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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

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    [LV.4]偶尔看看III

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    发表于 2017-3-23 07:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    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
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    8 X; b4 r' ]+ X4 R7 Y! W+ A
    * i$ s  ]% S) ?( _# M1 j  e  21 1 A2 e2 d: _- g6 q
    在校验方式下,福建电网送华东 ( G. d! o$ W. p, ^
    1150MW
    - e8 H% @5 d5 _, i. v# w,福
    5 p/ L, d% l0 ]) i2 L+ p. f% K( U. \! _$ y( ~
    1
    # `( B/ f  h- ~+ K* P. P回线故障,
    : i' ]2 M. J1 E! Z; q# `; A5 . k$ }) U1 ~1 G( h
    个工频周期后切除该故障线路,
    . Z% z( f* Q+ v7 L4 q9 H13
    ! G6 U3 l- u8 Q* J! S# s个工频周期后切除水口 ! u6 E9 _; J" y& u4 J' u4 _, T
    1
    , `! U! [: j% L6 v! S台机。福双第二回线的4 f' z/ j" b- @- S2 }
    功率以及福州北 6 v7 L- @+ v* \3 F
    500k V
    4 a: T) b4 w; \. i) X母线电压如图 " p7 L) @$ G' W+ \6 p
    3
    1 h% l2 w' F9 k! ?( Z$ U! l7 O所示。
    + r( L$ o0 E  K+ C9 W
    7 ?+ m6 o; I# Z, ^' q2 n& a) V
    $ j5 `2 q( v- o0  50  100  150  200  250  - H& W4 m* k0 ]3 z) ~
    300 : ?$ ?% e8 i* g) d  D& [& M' M% u
    −5/ t1 o$ z" Z0 Y9 S* |7 g) c# j
    00
    " i# R+ y" i; s- h0
    3 r- Y8 |% Q1 O- c, ^2 T* h+ y7 a% s6 W500 : t2 W4 o: p# t7 C! c, N
    1000 . J( t' q5 o0 J7 ]! n# Q
    1500 . n# U9 Q4 t! R6 ]( P0 |4 u$ A# A3 A5 G
    2000
    ! F- Q% {5 z! ~/ h联络线功率/MW  
    2 }( G8 H, `  z9 zt/) c+ o  b" L2 Z; n
    工频周期
    ! y+ e" K0 i) x+ U1 j, ^ 1 L# C% q0 |/ L! d" M' h2 H
    实际系统 ' y. S$ j& @- F* U  J5 _, ]

      e- g7 Y7 s+ l( V8 Z8 E9 Y' x( x等值系统5 ?# _# D3 F7 P0 G8 k
    - K8 E2 d0 X) V/ v3 r
    0  50  100  150  ( F/ y! @6 H0 ~* R
    200  / G7 A8 }2 f7 Q: @& m& g! J5 }
    250  6 Z5 x" F' J( E# R+ _# ?6 b
    300
    5 O; q: u6 _# \: P' i# E8 q* Z; w0.0
    & @# P5 R3 T  P) C& k$ p( ?- ]2 y0.2   m) P7 R* b% f2 ~
    0.4
    $ z& g8 b6 `! L7 E5 c& A$ w8 G, |0.6
    % ]- \8 h8 G! J8 O, L0.8
    ( i- M/ w6 I0 _; {* X1.0
    8 B: }! A) a# {7 @" Z2 W, I2 c: H/ ]; N电压/pu
    # s3 a7 I9 P2 D9 E2 jt/
    / |4 W0 ]$ i1 ~+ F& `. S6 f工频周期: R) o# p; }0 p* _4 q- X

    % I6 Y. x) Q+ P9 w1 }; w& W 7 `/ V1 x9 H3 X* d, g
    等值系统7 @# D* h1 V4 t* W- V9 p7 @# q. C. m
    6 a  {3 K- g: p2 G/ @  y
    实际系统
    ( _; v" ^6 B# d6 Z(a)  联络线功率
    0 O% w6 S$ {' n# X+ m* `(b)  福6 M) V7 ]+ C( M* ]* d. M
    州北 500k V
    9 |. e$ J* ~1 \$ U. ^母线电压
    7 x- c6 p4 ?5 U  a4 s
    1 p6 A$ g1 d! }: O1 b5 Z3 R 1 J( |& u( L1 O! ?) \6 k3 s

    ' Z, _# ]* W8 V3   % U- S9 b$ e# K8 U
    6 |0 m, B7 d( p3 g
    校验方式下故障后的联络线功率
    ( y, K5 S# u5 _0 p 4 J6 L! P+ b3 S/ ?8 i) X# M
    及福州北
    2 k5 _" A5 ]5 S7 G& @  T3 w500k V
    9 w! y5 u4 f& {: O5 K9 M母线电压
    - X0 J' |5 g5 h, v/ h* v: H: B5 _ % x2 q: X! V! T) s& n
    Fig.3   Post-fault transmission power on tie-line and
    " d* \2 \3 K, P" s5 }( Wvoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  ' Z0 Z8 O- }$ w7 x! l

    ! d) ^+ Z2 @9 ?+ C% Y由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等4 n- N- J8 b9 b% m; ^
    值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用1 L& Y; j6 Z) Q8 V4 A
    于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
    4 Y) S3 G" B/ B" `果,这说明了所提方法的有效性。+ ~. H4 n: E# y+ |
    ' g$ K; j: u3 H( x# d' M, o0 V
    5   1 R. M- k) H- |. u' \
    实时等值的效益分析, O/ U4 k# \0 g: N# }% X
    5 g  v; s7 p& X  \
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网
      S( \, s* [& M2 X的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统$ U2 Z$ d$ O+ c9 [5 `
    处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方# V" V3 }9 H- ^8 j
    式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变! |/ G+ s5 ~4 }
    化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
    4 y; w+ Y+ }6 O! c9 l3 D$ d采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
    + K* @- h6 ]( S2 {' m用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文- ~9 B+ ]1 i6 c' Z4 B
    对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表
    * v; n# G# ^# }- y: p$ R4 4 v$ Y- t9 v# i' [
    所示。
    # |3 P( R7 a/ j8 E$ b6 f2 u ! T& ?" ~1 K/ q; e* d/ a8 C
    1 J8 Z9 L  N4 O) s! [5 y7 V! n
    4   
    8 k- @6 c. T+ x9 c; t
    ; E9 H/ R: [; j- Y华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限
    0 c: z; y1 e1 W, C+ |/ | " a/ T/ `, d- u# h9 y) i
    Tab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission
    7 |( \) x3 S' r, ~& Y) y5 k3 y. dline under different operation modes  2 q' `' O. I, u! B# h' ^
    for East China power grid
    * c3 T. m9 A; e8 }  T  ^+ f福建电网 福双线稳定极限/MW
    8 m( C5 b4 p4 ^, q/ R运行方式 ' Y9 Y& O; U* N' `
    华东电网
      ]( r& q3 e& o运行方式  福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
    % i: o+ F7 X/ W! x6 u夏季低谷  1245  1260 : {, g* S8 m8 A# D
    夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310
      T( i0 f1 T2 r, ~3 C! q! L夏季高峰  1300  1340
    $ a) E* Z* H* T6 f# Q. _3 Z7 o* G由表
    1 N7 S2 T0 U( `0 m- A* k4 ) x, a  S# Y0 T
    可见,福建电网采用相同运行方式下的8 j5 r* D4 ~6 U6 C# h5 }! V
    系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和. M  L- E9 u5 H" ~
    高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限7 o; [" \) c$ p  U% O3 m! h$ n4 n
    会有 / [7 ^( T6 Z! O
    50~80MW
    , q9 L; L0 J* m. A  U: D% v# o的波动;如果在线稳定控制系统对. P+ P8 O. R7 C6 ?
    华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,6 i: v# n$ H3 {: N4 [
    则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,
    * d7 u7 Q6 O7 {  H6 m! @' g& I限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值- j" s& V1 ~) f! r6 [. Z7 w
    方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效
    $ d2 u: X! Y3 d( Q0 ]' G& \地利用福双线的输电能力。8 S' G0 m2 |- G9 l% [
      s3 i7 s0 z  Z. S0 G% N
    6   
    ! I/ `( [; C# |使等值系统略偏保守的措施
    . l, ]4 Y  Y2 b7 k
    * J  b8 C. Z0 e8 L( n, B考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些
    ' g" G+ s6 j& E% K$ R运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
    3 a0 E! e( q7 G" y证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比% q- ^" I; F( j( |
    实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。" f4 _- ^% V: Z+ R% A2 f
    ; y9 S8 ?* u6 X) k0 r/ b
    本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影
    # a7 M- S8 l( Z" _: l9 M响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措
    # G& o) \' o: Q- b0 o, T' U+ A施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同: u% M0 s) Q& z  ^$ @
    步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
    1 {) U' ~; p6 G% o$ y7 F/ o减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式! n. \# E! L. @3 a/ B$ q8 ]
    拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同
    / S+ h5 G- S4 u5 [时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
    3 J% C/ t% S. d3 G5 I" Y2 x的变化趋势如表
    " Z/ l2 e$ T: C( n5 _, m" G6 d5 , Z8 v1 z" f+ e4 s6 R9 t
    所示。限于篇幅,其它因素对系% U2 N' p8 C, @
    统稳定水平的影响不再详细列出。
    0 \/ _" y  U* c, S0 b $ m$ c: z: {6 z

    + m0 ]' l4 y) z, d6 P5 9 [& g! q0 ]- c2 R' U
      
    ! A: X/ v1 U6 C. {) F等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响
    0 S* x6 g- Q) W7 C1 p% ^ " T% P6 y2 l5 k( O* Z- \
    Tab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent
    / Q+ `- v9 k( kgenerators on tie-lines’ stability limits
    : A& R5 \5 c0 e8 O6 s- _* A- } . \+ T3 f6 B. e$ c$ k+ s# j2 z& H2 R# e/ c
    转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW
    9 q- R1 q5 r2 \4 D. p  M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
    ! a! b3 A! g* [$ ^9 q7 Q3 I0.8  1175  1280
    : M7 G4 ~4 e* u7 j2 E0.9  1150  1245 ' o7 ~$ Y. B; Z1 n# n
    1.0  1130  1210
    # e, \0 W$ b# E3 P& d# h( {* m1.1  1115  1185 8 n/ \$ v1 I" d, W6 C: |- J
    1.2  1100  1160
    6 u4 {# x, y, n* _, O' t+ G1.3  1090  1140
    % U9 r% U& L/ Z" v1.5  1070  1110 ( Z0 Z$ Q5 s* y% b2 ]
    2.0  1035  1055
    - E) a5 h) z. v; L* R) B∞  910  830 9 k9 v% S2 h' N$ G
    7   
    ) Y5 j* Z; }/ A0 m0 x) J' [结论  a; \0 `9 s( ^
    & t9 i# E9 o, N* u( |* ]
    本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
    # |! y) f6 Q; c" |/ `3 c6 W东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用
    ' I1 T: L) A9 u+ x( J& E该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
    ! \4 v' e  p1 C系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固" h% I9 j/ S- h7 @, k" \4 U
    定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方& Z5 {( e0 {2 n/ ~1 r8 Q
    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
    ( ]5 \3 x8 _# d( e量的复杂函数。& L9 c( w, T( B' x. g; H

    ' d  F& \& S# |8 a研究华东电网在几种典型运行方式下的等值# ~. a, O% P& N" B
    结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的1 S9 u- E' N3 b+ l5 @3 C' r
    变化很小,其中,
    # o3 m6 D- c% }2 3 \/ t* J7 S$ s3 f5 }% ~" f
    号等值机和双龙间线路的参数3 u9 h! u$ y3 V
    如表 % n* g3 P; H. O9 @1 Z0 [
    2  
    7 y& i* S1 z1 K& z( _8 w5 e; d所示。
    " w+ j' h6 [5 Q+ [, C
    $ l6 Y3 E/ r1 ?, G. v3 }9 w5 n# W0 H  ?# @* W; l: k
    2 3 D6 a2 y2 n( H- g1 s( z
      不同运行方式下 2 7 ^6 e/ \6 G/ ?0 w" P' o8 x
    号等值机和双龙间等值线路的参数
    ! p7 n% R; @0 w- y& p' b- b8 mTab.2   Parameters of the equivalent transmission line from & f9 V* V( v: n/ C, b8 I
    the 26 T' f0 a" e! g
    nd+ A+ k. g* u/ x5 Z; p4 K3 [
    equivalent generator to Shuanglong substation  ! d, N& H7 o5 R4 b2 H& @
    under different operation modes $ M) _  `8 W& ?7 c7 F
    运行方式  电阻 R/pu  
    4 I7 Y- L& o# S( @电抗 X/pu 8 V6 P! P. A0 i
    冬季低谷  −  Z" m  _6 k& \& p. p% h
    0.00049  0.02853
    " @1 }0 z0 c: b$ s$ E夏季低谷  −
    7 ~1 p" h$ K. M0.00119  0.02970 " j6 V0 _8 v3 L* D& x- ]
    夏季腰荷   0.00032  0.02870
    ! r5 _" e* a" {2 ~0 `7 o' q4 h# Z夏季高峰   0.00062  0.02838
    # r* V- U' Q3 e. c冬季高峰  −
    5 Y( i3 S7 k7 U( `0.00201  0.02951 , U" B4 R! z8 d. A7 z+ P6 [
    研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定( v; [3 V& e, Y; K+ H  c
    计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的0 B" L' j9 |! A" D6 A
    参数作为等值系统的线路参数。. V/ R5 e# O  D6 h% Q7 M# L' l1 F( m
    0 }' g3 x: V/ s, ~7 O3 y- P
    3.4   8 i1 ~7 ]& {# G/ j. _) |: U
    节点负荷和并联导纳; I# v% T, e5 ^; k3 m) ]
    # A: K' a3 U/ v1 i
    由化简负荷母线的 ) r& m! c. @9 n6 {2 F
    CSR 8 N( Z5 m2 U4 ^; i  k' ~
    方法的原理可知9 h1 B# y8 d, {% h! p  f
    [4,5]
    - S" f( q( q+ @
    % w, J1 s. k6 M等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统; _$ q% z' k9 P6 [1 w$ r$ @0 T
    中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。9 K/ M9 d/ O: t

    % g" R7 o; p. s- V) L5 L/ O! b4 q
    . D; P8 J# B# ]: R0 x, j1
    ( v2 i' t* q: B3 d6 L号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
    6 H- h+ R2 ~6 m! |1 f  s3 E原始系统总的有功和无功负荷的关系如图 6 j7 I" o2 S- C6 g
    2
    % W7 v1 J. L, ]+ u& z$ F* ]( W+ B所示。
    5 G7 R& r9 X, g8 h- x3 w+ J3 n其中,
    $ L( d: |* o7 L  K  IP   T/ U, R8 x# E, B
    5 [5 n7 J3 N- r7 J
    Q
    ) c; D, U" ?4 _表示节点处具有恒功率性质的有功和) `/ t" S+ |, L4 L6 _) B) z
    无功负荷;( H) f9 W  S- f; L, M
    G $ n* P6 ^6 B" R1 d3 q

    3 h+ M2 p" e2 w' Z" {B
    & c$ Y; {) V) T3 m+ }- s表示节点的并联导纳支路在基准
    & y/ i: k8 r  _$ C) i3 y电压下吸收的有功功率和发出的无功功率
    . d5 c2 h: C! k0 S# u4 p9 F* _: }[14]+ Y! }5 C7 E8 K7 i! W

    : |6 T# b; \0 \; r1 [! i6 OP% y. T* W$ `) r1 P8 a3 f7 D
    LOAD( \5 ^. D$ x  y2 Q; P- G4 \0 E6 B

    ' N5 r0 R4 |' P- a/ c7 D/ JQ
    ( C: K4 u3 K) X9 X# {; G" p$ WLOAD4 J4 U) Y' o) K. b
    表示系统中总的有功和无功负荷。6 L( B% B' e# V; I4 _) Q' U

    4 L, B& @+ r: A ! h" S' h3 R! A" Q
    44000  48000  52000  50 m4 X  ]8 I: x
    6000
    ( e9 ?5 V2 W! {$ P% r4 B4000 1 t! E; c9 ~4 u3 P' K% u
    6000
    2 H% _. e- ]" x1 o7 L8000
    8 r& v( W. `* X4 w2 H$ J10000
    ( g$ @$ [# s9 R5 P  {1 E* V2 @12000
    , O; l, k& M! n' U14000
    ) l& S. E: n8 w# e7 t16000
    ! `6 {5 }* Y2 Z; @. e) p6 `7 E0 O18000 ( b& K) V; `7 y. z. O
    20000 - L, f% F# A. m4 O
    MW/Mvar 9 T2 t; y0 E; H( s
    P 8 ^  S5 r% Y% r5 |. I
    14500  15500  16500  17500  Q
    ' e# Q9 j9 o+ u! \3 L: f5 H( TLOAD
    , X' ~+ [9 m7 k+ |/Mvar
    9 v" A1 V& |% [8 p5 b4000 + ~+ A$ y( f; X* K9 S& @" U
    6000
    & e& R" r1 Y% d, c8000 ; q& Z7 |( U- H$ y" i( K
    10000 ( a% E8 G* E: ^* A6 F* B$ g4 O- k
    12000
    : l# l4 W5 y  |$ T2 B  H" s# v14000
    % N2 Z3 J  J. E' F9 m) B16000   H+ s4 [* G7 x9 e/ i
    18000
    ! G  T4 Q* R- h! o6 [" R' s# d: v20000
    ! m! V2 B7 Z# w2 _8 YP 0 m+ g2 ~/ o" D1 ^
    Q
    : B, k$ B1 Q% N( TG , [* U) ^8 o" L% k& r# C7 Q" E0 V
    B
    6 E) h; j: S% Y# e+ U7 ZQ
    1 S, F/ ~$ G: Y* `5 Q6 _9 VG
    + ~" D( y, T0 P3 iB : _' L. H! M  U9 S
    MW/Mvar + j- a; j) }- P6 [8 Z) B- v2 w
    P1 e' I  M& ^# F" I
    LOAD! P! s3 {$ M) L: ]
    /MW   V' F$ x$ O3 u
    9 A/ [) X& |+ M

    * r8 G" d) D" x/ ^9 S) A* \" r( ~0 r2 m8 t2  
    9 W3 z. k( `1 c6 H8 T' x  
    : G' s0 A) o+ c1
    7 w6 z9 r  S3 ?! S$ N号等值机的负荷、并联导纳吸收和
    ) P6 j( s8 F0 Z发出的功率与系统总负荷之间的关系 7 q* I3 b6 a5 m1 D
    Fig.2   Relationship among the load of the 1
    ; l. @; {% q2 _" L8 _; bst
    2 P& N- ]& R) z- \) Z equivalent 6 j" _: `$ f/ P) D
    generator and absorbed active power and output  
      e0 x+ P6 A% v9 j) ^5 Breactive power by shunt admittance and  
    " q" T% p. [0 g' |* htotal load of East China power grid' G. u6 z# E2 M$ [
    ' C  d  i/ j: P# V
    由图 2 }, m+ B1 O' p* U/ r- A
    2 , _; o5 @9 K6 X$ ~, [# L+ z
    可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
    8 e2 t: Z) \. r1 C/ q7 y和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存9 L7 {0 F8 ~5 Y* F1 M, ~1 N
    在近似线性的关系,因此假定各节点的
    1 c' e; B. ~$ v$ A8 K8 eP
    8 A! g* N/ @& d, s  |7 [; \5 H. l/ x2 I4 @
    Q
    5 j7 R* ?4 P  f. k% i+ o, _: t5 p* g9 @
    G; L. e# D4 d" ?  V) J
    5 @4 X1 a2 `  w: Y
    B
    - z' I# K2 w+ @* v0 I: z3 {
    9 P: o# V% B, b* ]+ xP
    3 I" N+ U! G, x+ ULOAD
    3 _0 B" ~& S) u
    2 Y( N6 B% g  c6 {+ UQ2 _8 w1 T6 d5 a3 H- R
    LOAD
    " g8 g# a* s& }. ?5 d  u之间存在下述线性关系:/ f8 k- R7 S! m6 G8 C, B4 y

    & P# m/ B3 L9 w3 [6 u" @P=C: ?, T1 ?  Q8 E( m! ]1 \
    0p
    ; @/ m# _7 h0 C& H& O. A% r7 F+C4 J9 a0 G, v6 J( T, A2 L
    1p* w: L- N" L6 L5 G: T
    ×P- ]/ ]' E6 t+ b* `
    LOAD# e) j. w& J3 F' T
    +C9 R8 p6 T  B7 u0 t9 ~0 ~0 A9 @
    2p& [5 E5 O* B; t! @$ q4 j: g/ M/ s
    ×Q
    # g  y' R% K# S9 v/ |LOAD
    , d4 a# E4 k, g7 H, l : s/ J/ M+ i$ g9 u: N4 @
    Q=C
    1 t. t, t( t# |$ H0q
    : a( E  k5 T' A, I8 x( r, Q+C2 t2 R6 ^4 V& P. x; Z9 b9 h# B
    1q
    : ^' `+ S+ d" l; w1 T×P3 z9 [1 a' h+ b7 ]+ F" Z/ N
    LOAD2 Q& x. a4 e& C7 [' @0 Z/ J
    +C
    + p6 U+ V% J  M" `' |4 O" R2q
    # P3 I6 S. M# c1 T×Q: p0 g8 R: r2 Q, O: g6 @: `
    LOAD4 S% g( F; i: X1 K& F% Q
    ! M+ z8 R. m. |8 B
    G=C
    + b7 _9 @; H/ `3 ~# @0g
    ) E. Q1 o) s: c' p+ _5 i& t+C
    # p) E* O8 S! e; f1 }1g( e* ^! E8 T. U3 r4 y5 [  _
    ×P. f' \7 q1 _! Y& ]
    LOAD! `" q) O, v! b5 H- T2 _
    +C4 j" F2 e1 S4 _
    2g' y8 n/ F$ S, ]3 _8 G
    ×Q/ L1 F3 M, |+ _
    LOAD2 f  ^, K: o9 A

    4 R! B# ^+ _4 H/ b% r( w+ xB=C
    9 ~; N5 |# N) a1 E2 M0b  ^  x, ?" s' t* @1 O
    +C7 N$ V( t0 C  G# F
    1b2 `5 W4 M% F0 D! z* G1 ]: M6 a
    ×P1 K, Q* l8 i% O' H  `9 S6 a! U* S
    LOAD
    : N5 E" M4 W  m; n8 S  R+C3 n6 u2 `* z: _" A; I- k
    2b, a  r4 y5 I3 `8 R/ B+ S
    ×Q3 c! M, Y3 F  ]# L
    LOAD! V( U$ g! d/ ^; m8 \2 t
    : `, Y( U7 p# m. G4 e0 X: z3 P
    其中,& w) B9 D1 {9 M( Z; e
    C
    : w5 i/ K0 o% k! w0p; d, ]6 `3 E1 L0 ]; J7 l
    2 j  ~3 ]" `1 {) p3 |
    C- W  F4 X& S; c; E, q
    1p
    & \+ @& F- t* U" `* }* }" s& f- ?) E+ q3 J
    C1 j! o2 e8 C, ?9 k; {4 ~# w1 e" b0 G6 _
    2p. j3 O2 w6 _- |' W) ~5 n4 e
    ; x" h0 X5 M2 @' ^' r, o9 j
    C- G  S+ @+ U$ s) `2 |. O) o
    0q
    8 G6 p2 ?, V0 x# {% f! m8 D+ }7 U' F; R+ f8 ~0 y8 Y! j" C
    C
    # T5 B7 p: ?1 @1 a# L1q& ]2 I, j, f7 z% S

    / @2 \3 a! M4 _. LC2 ~( q6 e+ E1 \# D8 `9 c9 t- Q
    2q
    + q. b; K9 b; |% t( P1 e& F6 E# \; Z5 @% c
    C
    7 H( e2 |, g7 d, s0g
    7 v4 l# X. U5 l. z8 D
    , L& ^( e3 j0 d9 {' C( PC) I6 Z% l3 ]. k5 H4 M" \
    1g
    * `: D  M1 a( m7 R: Y3 y+ i
    2 G+ G6 O9 y3 X, m/ o8 jC
    - y; }& W) N* O! Q2g
    ' A6 Q% S- U+ _; M/ s; t6 o9 H  {$ t# v' ~( a
    C
    5 z' y9 T( Z% @+ p9 p. r0b
    / f* ?* W: y5 r, J
    6 b& ~5 h/ J4 P6 w3 B' v9 I: _C! r7 N/ x( j, p, S& K3 S
    1b- f1 T2 c- Z1 Q' B9 Z+ N3 s/ D" U
    , f" C! ^5 ~' y, ?% o" F
    C
    3 @+ y' a9 [9 W2b
    6 W  X' x& y- y1 f  x& h* a为比例系数,它们确定了
    2 S. X7 f' A. o2 `: W" q节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
    0 q9 P; m! i4 `0 m  o统总负荷之间的关系。; V! @0 ~6 P5 m* V
    - [  `# d5 T- U
    根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统3 \+ K4 z' ^6 W% r
    参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得+ f" }. [; R, Q5 [
    到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总
    . W; L3 I2 D* \, j, ~有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及. I  ~. F) X2 n, l
    导纳吸收的有功和发出的无功。4 R' O( Z' u, p$ C' W% D
    3 A  j# o. H6 V+ m
    3.5   ' X1 T/ v( }& z9 L- l) v
    等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算" ]/ \% Z2 K/ S4 a+ Y( n  B
    1 O# a: c, S, X# c8 A3 D" r1 @
    当等值系统采用如图 " Q; N3 t- S, ^" h
    1
    2 L7 l# z, y1 t; _* q所示的网络结构,并按$ y! }' ?5 s( S$ ]4 E
    3.1~3.4
    9 |" C* p' D  E! M节中的方法实时确定其参数时,需要采集的1 H: x4 w6 {' ?4 W% a$ @. C
    实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
    $ o" S! P( y9 q7 v% c500k V
    / c; j! s4 N; ~7 Z! `9 M0 |) z母线的电压;
    . I; i4 j( L* J线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双3 g& M4 e4 F5 g; r6 C. T# q5 _
    龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出
    4 \. r1 w  d9 D" H: x4 S+ \力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安0 x. ~; T, [- V) l3 W9 I
    徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
    % y4 \5 ?) G! l6 g8 n内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况/ z) c( k4 q0 z
    下,以双龙、凤仪和瓯海作为 0 s1 W( ?* J( p" d$ e
    PV
    ! [7 x5 _4 ?  S节点,
    6 x9 F/ W0 d: F8 Y1 3 b  d, w1 Z5 {* d
    号等值机2 g  i7 q, L5 F
    作为
    : C9 M6 \1 N5 }8 z8 t+ A" ^* g& I7 u0 ^" N4 N( @
    节点(指定电压为* r6 K6 a& j5 f0 ^& \$ y
    19 l4 n1 k9 Y) P" Q; c- ^
    ( b6 _" b. i9 C/ z
    0
    0 S) j9 {0 b9 W- H3 x7 ^°7 c/ X, W8 p" m9 f
    pu$ `5 T8 T9 b% E9 u
    ),. u, ~8 q4 _* W  ~) r6 [
    2 - G) p1 B, w% G/ y5 h; o
    号等值机作为9 {7 u9 E$ y% S" ^+ I  ?! }4 ]% O
    PQ
    0 [6 Q# h# D, N1 K& D: P节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算2 Z6 a/ T! ]+ a) {
    结果为基础进行稳定计算。
    # [( @+ z/ m) ?1 v " V8 |9 D2 K7 x: s6 w0 ^3 q4 @, Y, {
    4   9 ?$ N) \  k: w9 }+ z7 Z6 w
    结果检验与分析7 o: ?; G/ e" k: W$ J: n

    : v: x  k' B" P运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华7 {. g8 c7 c7 _0 G3 j5 W
    东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
    , z8 M/ P* S6 t值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省
    8 U' D* }  i1 b9 f篇幅,表 + `2 N7 j4 H' I: y9 G
    3
    5 `' E5 J$ f: y" n+ n; Y仅列出了校验方式下的比较结果。( p' ^) v* L* x# S# n: p. s
    7 g: k) M) F+ x3 Y! x' J$ A1 ?6 m

    ' r& N5 o( S. M8 }" U1 u0 n8 K3 + S& a. a/ f% G. _# a4 n
      校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
    ( t1 ?+ ^+ I* T9 i" BTab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence
    - v2 z* @' H0 Qtie-lines’ stability limits under the test operation mode
    ) h, T4 P+ g" r1 b4 n; K  o' B1 g福双线首端故障不切机时
    7 i, N1 {# ^  W( {; b联络线的稳定极限/MW
    8 n/ r* s7 z. E" B% n  z! T3 ]后泉线首端故障不切机时5 _6 |8 R9 P5 A& E
    联络线的稳定极限/MW
    ( b5 ?! o  H4 D6 K1 t# |线路运行/
    6 _% K" W8 F+ H4 ?  _检修方式 / l* G/ e# c  j6 |* d: t
    实际系统  等值系统  实际系统  等值系统 " d% N0 M& |4 `, H
    正常方式  1120  1105  1000  970 $ r" C! S9 K# A: e* u
    双龙-凤仪  1090  1080  920  910 / b( s8 O: n( h" e, N1 g5 ]& ^
    双龙-瓯海  1095  1075  945  910 9 w) m  ^4 C9 a7 e
    兰亭-凤仪  1110  1105  980  970 " |6 {6 u) o$ w1 B  D+ _
    凤仪-瓶窑  1110  —  990  —
    ; j+ @$ U6 e/ L/ w, z$ r瓯海-天一  1115  —  990  —
    7 P$ e1 b2 I1 J: w% g. z! |5 d6 l注:表中“—”表示按正常方式处理。. n8 u' h$ W0 p. s- G0 D
        术  19 4 S9 \1 S) n# i- j- e. H. r
    调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
    % i, V5 e6 H2 n8 V0 o0 n; i确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网& s/ _7 I0 e4 k2 t' h: l5 F; p; x
    络结构。基于同调等值法的基本原理
    $ |+ g& J  V( t3 ~; ]1 M[4,5]
    & a) n# Y  y) u: U5 D,通过研究. X6 W4 W8 W' d% @9 q
    几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总
    , T& h* S+ K+ h负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关# ~7 c2 g" A3 l- @; J" b& @8 j1 Z. G$ m
    系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
    8 l- o0 h* ~, q6 b变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
    4 W8 K, G- N7 h/ R1 _1 q系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文
    * S% \, v, l9 G4 C; Z方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系
    9 ~: s/ ?: o. W$ H0 `4 ]统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定$ S! [0 X* L( N- X" E
    不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式2 L' n. j) S2 P( n9 R
    的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。9 Y9 D8 y+ g; x
    2 v, S  D# J6 \1 G' p; B7 ~
    2     J- f/ `7 C) ?3 v& T% K
    等值系统网络结构的确定
    ; B1 \) q. V: X9 ^" p4 D
    9 G- b7 S2 x9 |1 s4 [1 U等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调9 n2 g; j$ f4 U5 X* V
    机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原" Q: Q1 o8 q5 R) A+ f# n8 N
    则确定华东电网等值网络的结构:
    6 M% t5 W7 D; }, J. m
    * X2 I9 t" M, c' m$ F7 ~
    9 x! ]3 t2 E6 f6 L; m. P: B6 U1
    / o! j" r6 g+ C: p, ])保留对系统稳定水平影响较大的元件和
    , j% k$ h" a- n) p( J" b节点。
    5 J, H2 y3 b9 W! j
    ; `  j: _3 k% }/ o9 X4 _0 e! v; `3 D5 V! b) S- R6 k* W9 Z
    26 m7 d* \! R% j
    )将地理位置接近且在不同运行方式下故
    . F5 @, C) _' g/ V, @/ U# ?$ {障后均基本同调的机组划分在一个同调组。7 u. w! i$ i8 p6 p+ e1 ?

    : g& |$ a9 B; i& F
    ; V* S9 n% ~& ?& H3. s( J( N5 l$ m* w0 `3 f' G2 k
    )等值网络应尽量简单,所需要的信息容3 n& P! w2 L% S. ~7 u( {
    易获取,维护简便。
    / B/ j  _) S6 J* ~0 z
    7 p9 m& O* N% o8 W根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息
    ; x* z! g6 P6 Y1 E+ a情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和  a. e. z+ R4 N* K
    双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影8 s% ?' i# r; d) [3 c; u) N5 \! y
    响较大,而其余元件对联网系统的影响较小' d' h8 G' W6 f% p
    [13]8 s# O+ T: I2 E# H9 K
    ,故9 Y' T6 X4 t: D  F
    将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
    # r/ {2 ]: \8 v9 j  @5 _安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 8 E) H, O) [# y$ a3 L4 _- O: m' |
    1( r( j3 {1 j" M
    号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称
    5 j+ T& j- B" Q. b. j
    8 w$ j; H! z& [# G' x% u8 Q2 / W0 D% ^6 Y2 g0 p
    号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的
    . f( Q% u2 j/ v500k V ' G1 s$ a+ h; x8 `! ?* c
    7 `. z; }% ~3 I" f0 t8 M- B' S/ k
    线;保留双龙-凤仪的 , F! C% @  N3 {2 C
    500k V
    8 P3 D, S* {6 {$ `0 C9 w双回线路以及双龙-
    5 N% n3 D; X, A瓯海的 , Q+ I$ F7 W5 f/ c6 C! q
    500k V " h+ ?/ ?/ h2 [9 E2 w# r; O/ a
    线路。等值网络的结构如图
    0 m# u. s6 p7 r1 5 e6 b: J* Q  B
    所示。& @3 Z% q: W! m% u$ u' E/ {/ W

    2 @0 J: Q% e( y# X3 a4 l 7 n: r, B6 X! U$ e
    凤仪
    % ]; ?1 d; h( j7 \6 K% Y# W双龙
    4 X5 g* H7 `$ p6 q; h  P3 b8 g瓯海: r  b1 t  R2 Q5 C, j+ O3 v/ @
    福建电网
    % u5 T9 H" J  F$ D, t# g: B3 U; k: g1 号等值机 , D9 b1 K5 G6 ]
    2 号等值机
    " t4 M. {" E) {4 a" ?3 U8 s
    . o. d% X( ]8 |& P5 y/ j
    , I2 _7 Q' [! ^2 _/ f$ ?1 4 b3 e% @, S  S; I
      华东电网等值系统结构图 ) t) q3 T: K0 d$ V9 g2 m) A2 W
    Fig.1   Diagram of equivalent system for  ' X( W8 {0 p! N1 b2 w, P/ D' l
    East China power grid   A) M5 s! l* Q$ ?
    3   
    . M8 d: j& C7 H2 g8 o等值系统参数随运行方式变化的规律及
    6 w+ D4 _" t* Y; u" d其实时调整
    ' m, N; C: [8 E0 H8 D
    * L2 M8 K" x9 R3 K6 ~3.1   
    7 |( g" P2 P/ t) y: [& g8 v  ~8 b, B7 J等值发电机出力
    ! N: ^' v4 `. w( [1 g
    1 E. S4 O  ~6 L; p! S( t同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的
    , S! L2 d3 a- {8 V发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母
    & D5 m5 k, L/ l( l- a0 \0 e线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
    3 d/ s: g% X- Q. ?# R0 S; T5 e9 @. V2 J9 ~* ^
    [4,5]
    8 C8 |1 a( G0 l。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华
    ) o3 I, o( o+ i  M, T% b东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于/ V, Z- s9 }5 v" V7 f
    等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之1 y  G' s9 u, j$ r; Z' m- P$ f
    和。不同运行方式下 % Y* t1 z9 V6 Y9 g: ~, }( ~
    2 , e5 ]  M6 m4 A& [. X  i( Z
    号等值机的出力与浙江电网2 k1 t1 ?$ u$ D
    机组出力之和之间的关系如表 8 Z, K% @3 I7 ^
    1
    ' H9 Y( a, N" D9 g1 v6 D" s所示。2 y- h/ N4 t6 P( ~
    % t1 t1 \: W  j/ q3 e8 T4 y% s
    2 h0 q* @+ R3 S  U1 x" m: B* G- ?5 c
    1   2
    9 y: u9 D4 p( h1 i号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系
    & v% D) B9 ~0 W' CTab.1   Relationship between output power of the 2
    & ~% X: T/ ?- X: H0 Tnd3 s/ H! w. C. w; f& v0 K8 [
    8 B3 O) O9 H! D2 E* D1 Z! g
    equivalent generator and total output power of  ( z* n: \$ z& j( M/ C% }" H. Q) v7 Q
    generators in Zhejiang power grid
    5 [! b1 N( H4 M - k7 D3 Q4 ~; z* H  w7 M+ R5 o
    浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力 / l& w' r2 v5 i9 M& {
    运行方式 " ]( A% b. F1 a7 Q
    P/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar
    1 u' u8 n" g1 S; e% O冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0   p; D6 n; X7 D
    夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0
    # x  R% n0 h$ o8 d0 |夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0
    8 J/ R! p% o3 Q5 b1 I夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0 % L3 @; M; }  [5 ?* B' L
    冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0 9 p4 M8 A7 c) [2 P1 |9 E, p4 m
    因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江' H( K% J" g6 n' E
    省内各台机组出力之和作为 0 j: r$ X! n  g# m; Q
    2 ) e- P- B* a3 v) p2 N/ O3 R7 U
    号等值机的出力,取
    + R2 y( A9 `9 U! `上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为4 ]" ~+ ^* D8 ~6 g) [/ v
    1 4 z& X, U% j# M0 [
    号等值机的出力。, n! \9 P, {8 U

    6 X' v- p1 I) N9 G- f" o3.2   # `7 v) v9 T* w' T/ h1 ?
    等值发电机动态参数
    1 P6 A7 K0 v+ z+ ]0 \6 _  D
    + P' q; ?$ [9 j- i在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻$ {6 u0 y* y1 j( z$ r: y
    尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作1 a# M+ B) b( D- p1 k; m# ~
    用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,& J! V6 G  u, \  {& Y
    等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有7 q! V8 b. r& f; k0 t, p6 ^, |
    关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗. L* X( M; J1 I' t& `
    和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
    , h. L; Z3 U( M! U" t! K % H+ z+ o" R+ z9 i
    考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个
    ( R. h& \6 v0 O% D  h  u' \别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组+ j9 X* h  j$ P' e& e! u  B, {: u
    的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华& |8 k6 R, [! U" i: a  j) j
    东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定
    # D# I5 m( X! n( d1 U越不利
    * E9 J) j8 Y9 L( V: C/ H5 I; e% I% o[13]* r4 O) E$ E2 p" B; E+ F
    ,而当华东向福建送电时福建省内发生故- _' g1 ^$ ^# K& J- Z
    障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全
    1 I- }1 {" X! h" D' N: J的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照( R4 b4 }& n1 e3 {" L4 U4 r. m; |
    最严重的情况考虑 3 e! h/ Y5 s; s  y3 ]: h: Q
    1
    # d$ V( K3 n& Z7 |& y' _* y号和
    : ~. b' s$ e0 \* ~2 1 D3 p$ \4 K& }( W3 r2 H
    号等值机的动态参数,
    * ~* }- u, O5 r& z即取机组全部运行情况下的等值机参数。  l) ]" E( D. S6 P8 v

    0 @) p6 j8 u/ X, c( D6 e& ?9 l0 @3.3   
    7 j3 |: G+ \/ N( d* e5 o4 |线路参数+ o% K% e- d% I. _
    $ ~2 a6 U; X/ N# T+ e3 Y4 F, j% f
    本文采用电流变换法(
    + R& P. d. M9 r- `Current Sink Reduction
    / o* U& C' R/ K7 h0 ]. e1 _3 @9 A, y
    CSR
    ! y6 j% x! e, g0 P1 D( M: M/ d)进行负荷母线和网络的化简
    9 p: x, T* d4 ~. S0 A- _[4,5]
    " m& H0 {- t  P# G。由其基本原
    # [" [' N) ]6 W理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1
    ; U; k  X  |5 o7 M6 v  引言# e$ I* d- S3 o6 y* j1 p
    ( b4 ^( O8 B- h
    根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福
    9 ]; P5 ~1 e! Z6 E9 k7 k建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上! k+ n# O6 V* a8 h$ r- v. R( z
    [1]
    3 S0 l6 w+ ^3 W5 Y  k借鉴
    ) ~6 D( M# V. X; i! l' A  w4 P国内外在线稳定控制系统的先进经验
    # e2 N; }! x& b% j: `8 n[2]
    . J( t* |% w9 L4 E# D4 C8 d1 v,建立以“在1 D: [/ N) [. X8 n8 z" }
    线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决& R  u2 j" L& r+ [( T
    策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行8 p, h# v; ^1 Z% x1 s! E( G" D) ?
    [3]
    # L- o5 g# }  x5 H  V& U  a3 p  I/ |; G0 B' |) y/ n
    9 _; w" {3 s5 {3 y8 W8 B
    由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目
      ?; s) G7 y; S; j: N% J1 i前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
    7 y$ {$ `/ G, x) t. D1 b( V# [5 [网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、
    9 E4 M7 S8 l/ t8 }提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时
    & x4 T7 X9 m# f! b6 \9 F需要华东电网的等值简化模型。
    4 _7 z* y7 |* ^- U" i8 X6 E. K - K, n) Q, B+ Y
    根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方" l, H% C0 y! U6 X& [; N6 q/ `
    法主要分为以下
    / I$ A4 K3 d2 M0 W4 T! ]3
      d8 B6 }8 }& ]0 V; L6 q3 S7 _0 |& Q0 W5 B' R
    [4]
    / l: E( [! R7 D2 i; {& R* X: L5 j/ r3 `:①同调等值法,主要适用
    6 X$ g; C! o& i/ M' y+ i& {于大扰动下的暂态稳定分析
    ' W. i2 P8 b* P% l- T+ @$ H[5-8]4 l0 |; Q7 M1 b3 q: R
    ;②基于线性化系统
    : i  S( x- W' d9 o6 g8 f2 z状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动
    , L: L$ A) ^. M# c1 a态稳定分析
    ; m/ V$ v$ \* |[9,10]
    1 h' i8 }( t8 V; [9 j# M;③基于系统动态响应(或量测量)
    3 R1 i# |$ r2 |- F  z9 q来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法5 n$ P2 I" e: F- x
    [11,12]9 a! Z$ f1 E( C, o

    ) C) F  S, K3 D前两种方法需要外部系统的全部数据,第
    9 d' ]1 ?9 v$ U" }/ v3
    2 u$ B7 H; B4 I" N7 [* q种方法
    4 ?4 U$ q- r8 k, n. L8 g则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方% {4 J, K3 M8 Q7 G% M9 ~5 [7 X, k
    法来估计等值系统的模型参数。
    % y0 p  s* f- N- ^5 O3
    + [  ~$ W9 r6 ~4 u  r$ \2 }种方法均只能针) k% s- ?4 _6 n, X
    对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系5 {% {" t9 ^. m6 `* v9 x. [8 g/ Q
    统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在  A! K4 I7 @& t/ ?2 `/ _, f8 b- @
    线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
    1 Q- S3 Y5 `1 h4 o6 T
    ( V; B2 O/ V  C本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
    4 G* b  w) G/ }! H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 8 _+ I& ^: t: O! D1 B2 O2 s

    / r3 |5 Z2 U# E% w6 f2 a' v   
    6 L1 A0 c* Z6 \1 D" |6 S3 `* ~+ j. \9 G' n8 G2 P, B

    / }, @! o; Z. C7 X" Q& \华东电力调度通信中心运行方式处和自动化
    4 N" o' ?" h% o, E. d处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必0 `! |- S3 w) `
    要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
    " X3 Q9 {# \* j1 h科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许7 X! t& v! P% _( p
    多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。# T7 f  K) ^" a2 p1 [$ _
    ; G* u9 u' q* Z0 n0 m
    参考文献* N, A/ X, u) H5 V: R8 m" v

    9 f% {. t( w4 s[1]   Zhang  Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for
    2 c' L2 s% x3 [: `$ lFujian  power  system  interconnected  with  East  China  power  grid
    2 v" P+ i  K; e( R[C]. Proceedings  of  International  Conference  on  Power  System # ~' f' U! g5 L) o
    Technology,Kunming,China,2002:309-313.
    ; c1 e" M! s) z0 W1 ^0 z[2]   Ota H,Kitayama Y,Ito H et al7 j' W* F" L; {; f8 C+ `" ]
    .Development of transient stability . P& ^: N9 j4 |1 a1 @
    control  system  (TSC  system)  based  on  on- line  stability  calculation 1 P/ N- Z: T% W8 B" g1 l
    [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472. 8 x/ N6 T4 q8 _% g4 U
    [3]   张建平,任晓辉,曹捷,等.福建电网安全防御体系建设的思路
    * q$ i4 L+ A; U  j" z和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53. 8 V* V1 m& l" n" G* k
    Zhang  Jianping,Ren  Xiaohui,Cao  Jie  et  al/ Y0 Z$ G4 l0 I9 ^/ z
    .Considerations  and
    6 o) G# B% Q( x* Z& o' v. ~$ Tpractices  in  development  of  Fujian  power  grid’s  security  defense
    & Z9 A# N1 y4 o" X* qsystem [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53.
    ( @, |- G4 G) T7 p4 w- v% G8 m[4]   倪以信,陈寿孙,张宝霖.动态电力系统的理论和分析[M].北京:- @3 @0 l" @  k* A$ Z  {4 t% r
    清华大学出版社,2002.  ( p1 z7 z7 a3 @8 m  a% L
    [5]   电力部电力科学研究院.  电力系统动态等值程序技术和使用手册
    % M, M  E% R! O: ~7 A) y8 X[M].北京:电力部电力科学研究院,1993. 4 e- z) g; h/ l' X  I( x
    [6]   Wang  L,Klein M,Yirga S et al! \9 d4 v* f" q- o
    .Dynamic reduction of large power 1 J! B; L8 R8 h0 R8 [. t) J
    systems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,$ o; H. ~3 H6 I& @4 A6 b/ c8 O
    12(2):889-895.
    . U% b4 }) o4 _# q9 \[7]   杭乃善,李如琦.同调机组群的不对称Y阵动态等值法[J].电网技+ h' a# l7 h/ j0 j3 P  y
    术,2000,24(6):34-36.   S. W* F1 [: m& O, F8 S4 W- u
    Hang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence * v  P+ q& v7 B+ }# R" Z
    for coherent generator groups [J].Power System Technology,2000,
    " K! @: L$ ~$ z- p24(6):34-36.
    * b' Z' ~. a! X[8]   康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值2 G* K$ _: U7 a2 H- t5 \
    研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24. & h" A- H5 a* G+ [/ X9 K8 N5 b# v
    Kang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system
    ! M% f& x& l9 iequivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24. $ y7 ~. _! m* I4 v6 P7 i
    [9]   Nojiri  K,Suzaki  S,Takenaka  K  et  al
    % t2 [* Z8 {* p3 p, w  {.Modal  reduced  dynamic
    3 i4 {) }- O7 \% |( requivalent  model  for  analog  type  power  system  simulator[J].IEEE . s8 R0 ~. u( W: g5 Q: _# X
    Trans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523. 2 l$ C' f+ h, j3 U- B) G( H/ M
    [10]  Ramaswamy  G, Rouco  L,Filiatre  O  et  al' k% Z# H3 Q2 a0 D* A
    .Synchronic  modal
    6 s6 P1 Z/ b# B! D/ u5 aequivalencing  (SME)  for  structure-preserving  dynamic  equivalents
    / [3 X! B- N) G" c3 T[J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29. , n0 `, p( G3 z3 d) p; x
    [11] Price W,Ewart D,Gulachenski E  et al& H' W# h" t7 B  m# d! Y9 c4 c
    .Dynamic equivalents from
    & D7 [$ G+ p; L$ J5 K! W1 Mon-line  measurements[J]. IEEE  Trans  on  Power  Apparatus  and % e3 X1 I5 U! D
    Systems,1975,94(4):1349-1357.
    $ ]7 b  j# n6 T! B, ]( N' [0 b4 K[12]  鞠平,韩敬东,倪腊琴,等.电力系统动态等值的在线测辨研究
    9 E: c* I+ F) Z(I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17.
      p  }# u, O. x1 M, X( FJu Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al/ n/ {* ~, b1 N) O3 o- b9 Z5 ~
    .On-line identification of power
    9 g: @% d  _- U9 R% isystem  dynamic  equivalent  part  one:  models  and  identifiability
    # `0 k0 Q3 y/ g9 R0 F[J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17. 4 a# i* x3 Q+ H/ `, q; [/ u9 ^
    [13]  赵勇,陈峰,苏毅,等.华东电网中影响福双线稳定极限的因素
    7 E- X4 ]2 [' y, v% ]8 O4 \7 q0 e分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46.
    3 S- I# c1 s# K, m. G# ]Zhao  Yong,Chen  Feng,Su Yi  et  al+ z0 W+ v* T, i7 H6 i4 _
    .Study  on  factors  influencing ; {. k; c' Z1 e9 B1 J
    stability limits of Fushuang transmission line in East China power grid / d8 j4 }! v2 M5 j( k# p! A
    [J].Power System Technology,2004,28(21):43-46.
    , a8 b  |7 h1 |7 M[14]  中国电力科学研究院.中国版 BPA 潮流程序用户手册[M].北京:
    7 [9 o2 f2 S, C3 Q中国电力科学研究院,2002.
    8 ]% z2 X  U$ ^: ]  d
    ' t: v! Q4 r+ ]3 e) w收稿日期:2004-12-02。
    5 x' `/ H! E- V% `6 Z5 `# H  S4 t* g作者简介:   `0 }  O: F3 d6 u5 S
    赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面
    * |6 k# r* `" ?7 \  s的研究工作;
    " s9 R- @# M0 X* R) a& f: V苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
    & H) b; u5 y0 H! e- Q( m; E的管理工作;
    2 c2 I/ |! b$ s. v4 Z陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
    6 S8 Q9 r9 Z: q; }% E7 Y# k的管理工作;
    $ V& H; e- C  a/ a0 ~滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的
    . J" u) \0 M+ R研究工作。 1 H, m; ~& s6 F. r& ]; z
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