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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8 X; b4 r' ]+ X4 R7 Y! W+ A术
* 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 ]) i双 2 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
图
' 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
表 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
表
+ 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表 # 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以
. 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
和 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
和
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
和
' 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
图
* 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 {和
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
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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
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: N5 E" M4 W m; n8 S R+C3 n6 u2 `* z: _" A; I- k
2b, a r4 y5 I3 `8 R/ B+ S
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其中,& w) B9 D1 {9 M( Z; e
C
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、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
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8 G6 p2 ?, V0 x# {% f! m8 D+ }7 U' F; R、+ f8 ~0 y8 Y! j" C
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# 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; t、6 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+ AVθ" ^* 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
表
' 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为
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
母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图
, 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变; 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
表 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 a。3 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; L种6 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
致
/ r3 |5 Z2 U# E% w6 f2 a' v
6 L1 A0 c* Z6 \1 D" |6 S3 `* ~+ j谢. \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 [$ _
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' 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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