TA的每日心情 | 开心 2018-6-11 17:39 |
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论文文献
| 标题: |
福建电网在线稳定控制系统中华东电网的实时动态等值研究 |
| 作者: |
赵勇 |
| 所属专业方向: |
动态等值 |
| 摘要: |
福建电网的在线稳定控制系统进行稳定计算时需要华
东电网的实时动态等值模型。文章首先确定了华东电网等值
系统的网络结构,保留了关键的线路和节点,将同调机群等
值为相应机组。通过研究等值系统参数和实际系统变量之间
的变化规律,提出了在实际运行中根据采集到的信息对等值
系统参数进行实时修正的方法。计算结果表明,采用文中方
法得到的等值系统能比较准确地模拟实际系统并反映电网
运行方式的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力 |
| 关键字: |
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| 来源: |
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* }4 [! h- p5 I' `" i
术9 z% A5 f4 M3 k; @1 n4 @# Q
21
! e) I2 J- J/ C. h, y' a7 B$ C2 P& q在校验方式下,福建电网送华东
1 w2 p" V0 n. g1150MW
. c8 V, U6 @7 ^( n7 U% [,福6 F9 p; R* k5 w6 I; O- Z, A8 J
双
2 Q0 y+ c- T1 d" ?# r5 n: n1 # P# R1 ]- O$ Z9 f# L6 s3 I
回线故障,
: s0 `: `4 p) y! p5 ' U0 G$ w; a* k# @& S. x$ z. b
个工频周期后切除该故障线路,
. Q! p& C" _: N7 x. N c13 k! c3 _/ s9 H9 a
个工频周期后切除水口 ( g) y" P9 s# {
1 - ]+ R9 B+ c5 V' V& A: H" ~. c
台机。福双第二回线的- [5 {# b4 O% _( W- b1 X
功率以及福州北
$ H R3 X6 {. Y' n L o+ n' {500k V
, y4 x3 ?' M* S3 V4 L母线电压如图
( d2 v2 Q8 Q, A; d. c# l# A3 e3
! O* s3 x& c t# n, n* c M7 S所示。3 P9 c- m0 e2 |% B3 {
& n% _& `2 c* }% G' t! ^8 v
; d" g+ I% D9 _7 j; L. i' g0 50 100 150 200 250
) Z T, F# G; A9 w300 4 O ~7 [/ b3 U# ]( [3 |0 D
−5( w* P# i( Z( Z2 a+ Y4 R
00 8 C/ Z& P* L8 e8 ]2 B/ c
0
1 f4 h. ^0 r. Y( n: T- C% J3 U500 $ k+ Y% J" N+ A8 p& Z+ k5 I/ N1 N( f
1000 - B( b2 _6 V8 o6 d# m5 x. |
1500
. o T5 }$ R! @2000
! Q) i* c' S) w7 O, u联络线功率/MW 4 t" W# q, p3 ?/ @6 l/ Y
t/
) E, A. a* ]! N) {% u工频周期! z: U0 M- M8 `2 E
+ H+ s- W K% A, |; A实际系统
$ }$ u" Q% `" }2 N2 l
& C! {' ?3 f& r' G& I0 X! O/ v等值系统
' |" ^7 _" N6 a) ~ . p2 K9 [6 l/ m0 G! h/ f2 W
0 50 100 150
`( }9 m4 {1 e% {# q* h* d200 2 u/ o8 a3 @ T4 }1 |2 ~; ^) E
250 5 l V K& F" K) W
300 3 D# b8 _( q$ e% ^
0.0
; X% a1 s, s) G2 C1 w0.2
" ~+ _" A6 | Z) T7 K8 r0.4 6 Z2 {1 X- _+ O2 a5 f
0.6 % N. G- I! x/ u2 J8 r
0.8 & M7 O1 f1 f1 X( k
1.0
/ r' p- h3 \+ l3 E! A- Y: k电压/pu
+ M% V1 N4 b. y% q2 Dt/
( M& g. I# j0 G4 l1 g3 [工频周期
2 l; z: R( f) D% D/ K . T, q; s/ `( B% U2 u
% F$ x5 l$ M, }5 `7 Y
等值系统
1 Y! A D) O ~, L % `* G) f$ ?2 ?! D
实际系统 - C0 K& R# I4 F) q9 e
(a) 联络线功率 ( T6 r4 n2 M0 C( {/ _, [
(b) 福" Y, R' o2 X# F* J5 z) Q
州北 500k V
- ^# o/ m" k& @8 @8 V9 l母线电压8 Q, f( W0 J: z% v* Y, {
3 B5 p9 t7 f6 w. R& \7 Z
* B! l3 w, Y- Y, }; l图
6 l7 G* n- [" d8 p/ p3
- [; [* S7 Y1 I% `
0 ~2 m: k8 }- G校验方式下故障后的联络线功率" C) M1 |2 v% ~% x
8 ?3 h2 m& s. @/ }4 x( b. l: D
及福州北 : ^) @2 P0 ~( y; h
500k V ; c5 S( q$ c, t: v& `1 u
母线电压( E5 @% M6 o+ F. |& w2 l
! s; \) {. q4 S/ ^5 B7 _( x: D
Fig.3 Post-fault transmission power on tie-line and
' M8 c, c/ E) v7 Avoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode
+ a' j. }; T( ]
d, d, L U j, F' N由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等
. p7 l3 Q5 ^- J, u3 P* B值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
' o1 @' o( N, Z* t7 G于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效8 b' t, f6 H4 h6 d* C8 x2 \
果,这说明了所提方法的有效性。
( ^) C% M6 m" G7 Z% I ; J6 }, U' t5 j- M+ {
5 0 J! T( ?, z j) V# Z o
实时等值的效益分析3 d! Z% `: \1 ~+ O
y+ H* U9 ]6 h
在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网
9 z" ]' M4 f' S; p5 o' ?# [9 G的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
4 u9 r# a$ ~1 j6 `& _, T处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方: w& s$ H/ v% `. k. _
式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变6 N' r" t( D, [9 s
化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网+ f( A1 m( ~$ e0 J) p, R& Z
采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采) \/ G) \8 l1 [. w& b5 t6 p
用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文) U$ E$ a/ a! j& p" g* t
对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表
2 X# A: l/ L! \8 Q2 E7 l* ~! |4
$ c/ A3 a5 o5 d: |/ }7 ?3 X所示。
/ s9 w9 h4 }; A* s! @
8 J' Y0 i1 S. X& f表 3 G# d! }' m% {- s3 S4 f+ \7 `
4 * ?) X) i6 e6 f$ L
( b# L: |6 }. Z
华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限
# n/ M, K" o* X/ D. M9 } - O% O/ v! ^( P x' J8 @
Tab.4 Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission
7 m9 U( T3 L5 L) f- k2 }line under different operation modes ( }: m% E: a8 E( F4 q% _# Y) {; d5 ~
for East China power grid 6 i/ H0 H4 n* \; s+ x, O* A! [' p4 F
福建电网 福双线稳定极限/MW
. E3 g. ~! t: b0 A' c运行方式 ) ?2 j3 C0 Q- c0 R r
华东电网
) A s# n7 Z' C! i( l6 c运行方式 福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
4 [, Z5 L2 J7 H0 ~夏季低谷 1245 1260
R" b8 E5 `4 H" z6 V8 x0 a* ]7 O夏季腰荷 夏季腰荷 1280 1310
: \7 l. v7 M" `4 h M" A5 @/ [! I8 k夏季高峰 1300 1340 + u% v2 n$ {3 E$ O7 ^3 h
由表
" Q9 p% c2 c3 l4
0 `# J: ]4 f2 e7 |% z5 n l可见,福建电网采用相同运行方式下的5 a! b' Z8 L% K: v1 S+ \6 |0 G( O
系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和
! r E( {5 p* Z( c8 U7 [# U高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限
" X8 m. A+ n% a" y6 s) A会有
$ E1 N: Q/ L" d2 Y50~80MW . A* {+ e5 Q7 y+ _8 V
的波动;如果在线稳定控制系统对# O& }- d( f. c) Y, g5 a _4 _
华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,! c* o+ R9 m8 x2 a" a- w. h
则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,$ `5 r. P& S: _' M1 ]; j
限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值! W( p1 `; }4 S9 ?
方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效# P7 O' J) g# s1 C# Z
地利用福双线的输电能力。
2 x! S+ H# d; e 5 t* N. K& Y( y1 y! L5 x5 W
6
; l6 G! G# E; M1 B# E7 ~! N* w使等值系统略偏保守的措施
$ l5 R* m! C' O$ M/ K. @) t$ x 3 S3 z- ?5 N5 L( P
考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些# S) f: n4 ~( R4 m4 G" G
运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保% w* m. [ V* T' U* @" ~
证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比
0 N# M" P) a8 b+ x3 v实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。
5 T% |5 s1 }0 p5 V/ ^
! |* g# J: S( g本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影
8 b" u0 V4 Q9 ` c+ P, B1 v响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措
0 R5 e" B- M. S( l' R+ h施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同
/ v) I( D3 _2 i' [步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④, I" R( ]3 {/ Z8 R7 z) D& S2 V
减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
! B8 F6 }' |: ^) ]/ X9 J$ h4 [) Y拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同% P7 T, B0 b2 p' g. y. f! Q
时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
# Z) v- c* D7 q: c; ]# i6 H8 Q7 u( z的变化趋势如表 % D5 Y& r5 {6 K9 h9 |
5 9 M7 D3 Y( P) y# a0 F' x, f
所示。限于篇幅,其它因素对系7 j) I& n) \- G8 [! B. c
统稳定水平的影响不再详细列出。/ ~. H" C" S" `$ @4 B
- H5 i5 n; y- @$ Z! v3 J) `
表 9 S& j m( E% V5 `" w' S% J
5 . a1 \' y- s' F, N
* N0 b+ w0 i6 f6 `* m, ~
等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响% |+ t0 P* q* i8 P; h: n" C
4 ?7 C( Z. D" Y; C4 W1 ]) c
Tab. 5 Influence of moments of inertia of equivalent : R# t: E4 q. K8 {- b
generators on tie-lines’ stability limits8 s" ^; C5 w. j% [7 v2 H' V9 `* v
1 T4 f+ h! C! N- Q
转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW 4 [% o+ s& j; z" N
数值变化的比例系数 福双线首端故障不切机 后泉线首端故障不切机 & s* l( ~% d1 A/ ^* K6 X
0.8 1175 1280
7 k( A) T% S' o% e& I2 Q0.9 1150 1245 7 B6 ]$ x% ?$ t, q
1.0 1130 1210
6 e2 @) X( f; P0 f( h/ w1.1 1115 1185
7 S3 t" S4 T& P" P& k# O( j' q1.2 1100 1160 , {* _( F/ v8 _/ x/ F5 \2 n
1.3 1090 1140 0 d' z# \0 v, v! o
1.5 1070 1110 & K9 F4 l0 N0 H; X
2.0 1035 1055
& h3 t5 s" G) p∞ 910 830
" W$ D/ b- P1 T9 k9 M0 i7 Y3 O7 6 ]2 d2 y$ t+ l: p
结论
" M- d7 e. |5 k6 u/ H/ u ! ~- V& `3 Z% t( N9 e* l" d2 q
本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华, V! x/ d) E' ~5 T8 J( h
东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用* y. ?4 h4 b# l% r# X
该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际. y8 P- S8 ]' _& j/ r- W
系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固# v) ?$ }; @1 E; u
定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方0 O: Q# F3 K6 o. ^, b! h* G
式的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。 chnology Vol.29 No.4 % D+ h' w6 Q- [- K' _+ v
量的复杂函数。
% i0 n2 p. `9 _8 g3 `$ |
4 J1 w, D' H7 j, s/ j' m" l' r+ J* R* d; f研究华东电网在几种典型运行方式下的等值
, a* { T7 E; D( m9 B9 d/ x5 ?结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的- z" n: R' w. i' a
变化很小,其中,3 f C4 |7 T& @/ y2 b0 t4 f% q! m
2
0 |: O: O6 T" D号等值机和双龙间线路的参数+ r# r7 F$ [9 K
如表 6 ~4 f2 [% f! f4 L
2 * {) P/ E6 n+ W; w" a
所示。$ z. P* F9 w% u: \- X1 u" \) `+ K
1 O, k% j% W6 r! Z( n* E2 A) }6 Y表
}3 t) v) W+ r" ^. v2 & ?/ E) P" n; Q! r+ t
不同运行方式下 2
/ W+ A( l [ c% O( w号等值机和双龙间等值线路的参数
: t' W/ G3 K+ R) h: KTab.2 Parameters of the equivalent transmission line from
& }% \7 m+ N( X4 Ythe 2
4 T+ e$ {. A8 P/ l( j* i" Rnd
9 w& U2 }( R% @* C equivalent generator to Shuanglong substation 3 X: e+ v) { b
under different operation modes
1 L* ]3 t t7 L+ H9 V' D运行方式 电阻 R/pu 0 e" C+ _5 f5 l7 e: y: O
电抗 X/pu
6 ]* O' Y1 m( z冬季低谷 −
) S, D( M% C( y! |' ^+ D0.00049 0.02853 ; H, ]$ T# B0 R- d ~* [
夏季低谷 −2 x& m) x c- M- G3 i- U
0.00119 0.02970
4 u0 h2 F% s8 j% b# W夏季腰荷 0.00032 0.02870 & a, W% q1 k8 D/ V5 i; D! w) s9 G
夏季高峰 0.00062 0.02838 1 i; W0 n( P2 p
冬季高峰 −
( H. h8 E& X6 K6 N% g2 i. l0.00201 0.02951
; l( R6 V4 ? W0 v8 z7 w/ ~( _$ o研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定
2 q( m- z S+ c% ^9 U计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
% n, `; x) Z( w0 G2 x2 Q2 T参数作为等值系统的线路参数。, W" P9 S" Z; e' ]- A5 |# O
+ ^; d- j7 A6 |- G6 I5 n
3.4
: o0 Y* X! @9 R) r) d节点负荷和并联导纳
; {% g" v: C9 K) F' v6 Z
0 _! Z7 M! A0 ^$ s1 E由化简负荷母线的 / t: l8 F! \% Y4 C8 \6 G0 ?
CSR 0 n" g3 D4 F2 ^9 d( O
方法的原理可知
- i/ _2 I. s- c! Y- E6 [[4,5]
* v9 r) C6 [/ x, @% \,
, h/ e: [! N7 ]* i4 b等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
. B0 B3 U3 {4 ]: g# s中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。
7 ?; `4 D! x$ G8 W* L! G * E! {& N4 R. k/ w. H- W
以
0 \3 A( r: k+ J, ?+ z+ H1
. y, V! G; N. P/ e" o号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
) P( o3 ]* c. O' w原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
. y1 N' W; g! }4 s3 e: Z h) {1 E2 ! p2 L+ p0 J& R" r
所示。
2 A9 h# z* o. H5 D, a% H其中,& U, m) c( `" v6 a6 }% `2 N Q' o
P 2 m+ x+ V" D- R/ L- k: [. P. p$ E
和 / Q# Z. S! [/ m$ ` R
Q
# Q% S _8 n" q8 W表示节点处具有恒功率性质的有功和
3 h. g4 R5 |/ m& v2 r无功负荷;/ e9 g6 Q. G8 l- V @
G
' T+ Y# u+ V$ r3 V和 5 W# J1 j5 D# q1 U8 T) x% _ S, k
B
5 Z/ U9 e3 {" m- u5 J# z. G6 s5 B表示节点的并联导纳支路在基准3 G& }. L! ?0 [* v/ G( \2 ]1 |
电压下吸收的有功功率和发出的无功功率1 ]% E# f. _$ r5 _' E5 w. O
[14]( W! q- [- p5 ~9 ^
;
( i5 c1 q- b/ u/ c, yP: D' d- n! l0 T( e }' z; C
LOAD: V( J( D" d2 w( e( p
和
# a) ?' N" V4 AQ( a( g" M8 Y! }- t5 ~
LOAD
, ?4 W- \; }* i1 b/ X9 H: G) f7 ^表示系统中总的有功和无功负荷。3 v6 q9 B. C% b# F
* U3 l8 Y d6 g& ~2 B2 I, j2 S
" A9 l6 \+ f' H" }2 f! M: q44000 48000 52000 5* l, G5 m; C# m% ~- z0 L
6000
4 o0 ~+ A- b$ s9 m+ A2 b4000
$ L* G: l2 f& ^6000 / ~% o( n# x r* Q
8000 , t; i" o- H) R' G6 _- ]- a0 a
10000
& }, W v9 e/ {, Y- T: F" ?12000
) ~. n8 _* l4 v) n, d140003 w" S) [' T* G. ^
16000
. a; u' \2 q/ Q1 [/ C4 h18000 0 I# U% {0 Z( u' R2 F9 ^- p
20000
+ Z4 h, G2 J3 U5 @: \( gMW/Mvar ' u8 d) w: @1 I. K1 B* n
P 8 k( G: |* C0 ?- Q4 e5 r5 H
14500 15500 16500 17500 Q7 u3 F4 Z, S) ^9 \9 U- R
LOAD% l1 P; `$ x* E# c
/Mvar ' i% ]7 \* w2 }9 p$ K# F O
4000 0 W! L" T r9 C
6000
, Z+ c4 }$ B! }3 W& l8000 , u: Y1 u8 U# A3 t$ q/ N; w) ~( {
10000 ' V7 c+ A+ z1 {* s4 l" g9 w3 G
12000
# q# `# h/ x8 i* c0 A14000
# i9 x) i: m1 C* \1 I16000
3 S! A. y" V8 j' V3 |4 b18000
n+ U0 G5 [" Y' c) ~3 ^20000
* q( ]" c% X% e5 x0 @, Q- iP 8 _- G- \- Y! l5 b9 J- @
Q
! H6 _2 ]4 ?/ g I9 ~G & G7 q9 N [- H) Q/ y
B
4 V% {' }% v2 R4 QQ
/ n; l* t0 G7 E4 ~G
p$ t: T5 D. b1 eB ( \( ~* L8 s' s: E( i
MW/Mvar
/ o$ M( {7 O# `9 j# AP: B# j2 l& m$ D( C3 b
LOAD1 M5 f. G8 F6 ?
/MW / w h# A" [; ^+ k' H1 s+ K4 |' Q) r2 J
; U3 a5 i" s8 E) y
图
/ W9 d1 b/ v" p4 G1 @8 \7 [* C$ W5 z2 s2
* V9 {2 ]6 C2 X: @ " Q6 T7 B( o/ c6 g) Y
1 ( H9 C6 F& v! J Z- p% p! M
号等值机的负荷、并联导纳吸收和 & e( T2 A+ u' J! b* t" q
发出的功率与系统总负荷之间的关系
7 A5 f% w- D5 BFig.2 Relationship among the load of the 1
5 B8 m! A& t: d; s- [& B; rst* E* L( h: I& d6 b, G
equivalent 9 n; B, @+ f; P7 L; b& f6 M! K. @) D/ b5 I1 y
generator and absorbed active power and output
0 ]6 t6 A8 o! D3 L( F/ {$ u3 Xreactive power by shunt admittance and 3 N) J `" ^8 n; b7 C
total load of East China power grid
6 c! V+ I. S9 X) W, J: f. a0 w ' S! k# h4 B9 Z5 o L4 _7 D
由图
% [, b s: \) A8 @9 F A2 ( f3 ?# b. z8 ]/ I* z+ T
可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功5 i3 G- U5 X6 t1 {
和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存
9 K1 u7 z$ P+ t7 L0 o: q0 v在近似线性的关系,因此假定各节点的
- j$ U: R# ]' k) lP
# h Q6 L1 T* L( ]; d7 N4 C) J、* f$ s' W: l1 `, W
Q; M5 @! j1 o; z; t8 q
、
/ h$ V% v: s7 Y5 V8 `G
3 ~* I; h$ R4 b/ i y' i、
9 e1 c5 Y; Z" J& g. O* y+ hB
) @& p! Y3 i$ E5 t5 T和 6 q% b! h: l+ {" p0 N
P
$ i2 C2 a4 \ y. y$ z% G+ PLOAD
" s2 ]( p# ~% t* O- P( A" V、
0 |2 N5 L- H$ eQ
4 y* e* Z. R$ E; `: f8 `- f0 t8 pLOAD
$ S* x+ n) V% L3 \' n之间存在下述线性关系:$ H1 ~4 b; t0 K3 F. a2 k! U3 H/ J# W
! C- u4 C9 C! D% P% V$ E0 h9 ]2 MP=C- c8 I) B o7 Y. A4 X1 ]" M% @' R
0p
% K! | _$ s& ~9 v6 V6 V+C
$ J* @. G8 l4 M, D9 K1p
% T3 `7 u( Z; W7 H×P
, @& P( A) N, t/ mLOAD
' i; {6 |: u5 y" \4 x: r2 ?+C
" a' T) f( [ X9 [5 e% {0 w, y+ ?$ }8 ~2p6 i: `; H8 {+ g$ N4 g& G3 d
×Q
, A! L0 k/ o' Q( MLOAD6 ~& \# r7 I p0 F: R2 Q
' m8 n, i$ K& u' B5 r
Q=C
, q1 a" ]& |4 `$ U7 A0q% }- w* J5 M# `* z5 d
+C
, e+ e* X9 g8 F" R; A1q
& G& W8 p3 G! r& H* S* ~# Q, u! X/ T×P B# s% r% Z2 w7 i6 p
LOAD( q2 e4 q" \9 @7 B, D% X
+C& W4 S" [3 S) F* Y
2q
1 r. h% O4 d, Y6 Y×Q
0 O" S! p7 ^6 i$ _LOAD
1 ?% W( o7 P0 v" t# B& r* V 7 @' R: K5 {! n; Q& r! y
G=C+ A1 C/ C0 C* g/ m. `$ T4 @5 q: d
0g
' V8 Y) {" b r D0 B+C. {, o6 I8 s! S2 L+ r0 ^2 L
1g; u7 i0 s' N: f5 A2 k: l
×P
" [6 j0 }4 N0 @4 w, a6 \LOAD
8 R0 M% f. _5 U4 `! R9 f! n/ u4 h+C
; ]- O8 r( i9 j, A T2g& t2 U$ W( ?7 D7 \
×Q, y% D: d& P; [
LOAD3 e) h* L) f7 V" q
; u- t" C& `* U) `$ d
B=C
! u, H- `' i' [6 V. c. {0 B0b
6 _7 H' q5 B' h+C# i/ v( F- p" W, i
1b) x, J+ @3 t* _- T" u* I$ B
×P( ^. |; B* ]3 ?. g
LOAD
% g! `& o" x4 [' S$ ^+C
6 T8 Z$ C. O3 [0 f5 D( n9 m+ Q2b9 M0 @; }6 ?- g1 C' i
×Q
8 j7 m- I8 l& h/ S) Y1 aLOAD! G& F! q% l5 F2 N+ z
) _, m1 T* B$ K/ r i' P+ [其中,1 \, p0 H4 u$ a# T1 Z$ g) F
C" L; P8 ^6 t( o" ]& o
0p7 ~2 ~! b. |. E3 }3 F: j8 h
、* A8 E+ U7 t9 N' o3 o0 u
C
{* X6 o9 t& p& f1p' Y/ G* D) e# @; b, ?8 J
、* {/ \, `2 i' k* E2 d
C
* P2 G, N: k- P+ D7 p2p
) W5 e9 a+ e( x% O/ O) Z5 b、
+ T x; l t5 K- W, ? G$ \C
# i* D* M; @9 p) F0q7 ^4 v& S# D. f4 I' h+ ]
、 i9 g0 k3 P6 @1 n
C
2 n+ d2 m. h, M: ^: j1q! V d" \0 G5 T5 x- M+ V& b
、
9 c( I" F( D- `8 j4 Z) kC
+ `9 l: \9 h* u2q
/ y3 m$ p& p3 L) S- Q: ?1 X# F c、0 S7 z+ A7 c7 o5 S u- U
C1 v+ c4 t Q" u" @
0g
6 R0 M# }# Z* q' f1 E# ?& H+ w、0 j0 N& j8 ^# \
C
) q8 p8 y4 n* J( w* z0 y' p1g7 A1 N: X' F; n0 U3 B$ \
、% [8 X+ }) G$ N' O# _" S# D
C" K: ], ]8 ?0 d# Y% u) H _- N9 m
2g
- C6 z8 Y, v0 S2 O, S9 Q、/ j) k# U( f% @9 w: R
C. B! G4 i. H+ @% N* }+ O' a) r
0b. k; O; v+ I" d ?% r
、
* r, F5 |# c$ u' g- f0 MC
$ D: W: X/ ^7 ^$ ]/ m, z' O, x c1b
* @$ C8 B6 d, F7 d+ U0 X、# B( V$ q) \5 G* n2 I( u& `* t
C
o- O# d5 S7 c& f* L" x2 J8 S) M5 a2b
. g. \8 C# b2 y4 ~; ?, y为比例系数,它们确定了
8 R+ ?# `9 d3 j+ s6 @4 m1 h节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系, ~) a2 v9 [" L7 [. O
统总负荷之间的关系。
+ ]/ ^7 F- k; N/ n( } ( A! w( c+ y% u$ X8 F* a
根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
4 C# K! B: u5 h( t$ F3 F3 J参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得3 n# a) M) K& R; K# s
到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总
8 d! N, [. V, R" N; r4 t! S有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及
' f' o: i: a, Y# l" D1 @导纳吸收的有功和发出的无功。3 ^) h: g; E% I! W! t
% f. D5 F! E3 K6 |3.5 " R0 h! O# _, D4 Y3 h1 A
等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
+ p7 z7 w4 I3 Z% |$ w% w* a/ A+ T
: X$ R; d: }4 X" O. W7 K& q8 P当等值系统采用如图
7 |! m0 p& \1 C7 I1 2 M' @6 f9 {. X$ E8 L& E
所示的网络结构,并按4 Z8 T2 {( U; j K# V5 O/ t
3.1~3.4 . q+ U" `3 H" }9 j
节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
9 D5 \3 e' s) r# X* \实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
$ M; g# V- t3 h' P) v500k V* _/ q8 f1 u1 i) @/ ^+ @& g
母线的电压;+ f/ E' P! o' G9 A
线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双
. v0 u+ ~; G7 ~% L龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出
Q7 C- i t/ O9 k( U- w% y( A力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安; i* k1 s/ N! u/ p2 _& J1 g# m7 a
徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
+ x+ n7 I, i, z0 }内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况+ b, Z5 U' P1 w$ `1 @
下,以双龙、凤仪和瓯海作为 7 ]$ [" \* ]1 S# y: Y R
PV
8 `4 ]5 K7 ^3 `( R节点,
8 b0 J5 A% f: r- a$ z1 }' O1
0 N# Z7 u6 i# S3 v2 j# k号等值机
- J* u! ~9 b/ }作为
5 f6 e$ S7 z; i g' k7 A2 ^Vθ3 m1 X( J [, \. A2 |9 c$ M+ V
节点(指定电压为
! H) v1 j8 ?. H/ ^) B3 {1
4 E6 h* f1 Z8 F5 B* r∠2 }; ?, O% X' H
0
7 A! |5 C$ p7 y b2 T; q1 I( Q$ S2 m°3 C/ ~2 y3 k. F# V s* b1 z: f
pu! z+ J' C% F8 N6 ~3 x9 j* v7 O
),& O5 X& V) j o9 V# F1 [! i4 V$ b
2 % y. H4 r) }- c! U. E6 n; I
号等值机作为; Q3 I- }/ V; T& G* w
PQ + |4 T3 G1 j/ z! B
节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算5 W" Y# z- S# d8 {' q5 D: t, R
结果为基础进行稳定计算。+ B9 W6 Q( X# D7 o$ _4 p0 x
9 Q; x: P2 i/ Z9 _
4 % C0 g6 x0 u5 I8 @
结果检验与分析
0 J7 ?6 q. v# q
3 y0 a0 x* F5 t j/ p运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华
* m9 Y) C* ^- \& Y8 ]1 I( @0 S东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
3 r3 J' m0 Z% C; N& y& C8 q& I值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省
( Z, c8 g5 \9 |篇幅,表 - c: q9 s4 L, c8 X0 _, K
3 . {! |: n: s6 Y" E, F7 a
仅列出了校验方式下的比较结果。
# @) n; q$ G4 Y" D; j
/ B+ i4 {8 @/ l. W4 s$ b表
1 P# _9 u* U* o' t3
9 J, M \" Y* v& _' y( \ 校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
3 q; H" }; J+ h/ O$ d1 e, n$ \Tab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence $ i. H2 B; u% K
tie-lines’ stability limits under the test operation mode
0 H, i! s) ^! a5 B福双线首端故障不切机时% j7 `" n& T5 n$ Q1 a9 ^
联络线的稳定极限/MW + H% g$ c+ ?/ T. m2 e$ O
后泉线首端故障不切机时
/ K) w* N' `2 V1 x, [/ a5 C联络线的稳定极限/MW
6 V0 c7 [7 x V0 D, L线路运行/
% G. O2 \4 X q1 z检修方式
o9 g$ S2 j$ x* a5 I1 D% z实际系统 等值系统 实际系统 等值系统
; y4 ]4 x3 F5 V正常方式 1120 1105 1000 970 ( X. l- h8 C ?- P7 b; X; K
双龙-凤仪 1090 1080 920 910
' U- l7 d; u* P4 r# g. B双龙-瓯海 1095 1075 945 910
$ c, k! w: N% j) Y0 N% f兰亭-凤仪 1110 1105 980 970 b) |( \1 C5 b) b
凤仪-瓶窑 1110 — 990 —
- B+ c5 I: y0 G# i: @瓯海-天一 1115 — 990 — 6 I4 p3 @: }: z+ p2 b! ` O& R, ?
注:表中“—”表示按正常方式处理。* a% k/ R9 }: R1 V2 I
术 19
* s8 v, x& K' M2 C5 p/ j0 q调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先% X7 Q# {" q* Y1 D9 X
确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网/ ?+ Z6 Z# [1 P. J3 U, z# B# d0 T3 J
络结构。基于同调等值法的基本原理
, A+ d' t" j% Y; B[4,5]
. ~) W9 h. {) s,通过研究
6 |6 M& F$ L4 c$ | C几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总
: d3 C" c3 N: Z$ Q% F* r2 r- x负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
3 P G* x6 H- x0 v系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
8 m: d. w: G! G$ b) l' y9 {变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
) J* v6 c4 h K* m0 q系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文
: X/ J% W. l+ X f方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系- U* q6 K3 j! B: Q
统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定5 K+ d( w+ q3 F% W3 g( V% ]
不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式) J! t$ y! M% c/ {$ |
的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。1 {$ `( C. l9 u: z
( e/ x( z: Y$ H/ u! [; a9 c2 & G2 E3 C* s$ l2 w/ b+ T) p
等值系统网络结构的确定& D& ^$ r/ g4 C& y9 _/ s
; B& B8 T+ N8 h8 J; ~) `
等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调* z3 Y1 ?+ r3 ?$ N& a0 _
机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原
8 `# Z4 h; Q9 h, K/ L5 r则确定华东电网等值网络的结构:
6 X& y* s8 ^- v0 A: g+ u " F6 x* `( h. z' E7 U$ [
() v; R% z3 ]: d+ i1 U
13 [9 E6 }' J$ M3 g; \) x
)保留对系统稳定水平影响较大的元件和' i8 C+ ?7 |! H
节点。. |/ v, |6 z' i6 k" g
+ N4 q, j& J. {8 W1 t* r(, y2 G( P: t: }1 i" y
2
7 e+ h# K, g5 M- \)将地理位置接近且在不同运行方式下故
# @+ i2 g4 T! w/ g9 x障后均基本同调的机组划分在一个同调组。4 L% k4 S) u$ O5 o& \5 q3 {
7 l6 c% I2 t% b& @8 l- N(
C" c- t) u8 o& a3
, S9 n4 S0 B) r) P5 ~" ])等值网络应尽量简单,所需要的信息容
. R! v6 a+ S b: b易获取,维护简便。* D# f( `# @( S D8 ]9 @
1 q# [& c' T. A0 t q; m7 ?根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息$ k! V. b8 U4 x$ \
情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
+ x5 A: x2 s% e' R双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影4 y6 k6 S: ^( F {% b
响较大,而其余元件对联网系统的影响较小
' [* d; K( W; j. D8 K[13]- m A$ T& n" S E- x" e7 H
,故& l$ `" r# I' ~& @) M f# W* Z7 W! {
将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
/ x3 ?3 U" ?2 w+ |! I安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为
1 o; h" a& D# D! h! I13 S4 b+ h6 d5 P
号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称! W4 U7 B. G' ?
为 $ }1 h L- K* U6 G
2
4 l8 b( d- l! H4 S/ g号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的) ]8 }: i ?- r; P; R) n
500k V
/ u V8 i" h- ]% i+ w母
: p6 _5 F! t1 N线;保留双龙-凤仪的 & e' R* m* E/ M- x7 S, W
500k V ' ^# Q* Q2 ?5 c7 \ O1 ]8 B$ {
双回线路以及双龙-
% c& G4 s _& g0 V7 I瓯海的 # @$ h y$ c! I+ [
500k V 7 v& P3 y m9 \+ I: P3 N, E
线路。等值网络的结构如图 0 w% l0 k) T0 X2 P
1 + H( L c* t8 D' p$ r/ x
所示。; _; ~+ l( x! d+ l3 A8 q2 F' y
3 M$ S1 g" x* h2 M+ A; ]; Z8 I
0 t. V% ^: f4 X5 ~2 O" M% z7 L凤仪
6 U/ w1 |6 g; t7 ^9 G/ P- L双龙
4 f! l) l) p6 l: T瓯海0 b1 U# C& y. _: t# V
福建电网
0 E5 v, [6 E$ [1 号等值机 % D- M% s- l( B+ H0 j( {1 {' p& _
2 号等值机 ( s3 W; x0 w, }6 E
) W) S1 j% m/ w* @8 }
图 + _* C* N2 S! E% z" L5 t+ W
1
: m+ c) H p o; g' ~! P% f 华东电网等值系统结构图
3 h4 Z# w; x% o4 F# G( A* _; E$ k zFig.1 Diagram of equivalent system for ; d v$ H7 t" {' x2 x7 E
East China power grid
2 w1 n9 F, z% _- R1 x) L3
" o4 k/ [1 Z; s等值系统参数随运行方式变化的规律及" I1 \) b- w0 w# \
其实时调整$ d/ d! v/ c7 J8 \4 x- m) q
! M8 A0 k) G8 ]* E
3.1
4 w$ N) z# s5 O等值发电机出力
' p9 S, w1 C W7 m+ t: g 6 S4 r' f& e2 E) t! V
同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的# ]" r' D) _! f q1 ?( `) [' p
发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母
" c9 H; |. |4 y线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
6 }1 O; m% Y: c1 g* K- L变& u1 O: M$ I0 D9 q0 R7 L1 g {
[4,5]& x! q$ z9 [7 ?. E, ^+ }' V) v
。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华
/ U% U% D! i5 j V i k% F3 N$ a东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
( h, k Q: @5 Y; ?& C- M等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之# T* n5 S$ Q+ K$ G4 W1 V% W
和。不同运行方式下 # K- s. w) O9 D0 T) N
2
* x" ^& D, G& ~2 u: q8 ~号等值机的出力与浙江电网
+ s( A5 f* [( V3 Y( I3 u机组出力之和之间的关系如表
( ?& B4 Y, q% p2 Q( Q7 h1 + M! J x4 Y6 U E( T% w
所示。
, k! k+ q8 @$ X* T7 u. ?; b
" W% a" k, ~ v( Z+ i2 R c0 q! }表
8 P$ y' n9 [# w4 T1 2
5 L( D3 f$ B; L5 f号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 ; x! Z0 X6 y Q* ?4 \' {
Tab.1 Relationship between output power of the 23 U1 t8 W% W1 m* z( y, q
nd w' o; n! u+ h$ {- Z
# I- u/ L0 D: f4 \+ n! }! Cequivalent generator and total output power of
: A: U+ q* N0 H) Z) lgenerators in Zhejiang power grid
: H# [4 l4 I5 z" @/ p$ L% o1 Z 4 ]0 }+ Q' h7 q/ u5 z) p. X, `- k& V* o
浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力
3 m5 u; Z1 F$ Q! }& @/ F运行方式
' G" y2 N; W( m: S1 W7 MP/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar # H" B$ v9 |* y3 s" g, x' L
冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0 3 c3 q! D/ I6 T/ J) {( ~1 E
夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0 , t. f) y. I; F3 G0 q6 `4 D
夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0 1 ^1 a' j. L* ~! q1 d# F
夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0
2 J4 A6 \. W' \3 M冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0
4 |8 G0 P6 s$ Z# H& U因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江
3 l- N. A) Y7 U7 N3 L/ i0 g) _省内各台机组出力之和作为 & [8 r% b8 i* r$ Y* w e
2
$ c; P4 v+ }+ I$ W3 ^2 Z+ ^8 ~号等值机的出力,取
* {) R. ~2 D' K& f' y上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为
& d9 h# u; X/ @6 G1
; {& K. T3 d4 T0 S号等值机的出力。+ T2 g# Y! V$ Y N
1 i" S* }) h2 N* B3 E* X3.2
7 a0 F8 s7 ]0 u, Z& e: }) G q等值发电机动态参数
7 Q! |. M& J5 J" ?# q ; H9 Y4 X! l9 ?' F. t0 J
在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻- j2 } R2 c6 Q' e4 Z
尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作0 D" Q& h7 i& T! W* e
用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
- M1 r. B7 y# C& L" p* k等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有. J4 ?) E9 k2 N; c. _- C+ E
关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗$ ]8 J% | Q7 }8 ?$ M
和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。7 V7 C9 O" t: s6 W
8 ]" a2 c! A! o$ q0 H: {考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个
# i! s) \, x- J1 ]! k别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
* f+ T1 q! `8 v! @的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华3 C3 S3 C0 o) E T: g+ F
东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定7 \7 j0 x/ J2 G8 F- m3 [* F
越不利
9 Q* b" y' @' e# M: z6 ^[13]& R% B1 ~6 s4 i- i+ D
,而当华东向福建送电时福建省内发生故/ \0 @/ X( R6 T/ \& F3 |
障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全
) {& z6 A. K5 ?: W7 D: o+ _' p的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
! }: [& M$ m7 F+ \; `$ f最严重的情况考虑 5 l, c/ B! o2 n% }( s" a1 n
1 ) j- K1 w. O& e5 a; N! ^
号和
5 T0 X% ^! w/ x5 {: v2
/ r4 A3 h0 w+ k* E4 g) U号等值机的动态参数,
+ Y6 ^& c% w% t# N即取机组全部运行情况下的等值机参数。( X+ z3 Q6 K* r
6 c' A- W' b& J$ o$ W8 A) Z
3.3
5 B8 d% B% S4 f7 G线路参数3 l2 o: r) k' ?, X2 D' w+ |' U
9 r! |6 M0 I7 G& v/ |! D本文采用电流变换法(9 ]0 M/ P- x6 O6 L H# o) W2 J. T
Current Sink Reduction- o8 f& p9 F# e2 f; y! m2 \
,
8 z% P" p; c) V" BCSR
$ n ~2 \' R L/ H1 d J# i)进行负荷母线和网络的化简3 L- G( c* _1 ?5 Y1 Y: a
[4,5]
4 j: o$ I0 Z; s& w. @, X。由其基本原0 d: Z( P. y/ @$ ~1 D
理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1
+ s. X2 u. }) X. a% ~7 m 引言( u! x6 ~, P: }. J' w' l
3 M8 W( ]' m( y3 v
根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福
4 H7 \; z( D7 V5 M2 `建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上+ b6 W9 x/ P; \1 q5 u/ [% M
[1]
& ~2 s I; B) Q) x借鉴, S% t4 a1 p L
国内外在线稳定控制系统的先进经验
& K/ v* f# d: ^# {4 t[2]
9 Q" I5 i/ P. E7 X4 S! {,建立以“在
7 R+ P( n2 B& \6 R$ c; p0 x: F线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决
4 O% B O. L8 u) c0 e策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
! k+ c% _3 J* p" B2 D6 C: c- V, Z0 }. @[3]
6 `/ ~9 w; M1 \4 Q5 w" U。4 k+ w* o, L: Y1 X7 p; d
9 t& U# T/ {! ]1 h0 E由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目7 x6 s9 i: P2 O
前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电+ t# o0 m2 t6 e" d
网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、
, M6 X* ^( O; S8 B. N' }提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时
: i% }. B$ v3 x4 x- c/ @需要华东电网的等值简化模型。& l6 p: @6 j9 V+ w D
8 B+ T5 k3 o$ h$ [3 u1 v
根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方
. y" }* N$ v J法主要分为以下 . O* h3 Q/ D) s+ t! w
3 ( W. M/ x5 j5 I/ M+ `
种
# b5 ]/ U0 a2 q3 u[4]. W! W- I S- J+ K. s
:①同调等值法,主要适用
: C2 `) h* Z9 [5 R5 J3 F$ B1 A% l于大扰动下的暂态稳定分析
" }, a( a$ G" L; @# B, j[5-8], {6 z; T% I* }* i2 C x1 _
;②基于线性化系统9 q6 T- m r% j& R# p' F) {! k
状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动' H' N& k% b+ ?: ~% Q
态稳定分析$ L- e: f' J! d* E* {" l9 r
[9,10]. B1 m) ?4 W+ _ ?
;③基于系统动态响应(或量测量)
0 L, I# S+ U( l9 X" }. O来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法
9 e/ z' u7 Q1 i, y* L' H. L4 w' v[11,12]
( h- b% t( M& ?' B! \7 j。" q2 T: e' S0 ]* h
前两种方法需要外部系统的全部数据,第
/ P9 Z# q4 L- ?) U3
% Q8 Z8 O, Q6 C* b' ^# \种方法, O. Q- O* S' D* e1 @; {" e
则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方* _ ?: r3 h/ f3 L
法来估计等值系统的模型参数。- Q5 `7 f' F. K7 L: c
3 ; u' p0 C; B, r& |) _& }( C7 U( d! n
种方法均只能针
( G. i7 U5 A2 _/ F. x$ T9 c1 E8 {对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
|/ _" i3 i( G& T% b; h7 k统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在0 r: c4 ^" u- y6 ~ Y' L1 ?
线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
& e" L- |* P- D $ Q) Z4 O* m4 M9 F
本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
% Y7 D: q! ^% m/ Z: S D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
6 R' @6 y. k3 u9 W6 v' O: `! v致1 y, v- | K6 v% p R
9 A/ @2 {$ X' U' U
谢
. i$ h% K" m) e% z
/ F' S3 o3 j) }华东电力调度通信中心运行方式处和自动化( O$ Y% I" T# u' \7 K3 w
处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必
( |6 G0 b# E, w5 }/ u2 K3 m3 _要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力1 }9 u5 ~( s! f& q) z/ \2 O
科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许! Q) m4 D" a- ]) r) m5 S
多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。
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1 {* ?% S& Z; ?9 X2 I& V0 o3 U
收稿日期:2004-12-02。 1 n/ {; R0 a' S6 D
作者简介: 4 `& E4 `0 e' a8 K) p( Y1 K- c5 V* y
赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面
4 w2 ~( i( v5 }- N0 G$ Y的研究工作;
# o n) [8 E. l苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
( e0 T6 o4 [6 y3 ~4 p+ n的管理工作; . A8 ]4 U! [+ h$ P! @; G
陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
; b% i* w3 }" d3 O& {6 x0 ~0 n的管理工作; ) G* O" G# w/ q
滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的1 a( X' ^0 b2 {, T, s6 K( T5 v, P
研究工作。
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