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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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    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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       # }2 ~8 x0 |) h( _, q5 c) I5 F
    ' G, N% n* y  n4 \1 U
      21 9 g: I5 R4 q, l5 A& x* Q  j
    在校验方式下,福建电网送华东
    9 u# T% R8 @" c! C1150MW
    1 R( @* G6 j; ~9 h$ E,福2 a0 \  b/ Q4 _- U

    # d6 F% i4 X5 E1
    ! ?9 Y7 d) g8 `. r  m. y回线故障,
    / a2 }% \0 m8 F' t* E* G5
    - w, {4 p% n; J( C! e: F个工频周期后切除该故障线路,
    1 _! F7 K+ e" D4 I13 : }2 f# m  C: j" ?$ {9 R( q
    个工频周期后切除水口 ' ~( n9 V5 Z7 i
    1 & M/ A) e0 T6 c. x
    台机。福双第二回线的+ {* M: ?# ^) {0 i+ O+ A
    功率以及福州北
    ; H+ n' ]' O" |& y' v" z- A500k V ( a5 Q  R' C9 Z! i! x
    母线电压如图
    ; P  f* u. q* [3 ! ]0 s. ]' h: i' }' Z8 D& a6 h
    所示。+ x1 I% q& L: ]9 n8 y  I( j( y
    # _3 a. ]& P! J+ d8 v
    & p4 C2 P1 I+ w8 T0 Y8 r9 B
    0  50  100  150  200  250  # ^& J  @9 V  P! n
    300 , Z$ I& C( ^- {
    −53 X" ^: \! ?0 B! y2 k1 R# F+ c
    00 % }& N) w3 ^1 z+ U5 N4 ]
    0 ( T% W( a; V5 m2 W
    500
    ) a4 M8 s& I0 ^9 C# \. P9 Q0 f1000
    . s3 C$ ]9 g* h* j1500 : v- o' n3 F% m/ _7 {
    2000 1 N% c7 C3 N6 r# T: c
    联络线功率/MW  4 X. m: p) Q; m  V( O, z' b
    t/
    1 Z" }0 g, I% T! P9 g/ M4 p0 M' M工频周期% `) [4 c9 c: Y7 A* {
    . j8 Q1 P. i. e" [. z. c
    实际系统 $ O7 E0 V% v/ n! W7 S$ W" ^9 U

    8 R0 F4 i1 f6 d2 q- G等值系统
    - [& o; Z% Y4 b4 Z ! ?" v/ u) ~! ~* o
    0  50  100  150  4 e- f' ~7 E7 v
    200  
    ! o/ e8 E' Z  y6 v250  
    % }3 U4 h: ?- Y0 e# e+ m! f% f! T& \9 Z300
    4 P8 y, d( ^, H6 s6 q1 r# T0.0
    5 }* v: a% C2 b5 u0 Y0.2 " M3 [  p/ f. m; M( i+ W
    0.4 " B, j2 i1 ^2 G! p' L
    0.6 3 c4 g. L0 `, I+ z, x/ U/ p# Y2 [+ _
    0.8
    3 b% p1 b* e& k* U" j1.0
    6 g: Q) L' E8 e0 _  w. Q电压/pu 9 u/ s0 }3 M9 m: R9 {& L* y
    t/: E' W  ]$ F0 z0 b, u" h3 A! D
    工频周期
    * _7 u- S0 l4 Y, k , \7 l; W1 @) w1 y* q/ p

      x  B/ r* p  M5 I  m" Y+ |6 ]等值系统
      I" o5 A) W: x1 f # w$ S7 }* _9 D, Q7 i
    实际系统
    : n' s2 ]& o6 R4 v(a)  联络线功率
      |% k1 D# w+ q0 k2 c7 j2 N( I(b)  福
    . {! T! C, H# {4 Y州北 500k V ! l: X+ P7 B# S& B
    母线电压
    7 g  g2 T/ Z" a- @; V: a' Z2 z 3 P6 j# O& Z/ D8 b6 ~- e

    0 I- o- @" e: L7 q6 v& Y: c* C
    0 I" |% O- J( s& j7 I3   , V/ j& j* `) f# T7 N9 B
    : [9 m& u/ J+ o" w2 O
    校验方式下故障后的联络线功率
    - N2 s6 D0 R6 R! s) c, V' m
    ' S8 [8 W7 [7 `3 \# i0 T及福州北
    ( Z7 \- e; {8 f2 s7 e500k V
    " N* q/ L* R: v, |* r/ d& i7 g. C母线电压* W6 [2 |5 P& O! y- [( o

      @% M' g, s: h: m. J; {Fig.3   Post-fault transmission power on tie-line and
    : M/ X& ^4 @1 [0 @6 ivoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  
    3 v) j* [$ `7 |  L ; q, j. E( x. H4 x3 \  }0 ]
    由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等; G) u" j, @6 O! S0 g
    值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
    - X$ s& ~5 F- n3 K7 c% d于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
    ( o9 i7 o7 L8 W) K  m+ W果,这说明了所提方法的有效性。
    8 O6 A: ]8 b6 G; i/ r6 ~; j7 T. R: u! s
    & M7 b4 W0 X9 M. @, Y1 w8 N$ E: f5   
    # V9 N- A# J: t5 w实时等值的效益分析) t" V( r  k+ N8 o# P
    8 j# `: E# J1 b" V5 x
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网
    . G8 O2 T! B8 E1 @; k# x的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
    & L! u5 r- s9 y2 i. T8 C% w2 t处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方: d1 Q! I" W+ h
    式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变% n5 ^: V5 b' s* A/ ?
    化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
    # v: }  E/ Q( U2 ^: v; s采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
    : B  J7 n/ g. v0 i. u! x, X用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
    & d* ^# S* W2 ], U对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表
    3 B1 \+ q, ~! V4 r0 E4
    % y: W, C9 W  J5 E所示。
    : A4 P' s! W" L . {6 H* x# M( k& U3 C$ e3 d

    4 Z0 Z! K$ t" K' S4   
    ( h# a9 Y7 z7 e; O2 _$ P4 H) ^
    3 K& t. r7 N  t' ~. M华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限
    1 P! J" j0 k5 k% [
    $ `; d7 y4 |; T) y) R: mTab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission
    4 ^' _1 h8 ?* J2 p0 _8 U7 V) dline under different operation modes  * H0 q( F: M1 t" K. D
    for East China power grid / C& ]- T7 _% [5 p' M" K
    福建电网 福双线稳定极限/MW $ p0 m( m- C+ `
    运行方式 : m: s$ v- v7 v5 f8 Z* H# g4 u5 r9 i8 X
    华东电网
      j8 O, @* a' d/ D) E运行方式  福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机 ' D+ P4 M! m  r2 W9 e9 X, p# B
    夏季低谷  1245  1260
    - K. W) v% W/ {. d7 w- J2 u1 {夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310 ; q/ d, K) I4 i
    夏季高峰  1300  1340
    ( C( l8 ~, i' i$ B' |由表
    + Q9 r) ^4 k& [) i! n5 U4
    0 e/ I5 \/ ?' n1 m3 i可见,福建电网采用相同运行方式下的
    1 J+ I4 m8 J) y; M系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和
    9 W. L, Y  _3 M; w# p高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限0 I( Q; D# O6 ]4 D
    会有 ( h$ z7 K; o8 w' M  R( @1 s( K
    50~80MW . B; `+ ]& u* k2 O
    的波动;如果在线稳定控制系统对
    3 o: E* d% ?* b# n2 D华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,
    % t2 i' J; z8 [, e- n* t则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,0 N# K+ B4 v( n' K3 Q1 e! A* G3 B
    限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值8 C# @  p/ E# u; y
    方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效
    ) W+ j4 [1 l6 N( p; P地利用福双线的输电能力。! ~( u. S7 ?) q. ^+ i8 Q

    5 n" u2 f( K1 N& @, g6   2 H6 E. e- d7 O/ B
    使等值系统略偏保守的措施5 T6 X' L$ j3 T8 P

    # U. W, G1 G6 h3 F$ V/ w考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些: Z( |5 ], g) L1 B6 H) ^
    运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
    , C8 e" |4 R' y7 h证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比( q. [4 {6 e7 }9 Z. l% P5 O
    实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。
    - \+ O0 b# H; A6 D; V3 W; _0 f # }7 ?0 s* O" n+ r) S
    本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影* v% S: |, O2 A
    响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措4 P& L; J$ R# }8 ?# E. x
    施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同+ \/ c/ ~/ R, ^# Q
    步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④7 G  x6 G& n/ `8 p. W" p/ |) v" g
    减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
    1 N' F4 p8 k- }0 Z# Q拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同  k( s- ^5 j% Z, [  l, _" |
    时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限& B( G9 j# i$ V3 O, D+ U+ b
    的变化趋势如表
    : B1 y. M; Y) j: ?7 o, O5
    4 a6 U$ j( T: |$ c6 T2 o& Q4 ?所示。限于篇幅,其它因素对系1 W2 D* f& f; }! a6 f: Z" L$ S
    统稳定水平的影响不再详细列出。6 L* Z; i( t% X! D0 v: |. ?

    ; y: a7 H* O; F3 O3 ]; e# g( d9 f! _+ R; X2 @) m4 v) q0 x
    5 3 j" u4 a# r5 `4 s& q0 p. J: `
      
    / ]4 a% G" c5 S- x& b# b等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响! ]" o/ T+ s6 }& k0 F  _

    . j' |# h% V" ?( J& z6 NTab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent
    8 o' Z+ x9 D5 Y  p% B( f. x4 P: T: ~generators on tie-lines’ stability limits/ P9 v" ~$ B. w' S3 y% d6 B  _

    6 r, r! _0 L. Y, Q转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW
    % P' f! l/ y9 V0 B& `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
    4 K; {) E) @6 j# T0.8  1175  1280 : g/ ^2 ^3 c- T: w- H  x' n1 K3 V( f6 Q
    0.9  1150  1245
    9 ^8 W* c& r7 b1.0  1130  1210 - b0 S- \+ m; [! {5 I5 D2 M2 a) b
    1.1  1115  1185
    ( i7 f" Q6 ]% {+ G1.2  1100  1160
      c* _. o; ~# P# K# I. I9 Z1.3  1090  1140
    ' l( W9 e4 d5 Z; a2 Q1.5  1070  1110 ) m" c; W4 H5 O6 g
    2.0  1035  1055
    1 P0 X' R6 o8 X# m' z0 }1 ?" L∞  910  830
    . s$ L) r. Q; e: ?$ v7   , v2 A, D4 x( ?- p$ t
    结论
    " K" l8 x' f& e8 k % U  e7 j5 X% ]! ~; @$ Y4 g( J
    本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华* c( l4 r$ Q9 j- T
    东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用/ A. t; x: ]$ `% b0 S
    该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
    9 b. k# ]$ j7 R系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
    8 g5 t$ b' L/ L; w3 H! ]定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方
    3 Z: }3 M. {- y, U' Z& K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 ' s7 J2 q7 u  n0 M! A8 _$ _2 L. j
    量的复杂函数。5 J% @$ j7 N4 m+ ]& M% v0 Z
    7 e; y. n5 f1 S0 A2 {
    研究华东电网在几种典型运行方式下的等值8 b+ C- Y# y! h) L; F
    结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的
    8 R: M2 y  m+ t9 i7 }  ^变化很小,其中,# U; x" y* W3 G( e( D
    2 & w* R, n8 \) Q6 y, x# b5 l
    号等值机和双龙间线路的参数
    + E3 X  Z, p: o6 |4 y% Z! b- Q如表 . U8 E3 W! K8 ~& {( u
    2  $ \# D( X& v% A5 i9 y  P, X
    所示。$ S3 }% @0 F+ I# `+ d2 `
    : f0 U3 P* r( |9 u! p6 E

    3 N! `3 [; x9 O; @) k+ C' w2
    2 e; d$ x) u0 ~& U  不同运行方式下 2
    " }8 G/ Z8 R9 b# n# |6 E) d号等值机和双龙间等值线路的参数
    + p! }  X$ Z" R5 J4 FTab.2   Parameters of the equivalent transmission line from 2 ?( w0 D( D+ [' r2 W; K  ~
    the 22 z  w- i2 Y- P+ h1 d
    nd$ T/ ?: ~$ Q3 z# i
    equivalent generator to Shuanglong substation  
    7 K' H$ M6 F5 R9 Q' lunder different operation modes 9 E5 C. A+ ~; z! p9 k( {, N" W
    运行方式  电阻 R/pu  
    , B; g* }. G0 R7 ~电抗 X/pu
    2 H" j( @7 B& \+ m- j5 K6 g冬季低谷  −! w9 p/ w: d' E8 p3 i
    0.00049  0.02853 - j5 K: @' i4 h# @
    夏季低谷  −
    , |1 ~8 ^. q3 h# I' E3 s0.00119  0.02970 9 i$ B6 t9 ]7 {2 Z
    夏季腰荷   0.00032  0.02870 * _/ |4 T5 }& w; H  I) f5 u9 k
    夏季高峰   0.00062  0.02838 % H7 [# N0 |+ o1 P3 q2 f% _4 V3 `
    冬季高峰  −. {: U( p5 E- J* J* F+ k) K
    0.00201  0.02951   S8 J$ |/ r( k3 P0 j$ c
    研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定
    , X9 ?6 N; i- a+ d/ w1 ^9 P计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
    # ?) s; i. ^6 x( v! U5 K/ a! B; d参数作为等值系统的线路参数。
    * C+ T. S. e# W, ~, B2 b ! {6 _3 T$ ^3 r2 V4 z( [
    3.4   
    5 v$ F+ |" Q  Y' G- |节点负荷和并联导纳
    5 o! I" o7 g) w0 W1 @7 ^; L 8 ~0 r" W: i+ Y- J( a
    由化简负荷母线的 & t( e) G- B  o
    CSR
    & m7 i$ E! F, F* L% Z. b方法的原理可知
    ' u* M% u/ u% J+ M) n# F' C  X[4,5]* D- ]* `% D# [2 ]
    . [/ |" \) Z: \# T
    等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统0 T3 T2 G3 P3 D7 H9 ?4 J( b
    中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。
    # O. r  M; V0 f
    6 l; l. n  ~; t; U' E
    ! A2 ]$ p  f, {& r( C9 v4 r8 r1
    ! l! J4 o4 _. P+ f+ X+ v7 J6 Z: I号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与' @. q) F; [( P! N2 z
    原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
    - x6 i5 f8 t3 _* b2 % f* H- i5 n+ D; l) o0 P' H4 P
    所示。$ J1 Z- f1 c6 K% }4 x- U# s
    其中,1 [: Z( c1 L" C# G
    P
    ( u% G! H: c+ q) N: o! r* s: x' M% S! c0 h
    Q 8 e# {" \1 \& F9 d+ R# @5 k
    表示节点处具有恒功率性质的有功和6 A2 f  `7 o* T' c. b7 B/ O, A% n
    无功负荷;9 |0 e" T; ^  L: x
    G
    2 ~; s3 M- I* K, B
    3 X/ v1 }& I3 BB
    4 y7 I' R4 A0 L1 g4 E1 b' W表示节点的并联导纳支路在基准: C' z- A% Q! y: B3 P# s
    电压下吸收的有功功率和发出的无功功率6 o4 z$ Q- V) O3 @) g* a. f+ `3 x
    [14]
    6 n. [3 J" T; l: C7 T# A8 T7 ?6 K  q- L- B
    P6 k2 X# P5 q# N1 j
    LOAD
    ( i1 }/ b) N3 z- `, j
    . d2 `+ r" }/ I: o* }Q: K+ X; Y0 o. ^) @8 w
    LOAD1 O1 Z# L5 z, L9 L: Z- s0 }" }% W
    表示系统中总的有功和无功负荷。5 p; s) d# K7 S+ ~5 u/ {

    0 ?) z% j# |9 O / Y  y& `6 F# X9 j) N3 d1 r- ^
    44000  48000  52000  5* m/ e- ^6 f- s9 l7 `
    6000
    3 g" z4 o7 |- v0 M% u4000
    % ?( X. U: R/ n& C" w! O6000
    ! f: ]6 K8 F. f; ^5 T# y( l8000
    & n! m7 w5 t0 t0 ?% J10000
    + z2 I6 ^8 l# R$ \* f12000 9 T" c+ Z( d: b) N; t  \4 H& v1 O9 B# a
    14000
    2 W( y! S* J! {) ^: Q+ O5 O16000
    $ G& Q3 k) g& b+ t/ o18000 " z! }, F2 q8 H
    20000 3 P9 G8 j) N7 P- {) O) V3 c
    MW/Mvar
    " P8 ~' u5 o7 S' t' j+ H5 F) jP : s1 |) t* e4 ~5 {: d3 _
    14500  15500  16500  17500  Q% Q5 m7 y" g1 y# s2 [( ^
    LOAD
    & w7 T+ s) f/ Q/Mvar
    9 H5 m" W# b  n5 N& F% u. O4000 * u$ s& F& J+ k: c4 j2 d- V
    6000 ; A0 h2 D1 k4 L( |
    8000 ! U0 m( m9 J& c: x
    10000   D( f0 c7 c" y0 A" _2 _* |
    12000
    6 o0 W8 I$ i1 E- ^: M5 c; B14000 & a7 i  W' y/ I" r6 j. X
    16000
      O. s- y, J- T18000
    ( C* t# m4 u6 s1 J20000 , B3 K8 H  X- Q' h4 T- O6 T
    P . \5 w4 b+ k0 a+ N$ z8 m
    Q
    2 r" b' S; Y! I5 DG 5 f8 O& c+ e" T
    B . m9 [( Y4 C8 J
    Q
    1 h# E: A) w0 ^; _0 }G
    ; ]1 j4 K: k9 Z' e& P6 I5 KB
    9 Z/ \' A& @1 cMW/Mvar
    9 c8 r5 m9 K) R4 }! TP. A% J6 ^3 u+ o/ E: ]
    LOAD$ Z; Z6 O4 K+ r9 Q
    /MW ( [3 M3 ]/ `  c0 q" @

    $ L$ v: h, {- O' [, z7 n: P7 K) x; @+ f( M
    2  , @% Z; c' V1 Q
      7 U4 i$ C' {2 L% g
    1
    9 }8 C& [4 f' Z$ \1 ]2 b# n* a& d& Y" F号等值机的负荷、并联导纳吸收和 # \6 ]# T+ ~8 Z
    发出的功率与系统总负荷之间的关系
    & v9 M9 P9 q- BFig.2   Relationship among the load of the 1
    : v! {8 k0 C4 H9 ?st
    . x5 R; t7 ^( O, g$ C equivalent
    3 z6 |4 ~& Z9 [4 Pgenerator and absorbed active power and output  : Z9 s! _% |) b
    reactive power by shunt admittance and  
    ; h  q/ E0 L; K1 }4 A/ m8 jtotal load of East China power grid& f; n' e$ ~5 |$ o9 r5 z- Z
    6 h0 _( e/ B" c% A) t) W
    由图
    ' j. M' |; c/ J* K% B& c2 6 i  [1 k3 `' _- ~1 {& \
    可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功; W* f/ m6 d3 T$ {  E+ ~' ?
    和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存7 r3 q, X5 \* T! J$ ?& X2 M
    在近似线性的关系,因此假定各节点的 ! J* E0 g$ K4 k: O& F
    P: r0 B' X/ E& }: F
    $ f  Q. x. _) A; b) }; n
    Q
    & }+ a! s/ V' M7 s* F# A. n2 \" c3 p! _& `
    G
    . o9 ]6 N4 T0 A) Z5 m) n. {
    ' M6 h2 R- n( i2 l5 l5 lB
    7 ?# R3 q& [3 }! \+ W9 f
    9 A5 p8 @0 a1 ?1 K8 {! rP5 D1 m: I/ t$ E8 x. s# e" m- r
    LOAD. a8 b. S7 {8 ~

    . T7 y, X) h' G( F+ R7 ~/ AQ
    ! [% X6 l, b; w) f, @LOAD6 o: j& m* F& [
    之间存在下述线性关系:
    % D7 H/ Y3 g# ?3 ]6 f4 ` 8 Z6 e( W9 t- E8 M) p! V
    P=C* n$ X- M0 Z+ P  p; u: y* \, I8 B/ z
    0p
    4 D, K3 |4 C5 F/ X% h& D& T. S, F' }+C
    2 _" _  C9 b: h+ b1p( f+ ]6 M5 v0 u4 p
    ×P1 [" x& ?# E& p( h$ l. ~' N% f
    LOAD
    * u% r& A; C% `) K( @+C
    ( l5 W) a5 j5 G# _2p* [5 H& Z# x; h. z: |' E' \0 Z
    ×Q
    # s& h, w! P0 `LOAD5 X( m& j2 K( x* p+ u
    : N( t, K8 O2 |& w8 H
    Q=C
      o  X+ l4 B! q5 A2 `" e( h2 R7 f% v0q
    " U; a2 U$ A* W+C
    ! a3 Q6 u1 H4 A- {( [* N; F1q/ h. j* I  T7 A" C7 Q
    ×P
    3 g( C3 {: _8 E% LLOAD# [/ p# _$ \8 Z+ j2 M/ g
    +C# Z- n: U  M" w( l
    2q% {3 K$ Z( u6 Q6 w! Z
    ×Q
    ! U7 s4 Z" p' B7 z6 h; ?0 ]LOAD& c, ]& ?) Q. k" r+ T% x% C

    0 o; ~) N% C; m4 f  rG=C
    $ ^) D, E% d  I3 Y  [3 B3 M6 S0g
    3 ]& r, G9 H# C) t* H7 `+C
    + \- C& ^* _6 U! S1g( p3 R: d; P+ s0 j
    ×P
    ! a2 M" {1 I+ w7 MLOAD3 F% ]5 m* {+ h  e
    +C
    * V' v5 @* l. b: f( m2g
    ' n# i: I& V) u' i, k  J. ]×Q. U' S& X# V  ?' |8 g3 J% B
    LOAD3 M7 X6 p- T  R* G5 E- ?1 l, C* Y

    " e4 X2 n6 d2 s$ U) X. PB=C9 R8 i2 P1 H1 h2 _6 K5 }% X5 O
    0b
    ; c0 v& s, Q; w1 u0 m4 y+C; a4 n9 Z+ K  r' B: C" {
    1b; \* u6 Z4 d8 ^- e" r% G2 l
    ×P* o* Y: @5 n! ?. b9 G8 \
    LOAD$ c: U; [! Z$ ^% U" B8 g9 S+ {
    +C' U5 w/ {- V- c
    2b
    / Y$ [' J! i- q5 n×Q
    % r1 j8 P0 b* ]" b5 a& S" h: DLOAD) Z4 r3 C7 p  r; _0 x/ q
    - i+ W2 K0 F0 {9 ]% P  f
    其中,
    4 [1 N$ E% h2 I* H) `C! \$ Y' a/ D8 ^
    0p
    2 f+ Q' Q7 e% ?4 N/ H
    ; b! J+ }1 U+ E; [4 \5 |' \C) v; O- l, p* O+ M. A- V" T) @2 }
    1p
    ! e5 V- {7 t6 I! Z; Z3 L% ?; \* b+ `
    C
    & w: m9 W" ~! J9 r  \2p# V# j( D2 ?8 U! V% u( M4 M$ ?

    . G% f9 U" ?1 u/ zC
    . H" n5 q4 o" m9 T- m# d0q
    ( s/ G1 B5 J9 f( C2 j# P
    6 ~, U" e; X& d6 ?8 }6 }7 F1 ~- MC/ L. F2 K; r, R+ ]) Z& `& O
    1q
    8 ]8 X" h" u, u" H/ M6 J4 Z: r8 W% U7 Q! J1 p+ C
    C
    7 g' s* ?8 h# f- W7 L/ f2q4 b+ ~+ A9 g1 t8 e, C

    " {$ Y, ?$ ]* pC
      l+ V, W. g! N/ ]3 W0g* y& K* {. x1 B7 |) {

    2 M( ?  E) Q) w1 MC
    # ~6 m5 _3 d" ~. y/ h1g. u; g- }5 T5 J6 Q$ ^5 {4 h( ^. u

    ' c. T2 J% X1 }( RC, i' o1 _# L( S$ `& A1 P3 ^! }
    2g# z, B2 P/ \: s. d& w: I, n

    " Q* r3 _$ c6 \* j6 n! {, X, GC
    7 R4 J: Z0 d+ n1 Q4 g  t' V+ J. n0b
    " V% T! ~9 p" @- i9 m
    9 Q; v$ ^3 Y+ p. f' K' wC
    ' x1 C( p" K, W$ E7 F1b6 t+ H  v! V& G
    7 @5 n+ H& C1 ^2 n. t; j
    C
    1 P! E5 B9 x* p4 R9 J: H2b
    3 r; i" r# q+ L/ x) f; }7 K为比例系数,它们确定了
    * H$ H: D2 B6 y" b' `# n- m节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
    - m3 C- H. Q8 a- [, N, ], q统总负荷之间的关系。
    " u6 ?1 k0 E7 \! k
    ! L( H" A, @4 W* Y9 M& f根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统+ R* u% z+ `: e  J+ t) f: p
    参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得
    / Q& ?. F4 {" {  R+ k! S到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总
    $ F, j7 |$ i' F9 l) p有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及
    . L7 U% [5 ^/ D% p9 y5 h2 L导纳吸收的有功和发出的无功。
    . B5 F& U0 Z- K ! q! B( o4 P+ D! h) M) o
    3.5   / v& [- ~1 x6 Z: d
    等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
    ! g; J2 O) ]% v. z& l) f
    3 a- G5 N, h9 Z1 n+ Z当等值系统采用如图 ! r/ G9 y* |: ^# K4 g! I' c
    1
    " h  y9 \  v8 q) f( I9 G) f9 O- S所示的网络结构,并按
    7 q  z# a! d) \1 v# ?; H3.1~3.4
    . p$ b. n, c# E+ G( X8 i节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
    ' ?  ~% L  E* U" D3 t6 Q实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
    6 s9 r6 Z6 u+ h0 G5 C2 @500k V# U0 T% ~2 t, j
    母线的电压;
    + i1 D8 l3 s( C8 M线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双
    3 h) h# \4 x+ k龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出
    ) ?4 k+ |; D5 B( ^. j力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安
    0 n: d& r! S2 ?! q# h. @3 E9 O徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域- ]0 U: g( X; r
    内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况) x7 W9 g! }) N2 i
    下,以双龙、凤仪和瓯海作为 8 _( E) {, y2 d3 l
    PV " b' {1 i: e3 h! }+ y) p
    节点,
      \. M; O' w  Y' a: C1 " O0 a4 D4 ?* }# b
    号等值机
    1 ?( s" l0 H2 S! q0 i& s9 W0 y, z作为
    0 j+ ?; D; g. e; u/ E! F/ `* k, g# F3 f
    节点(指定电压为
    + O: N" H% I$ U  k14 a; A3 H3 i8 P3 q% R, v! z. E
    - L. w7 Y  A1 f5 W9 O
    00 U  f+ I8 Z% V; _
    °4 \% E! U+ u6 n/ n" Y
    pu$ H7 T2 T! s3 W' u* z8 b! a& F7 D
    ),
    ( W7 d9 f& z5 N* ?2
    5 u: P4 n; G% r( y9 F号等值机作为
    " y; `" M- J8 G9 LPQ
    9 v: d  F5 l# ?" Q. w节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
    * V  ^" x) r& ^* I- R. C+ v& }结果为基础进行稳定计算。
    ( F5 o- u1 I  _) J1 \* x8 H& t+ n
    0 H- W: {3 c; p. L- `5 P4   
    4 x" X! `3 N# x% ?0 T" H9 u8 Z结果检验与分析
    / p$ t7 B$ }0 ]5 V( Y' h- K# ~ ' R: s  Z( ~9 c3 x9 E
    运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华
    0 G2 Z" n2 G% n) W) |东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等1 B. x0 q' A4 B# t3 G$ S) X
    值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省4 f  k" X. M9 D
    篇幅,表 / J1 H, }0 o- w* j) ?( U
    3 / [3 P& f% ~. R* Y2 [) k  G2 D9 h
    仅列出了校验方式下的比较结果。) E8 v- B0 ]* c6 {) `# \+ ~  s. s

    6 J$ d2 w+ \! Y* ~" B" Z4 |
    % T) ^5 j( y5 w6 T6 W: T7 {# ~3 Y. X+ z3
    7 z8 S- t# Z. m  校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 . W( y( ~* T( R5 f5 T& k
    Tab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence
    / e+ B. K, Z7 X4 m9 d& ]tie-lines’ stability limits under the test operation mode
    5 r2 T7 i; ~* J福双线首端故障不切机时5 \, p5 \1 a3 Z/ L( Q
    联络线的稳定极限/MW
    / n/ }9 f  t5 y3 z6 k后泉线首端故障不切机时. Q* [- k9 m& r' q! A- e+ B% T& A: b
    联络线的稳定极限/MW
    , o6 H! B* |9 ?5 F8 [线路运行/
    1 ~: z& O7 C) A) c$ @7 w* y  Z检修方式
    2 O/ W: _9 W. J$ H. q实际系统  等值系统  实际系统  等值系统
    % ?3 B: Y; V( q" L; b( c' n" p正常方式  1120  1105  1000  970
    # P# V/ k: J! r5 e双龙-凤仪  1090  1080  920  910
    3 U4 B5 B8 R. q' u双龙-瓯海  1095  1075  945  910
    7 a: T$ Q9 C0 r兰亭-凤仪  1110  1105  980  970 3 T1 Z  j, Z4 e; x. [" _
    凤仪-瓶窑  1110  —  990  — 1 M3 Y- _1 {- x4 F6 C
    瓯海-天一  1115  —  990  — # q! j, F+ Q0 S" b9 w9 f7 X
    注:表中“—”表示按正常方式处理。
    ( T3 h  n0 b+ S3 K# o    术  19
    - j' u3 m* Y! c! G调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
    7 Z, E2 S' o& d6 |$ t. ]. b确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网1 G' }2 S5 z, J4 b" z5 u
    络结构。基于同调等值法的基本原理4 ]( ~; r1 Z- L2 p* c! k. E
    [4,5]) n8 w4 ^$ X1 d  c; B* a
    ,通过研究& w0 Y% i$ b) M
    几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总0 H* |. O# w* P- Y9 p/ D
    负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
    ) b$ U$ o# Y0 [系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的/ A. c- e, b5 R( c8 F7 O  O) J6 H
    变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
    : B. c5 Y% G0 A6 z: b( }- l系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文0 O5 r  ]/ I& |* p
    方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系4 h, a- d  u' `+ k  P6 s7 a
    统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
    0 d  r, F+ j7 z, ?( R" ?不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式; L, t( `) Z# r0 c. Q* @5 _4 f
    的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。0 g2 u: G: W  H, b4 \8 }/ r

    0 t+ p# @. P3 Q4 u- p0 L2   : N( M5 M3 m5 {2 k( Q, C
    等值系统网络结构的确定
    # d/ d2 b  [- P# ~, d # a9 F4 Y6 l' k3 _, `& G7 V) J7 u
    等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
    ' a; L& N* J/ c* h. f机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原3 y" `, `' c9 q
    则确定华东电网等值网络的结构:; s$ K1 d& `$ p2 R

    , y# S* N2 ]3 J' \- k) N! f8 \. P$ s3 h8 e
    1* x1 S; b( R) t; U
    )保留对系统稳定水平影响较大的元件和
    $ ]" S" I+ C  a节点。
      {$ V" ~5 p  G# W
    8 o. Z0 C) b. N+ i5 p9 \
    ) ^. u1 z7 @1 a) T7 b8 u2
    5 @! A7 a, `, x) ~)将地理位置接近且在不同运行方式下故# f) S/ N+ `* a/ j6 F; F# ^
    障后均基本同调的机组划分在一个同调组。
    ) T4 j' o" W/ Z8 v
    / d4 r; o9 y; E9 P2 P( m9 ?- Y& j7 f/ E5 a4 Z9 V/ H
    3) {, c0 Q8 I% v5 Q
    )等值网络应尽量简单,所需要的信息容
    ! J7 h5 p) J: r3 P% o2 [易获取,维护简便。% S" D9 J( f9 F. w. _2 K

    $ G1 U7 f2 I+ h4 |' I% X$ ^7 M根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息
    " M3 J' }* E2 f0 O% R  ^情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
    9 Z% P1 |1 I6 n4 `- P/ [+ c4 ^双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影1 \3 R+ H- p, M5 T* A5 H
    响较大,而其余元件对联网系统的影响较小4 `% N. H8 d- Y: j) Y! |( C
    [13]6 u+ U& G1 ~  o: C' Y
    ,故( o# J. U+ i4 `9 [" e. `" f1 w
    将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、9 |( S7 J* L5 R- z
    安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 " s9 A2 ^; y6 V3 h6 o/ }
    1
    : P0 J& f  v& d. e8 V号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称% U5 I- A0 n4 A) o
    ' D" b5 H4 x, F
    2
    " O( P2 d$ n' l- z2 a* p) G: q  S号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的
      D- u5 w# g; ]5 \6 z500k V
    2 ~. x* Z5 L2 Z) W+ }
    7 J& {, A! k$ {9 D- ^/ r( J; {; Y线;保留双龙-凤仪的 ' I; E: i% B2 R; G/ a& V) |7 T
    500k V ) H' G2 _3 n( D8 }- j
    双回线路以及双龙-
    ' ^3 w# C0 [$ y/ W$ b; b瓯海的
    ! E$ K; Q2 c  G8 q& e6 a500k V $ u; I6 D1 |# H; ?" t
    线路。等值网络的结构如图
    9 S( @6 e% ?5 Y- u. M0 [1
    2 q% @. P8 v1 ?$ V所示。
    ; M" t& E' W$ L5 s4 W' N : C( G. ]( c0 O2 L

    ; Q6 ?8 y6 r, E' W" w凤仪 ! h- c4 R9 |# b% V0 q, B) b
    双龙
      k, |9 Q# |# s& l/ ]瓯海. B/ l2 U# M+ I4 }8 b- z  c7 G/ _
    福建电网 , W# G; ^0 s2 Z2 d8 P
    1 号等值机
    1 N/ b) b% ]8 N! [% p" J- A( m2 号等值机
    + R" @: L6 V+ n / c: C8 o# {' w1 H  ^, L4 t
    $ E8 B1 }$ r. Y: X# s1 q/ A, |3 T
    1 & t2 r& M: T  ^( K
      华东电网等值系统结构图 3 N+ V9 l$ Z: b$ i
    Fig.1   Diagram of equivalent system for  
    % k* v1 {5 R% g5 _3 e8 p7 {9 b8 OEast China power grid
    7 h* F7 Y' X" x+ V3   
    ' J; L7 r+ |5 N7 i; ?; ^等值系统参数随运行方式变化的规律及
    / I. G% S- B1 A, b其实时调整
    0 l. h  d% s" P* V# f( {1 ?: E / ?% A0 {, k" F5 @0 d/ Z
    3.1   ' M, ^6 b9 o& w. N$ v9 c  ^
    等值发电机出力" U, i0 W; y, I

    9 G+ W2 q( M9 u$ p: ?. _* X" _' G5 }同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的
    3 O: Q. I  y7 y- Y4 r* z. w发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母2 h- F( ~9 L5 g7 }
    线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
    0 h: p6 U' R# t+ ]& P0 B
    1 F* W5 d* n9 u' w[4,5]
    # Y& s! a# T3 h! V! {。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华# D( }% }; H4 {4 U
    东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
    ) a$ `* c0 l; E( q/ y0 L( x) K等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之8 Y% T) m- L+ V
    和。不同运行方式下 % W( a4 V" F4 _* y) ^" N7 A
    2 9 ^9 ~& f2 c" A
    号等值机的出力与浙江电网- i' N/ A3 G. A/ P8 S
    机组出力之和之间的关系如表
    ; s- i& c! ^- L! c3 F6 P$ `1 e1
    / w1 k) ]3 h$ t& X9 r所示。; s4 N7 {, [; H" M. p3 G
    0 t+ A, N* Q0 q# @  K0 G

    * j8 T9 [" g$ L  I4 v1   2
    : i5 ~. O  ^7 Q. t( C号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 $ I5 P0 l+ N8 S  _0 j! d* c
    Tab.1   Relationship between output power of the 2
    7 i! g1 L7 E: Rnd
    $ G# `2 P; C9 r. A7 ~( ^+ r
    0 U% g* A+ A' {9 B' ~  X7 y3 N* Z3 Wequivalent generator and total output power of  
    ) z& N3 z) r: H2 ]$ T% jgenerators in Zhejiang power grid  \# I7 n5 f- @. c1 u1 [+ O3 c% l
    ( u' L4 \) e1 L& k6 v
    浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力
    6 `) X% j4 L8 P运行方式 8 M. [- ~) v) @+ d* h
    P/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar
    - ~1 {+ ]5 K: h3 q, J冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0
    + F# G* ~' q/ }% M1 T夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0
    $ q  Y. c5 Y/ l: r! j1 M* g夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0 ( q, O) U7 ]1 }2 f. d; {
    夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0 ; f- }: T- h$ k' r9 J# H: C
    冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0 " K5 S* A5 H: l; j! Q
    因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江# P: v4 x4 v  O) j; S% {; z9 C+ G
    省内各台机组出力之和作为
    4 i" f. R+ x4 |( X2
    ) J# u& k# I  m5 X$ s号等值机的出力,取! I2 Q4 Q9 ]5 C6 W0 t
    上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为
    ' [" o% \2 Q4 t- O. l1
    # [9 k5 \# z  N6 T! J  t- O# K% I号等值机的出力。* v# b& |, T2 d) ?" @* t4 U* T

    & h+ d. @% _7 q* }3.2   ' P9 B3 k. i8 p( v4 {% N0 `
    等值发电机动态参数6 T( G8 o1 M4 j0 Y# R

    1 [1 w6 J8 P6 q7 G' O在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
    1 ^( \+ ?3 T" k& B0 w尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作0 F% B6 Y8 S% i  z1 }% w
    用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
    3 m. q' P7 q/ J( T* L; W等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有4 S) r) X! j3 {6 h
    关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗
    2 u, R/ |* g% R+ H9 P和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。4 i" e0 ?/ g' V' T4 G5 B& j, I3 ~
    & {' H% b: k% O+ O" k" a* `
    考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个9 h! y( f: {) W  ^3 A5 Z, S
    别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
    . I- y% l! U, v9 u的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华& v: @) [( t4 o3 n
    东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定
    2 Z: \) ]! @7 s& A4 |- {0 U+ q3 T越不利/ l% Q# F9 b; u
    [13]( o' n  `9 n' l4 z5 b
    ,而当华东向福建送电时福建省内发生故" B3 K1 P1 m$ `6 j, a
    障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全( N, c. V7 ]7 o+ x( Q
    的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照9 |/ L! p$ K" T. a; J* [
    最严重的情况考虑 . d5 i4 K! J/ e& b- Y
    1 3 l' i% p( v. G, @+ @5 K) P
    号和
    3 k3 o" M& X  a/ A2
    0 y9 o( E, |  E2 ^6 _号等值机的动态参数,
    + h  _$ v) e  y5 H7 {: j8 f即取机组全部运行情况下的等值机参数。( \: N1 Y/ f# Y4 m' X
    : r& p+ Q9 I+ B% w
    3.3   
    . F' F, G# A& o4 O. {线路参数
    / s& W6 o( y# ?5 w8 `
    8 W  f% L" S% V5 k2 w- ]. L7 T本文采用电流变换法(
    6 f+ s3 W/ j0 I. s7 DCurrent Sink Reduction
    , j! D' s) U6 |6 e
    1 M, ?; g4 y  C+ d6 ^9 pCSR
    3 j9 b- H) i$ W+ a# n)进行负荷母线和网络的化简
    ! V0 p; l/ m1 w7 |! T1 S[4,5]
    # n& @3 @4 b7 f! G* E。由其基本原
    7 I' [5 N" \$ h$ A6 i1 h理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变18 t4 c) O- ]9 @/ _6 K' o8 k
      引言% i# G6 u6 b% G& J4 I; N2 z

    2 H0 o6 ], p9 I; x, C1 ?根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福
    2 r+ O- F% U4 B. t建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
    , r- |' {0 y7 O1 \$ \[1]
    + ^( s" |+ b  k2 m借鉴
    * p0 E3 Z0 K+ G& Z国内外在线稳定控制系统的先进经验
    $ i. v! R3 K  r4 c[2]6 i; Z' V2 K4 ~2 i, ^
    ,建立以“在
    ( ?& c# f" Y# i" K线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决
    1 L0 f. V3 U6 J& W) d2 X策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
    4 F# ^( W1 a: L: f; B9 `$ M[3]
    0 o% v" Y7 p( |; F$ @2 Q
    2 k; D. p% p" W& k9 g
    3 s$ f5 y8 T$ b: h! F( ]+ Z3 n由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目
    0 O! [( l1 p- `  ?4 N' J前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电1 X# ^* m4 B# O7 E
    网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、8 s) Z  D  `1 S* k
    提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时
    0 Z1 R! j6 I' ]+ i需要华东电网的等值简化模型。
    * f. s# u- z* k$ a5 g0 `" E + }0 A( x3 T# x
    根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方' C( L  V2 Q) B; K# Z
    法主要分为以下 ! O8 C2 H1 A! }1 R3 Q1 d1 z3 F
    3 6 |/ y6 }8 ^% o% y6 c
    + G0 o# a* W( Y
    [4]7 H# G' z% o' E' L
    :①同调等值法,主要适用
    0 H+ x# o  W2 d# C于大扰动下的暂态稳定分析, Y$ ]- i2 E3 f9 g. O
    [5-8]
    3 M% ?  N, x( t  v' l' b;②基于线性化系统
    ; x& ^) @  I* S& A状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动6 a) d: h7 @8 o" D3 h
    态稳定分析
    ; H, [: O/ M$ _- p. o7 D7 ?[9,10]
    9 ]4 I# E4 V9 z+ h5 a, y) \;③基于系统动态响应(或量测量)9 ?; D+ @+ H" I# }5 F' t; B
    来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法
    ' f7 y" r. \! _0 W7 z  f% U9 O[11,12]
    : [/ u5 k. v7 T' v* f
    , t3 v% w: ]8 o' L前两种方法需要外部系统的全部数据,第 : j2 T. {# t6 p0 @4 K
    3 3 l2 K5 u' R/ J# {7 Q- w5 n
    种方法
    - j/ w: B" S. d; _% h则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
    % C& Q0 R# |. ]- `3 a7 S+ O法来估计等值系统的模型参数。
    - ^" k- S1 q( t3
    " w3 O& K5 y4 j, v5 }* _种方法均只能针
    4 p. E1 Y2 G8 {; @: `对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
    & t* d, U6 U+ D; l( `8 `统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在
    ! w7 K. o" z, f. b7 n# i% u线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
    1 `- b! z: `2 K" x: g ( o, e! c: T4 s, u( L! D* D4 |
    本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的1 u4 {  P0 A) G  `: _9 @
    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 # A6 @/ X# _7 e0 _+ j1 N* Y3 v6 S1 ^

    6 F7 s, e- q9 b9 Q# y   : Q/ G# i1 c9 L/ ~3 X

    # t. \' P) w2 u& ]8 Z1 |9 V( m' s
    # r3 p0 e% p. H1 s. t; G华东电力调度通信中心运行方式处和自动化* M6 L' F7 j$ j/ T+ r5 i7 B7 ?
    处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必8 \; J: Z3 @# e. ?+ H$ K# h8 j5 D  g
    要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
      ?; g- o: v! w- |& j. m; p科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许3 |5 h! I$ _$ k2 O9 Y2 s% y8 n
    多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。
    " p1 n4 J) |/ c% P 0 I- Z2 b" w' [7 y: G7 l/ f
    参考文献" l% m5 P! H* W* |( ?3 [7 n
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    " @* j" k. L0 ~0 N
    & e. k. X3 v- A, Q收稿日期:2004-12-02。 4 n# }9 A, S9 F2 }
    作者简介:
    - N  b' s) b2 N, E3 @- f& Y- F赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面8 I' b9 _: p9 S) {3 R8 K
    的研究工作;
    / J% G( ?, f! L苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置- \1 q7 t+ M* ?3 R) D
    的管理工作; 0 |+ O7 {8 |) e1 L# F* j/ s; T
    陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
      ~% j$ p! C" m4 ^. D# Z的管理工作;
    + ~, c/ @* O0 ?) t滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的* ]: U6 s7 t  x4 g, g- D' N
    研究工作。
    2 F  `8 t2 ^! s$ ?
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