A' O2 ; j, e$ F( c$ P! H* Y号等值机的出力与浙江电网3 w1 l, R& |9 Z* }2 o& M
机组出力之和之间的关系如表 , }, S- T& c* F# k. i( U1 4 L9 L2 s/ {. |4 |% u9 J w! P0 }所示。 ; c- S$ ]5 m6 w3 w : ]/ \% P2 U+ }
表 3 r* i( ~' L O% O) Q. t, D
1 2 , t' `2 _' y1 _/ Q
号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 : d& _' G& G' F4 \( `6 g
Tab.1 Relationship between output power of the 2 5 H% D+ v6 q* L4 Y& \7 _nd- x8 l/ F M3 @4 f; f, y: u! q. c
; U$ _9 C3 ~2 m0 b$ s ^% e# Tequivalent generator and total output power of ' D6 ]: I, u2 s/ r" c
generators in Zhejiang power grid" E$ `. t1 b" t1 l) w3 r, J
& K" m. d8 Y8 t浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力 / f! ~6 I# \. P: Y# J! f
运行方式 3 a$ u* e# H8 Q* XP/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar 0 m- P7 @- I5 c; X# ^1 d
冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0 ) u* p4 {* i, O+ r夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0 * j* w. H A) [. V7 v夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0 % M8 b7 d& e9 d, d: J! [夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0 % G8 j4 D# x! n0 z- H6 e
冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0 & |* }' V! a' k- H9 u# C( }
因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江+ ?/ I8 p6 ~" y/ X) B
省内各台机组出力之和作为 ; |( d& l/ C9 o' ?; o2 4 r4 g$ t, C9 V. ?9 e, @3 Q号等值机的出力,取5 @" D5 c1 c. N6 i; ~( d
上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为. |- o3 ?7 L I" z6 K% V
1 & a: }( ~; x1 d0 ` C# l
号等值机的出力。 6 t) b$ j8 D. e Y 7 r! e' q. @5 k& d. `: I" ~5 A3.2 r8 X/ s( f0 I/ E7 U! b等值发电机动态参数 ' h0 ^* v( a2 W; W 7 i8 w8 y0 {, v) q7 i+ B
在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻- W# V& Q2 [0 _$ {( {4 K
尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作 ; \& ~! k* I) O, S+ g9 C用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现, * a7 E) G6 Y; s等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有! k8 J Q1 Z |- h, G5 e2 ~
关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗 H( [8 Y; X4 U- D x* j* ?
和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。 ; m, y! ~% a" w 5 l5 C* F) H4 t) B$ R' V0 Y6 f P
考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个& z( Z ~( {, R+ N, U! ~# n
别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组& L9 H3 H Z4 l3 B+ h
的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华 - p7 {9 H0 z* R东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定 6 _4 e2 D; C6 @ D6 K! [; l g3 d越不利 # z; W5 p3 Q( H/ `5 B[13] * ^, e1 U# C$ o6 f4 ^) s,而当华东向福建送电时福建省内发生故 - p6 F& j x4 ^5 q3 k5 \$ N障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全- Z0 m- i! q. V: ?
的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照0 \- j; i( V+ T8 H- ]
最严重的情况考虑 4 i. @7 r6 C7 `/ T% a. j4 ?. @
1 ; j8 }# \9 _% T: p$ F# _号和 $ G% E, P+ n8 |' K* I. K; r
2 + K; k+ t G. E" G4 H
号等值机的动态参数,- E2 u( l5 A6 n
即取机组全部运行情况下的等值机参数。 , N( T& C" A" i/ `+ t, ~+ Y ( K$ {, K) E5 ~ M. C/ I3.3 / Q* p, ^3 X8 @. d4 c/ U
线路参数$ y5 d: q* B3 a/ Z7 o
; J% M! p2 P; v L! D
本文采用电流变换法(; V, a$ P) c# k: ^9 z% {- p
Current Sink Reduction3 q/ W" }/ p1 H( v$ J4 F9 o
, . Q) S& o3 Y' ?5 c E2 bCSR* e. l- T# v8 c9 t
)进行负荷母线和网络的化简 4 u3 x% ?$ _$ E3 s6 M. s6 H[4,5] 4 h5 n* L, @* i$ f, J( C。由其基本原$ Y- n" }1 x M1 t
理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1' ]6 U% ^8 x/ ^# x9 R" e
引言; z/ q; g4 h7 f( ?
' U' p) R6 @1 E |9 y
根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福 $ }; E) X" o- j2 D+ u建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上2 Q0 g4 E5 F$ B( F' @' Z* @
[1]' I3 G$ t7 j- }
借鉴 % w, f9 i" q. l4 U& K# S& Y国内外在线稳定控制系统的先进经验 S3 {) Z& r+ h, r: V4 Q9 ][2]" V# L5 U/ e+ Z* e: ^$ T% W# d8 u
,建立以“在 , I& ?& C- n5 U5 m5 f线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决& A+ O$ S" G3 k% r" W- X
策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行5 ^3 w \- d- m; O9 n0 O
[3]! p, F; @: N: J7 F }+ H/ {
。' ^) K. e7 F6 ~3 x! U2 [; z' C
4 H; N) F8 f; `7 d% C
由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目 5 f5 @$ G: `" Y* m前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电 " A4 K9 s4 g2 O5 L8 E网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、 % r3 ^1 M9 t. Q' y1 X) l2 ~1 O [ f" @+ b提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时( K5 A1 M/ [$ q- Y
需要华东电网的等值简化模型。 6 k8 d& N" m; d) s, ?5 o; f & q! Q8 g5 J. s8 n# U. F/ ]8 k根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方 " |3 x$ {: {0 i' V$ S6 s法主要分为以下 : @( H8 b, w' Q! U2 q4 h
3 " S' O& ?6 W; Y( s0 C; l. G! c) L3 K
种 ' a8 b) v+ c+ W3 p[4] . ^ |4 p. E8 I( t: s# {1 t:①同调等值法,主要适用9 C% ~1 i S2 p3 W+ w# t
于大扰动下的暂态稳定分析 # q- Z, r" G1 }% q: c[5-8] : W; ~9 M1 O4 I5 p: {! i: \;②基于线性化系统 - e5 q. d2 F! W- q, u* {状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动( v6 v" R& k0 ]6 k4 M) i7 T
态稳定分析 0 x& _" | K1 i) Z% r- X( i% |7 A[9,10], i$ J- u$ g3 |" s, n
;③基于系统动态响应(或量测量)2 h. X4 r& R" j
来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法/ o0 Y1 h5 H& |
[11,12] & ?. G' Z3 `4 }+ t# i' P# S。6 T3 }8 v1 i* n/ f1 S6 B& [
前两种方法需要外部系统的全部数据,第 ; x1 l6 p! h! k! n7 |, [0 @, _
3 $ a- g& K- v' D( P7 n5 u- y0 D
种方法4 J& b* r% O n( h" f$ x
则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方 $ c: V" k9 D1 k! Z! M* @法来估计等值系统的模型参数。7 S. |6 q4 d4 g$ ` _
3 ( t( L V9 V( t0 q; [" [0 _" M9 s
种方法均只能针* p1 x( F; L% U/ ^. [
对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系; r; w7 X5 d& U
统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在$ L d' d% L8 b6 d( U$ O% k
线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。' N6 j8 e# p0 g- |9 K% l" T, {
! A% C" w$ {1 W# f9 O8 z/ @6 c, b本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的/ ^9 ^1 q# D$ M5 X2 X* L+ c7 G2 S% K( J; s
基础上,通过保留重要的元件和节点,适当划分同 22 Power System Technology Vol.29 No.4 4 t% h* b2 C( V! k( d致 $ t" v9 T. f) O4 D# b / n5 Y2 S8 q4 f
谢4 e6 o& n. v& w0 W' \$ Q
& |4 t9 C4 X) e2 ~# n/ Q华东电力调度通信中心运行方式处和自动化 6 {: b6 E/ ~& O6 | t& l; q" v {处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必( G. u" H6 D# D6 K
要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力 $ s5 R6 \3 I5 W科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许6 f+ M5 M( u. P
多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。 + i# G( s# m2 b- k% ? : A8 J( ?7 d% l0 k5 q' T
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6 X+ G/ C& N3 N% r! g5 Q7 f0 D
收稿日期:2004-12-02。 $ T6 K% {7 ?- t' d
作者简介: 2 y. a3 E# N$ V9 @! K赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面' N# I4 t0 F& C7 h: G# A5 T+ B
的研究工作; 9 n1 L$ [. j& G( o: V; j5 X; e( w
苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置' s1 U. \1 |+ }0 _' S
的管理工作; $ D P8 w! _4 Y" z) h9 w8 u. V
陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式 & _7 w- g* E, J" X7 t的管理工作; ' Q; N# m# H$ [6 y
滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的; J$ p; Z8 Z& I# u, d5 g) w
研究工作。 $ f Y3 s3 o( y5 c# _+ E8 r1 t3 S, s