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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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       + g& r0 s+ v' t: |1 i3 r, C7 [- b; E
    术4 A/ b/ o* `& D  ]( d
      21 ) C9 Z4 T& S3 a( L, l
    在校验方式下,福建电网送华东
    ' G1 Q# Z6 _4 P, d7 x- B* [2 A0 c1150MW3 R+ I2 @! U& Y4 w+ G
    ,福
    ; L9 A/ P9 F& V5 q9 _( {( R7 A8 ]( U" g双
    " z" c$ S- D0 _1 Z9 G7 T0 E1
    * b0 s- {$ h+ {) v! b, O- d$ S' M回线故障,) o+ [; n; y' T
    5
    * O2 s0 w& O- J' P% V& K个工频周期后切除该故障线路,0 B4 {7 J% k& B! z- h
    13 3 ]/ L3 R) h: y
    个工频周期后切除水口 * v( _- j/ E& A. x/ L0 k" x. l
    1 9 `. `4 H) B4 i$ v5 D- n2 I1 U
    台机。福双第二回线的
    . k1 g* u1 m) |功率以及福州北
    & j# c7 U4 Q% v) H3 f500k V ' q( ^" A$ F0 T6 V( V$ c/ I$ F1 F& S
    母线电压如图 ' @( F" P7 T7 X: O2 B& O" e+ H
    3
    0 ~( _/ `6 ]( S& T, X所示。
    ' v  F- Z+ a+ F' l' p& U& [; O# R 5 {& i/ ^% O' ^, h

    + H: @! T1 c, W* y' Z0  50  100  150  200  250  
    ) U! r+ U2 ]8 U5 ], M300 6 F4 s+ u4 H9 E# w
    −5
      T. P0 X1 ^7 i00 - m. m1 g2 S7 w
    0
    $ G  l+ r5 O$ g0 ?& h7 `. E500 2 `% d' l% \4 B; {8 E
    1000 ' G; z$ m( l& k% |, B" j( q" Q0 j% r
    1500
    ' z& o. j  i6 e2000
    % z# M0 I! R' ^. y8 }8 y3 w+ @, |7 k联络线功率/MW  
    " [" L4 d# P7 a2 nt/0 T$ b  ^8 p: b2 N4 k' j
    工频周期
    4 b8 r  A' w, S: @9 N  y( K  e ' Y- h" W4 o, F: S1 }9 c. g& \
    实际系统
    7 }8 l* V7 [- p  ~- }1 i9 n   O  Y4 w- d- D" l( z* S$ b5 d9 x
    等值系统$ M/ @8 a0 t( a: B- Y- \- G7 K
    - X5 p4 o- m. n
    0  50  100  150  
    ' {' U# y" F3 K5 [( A200  
    . U) E- T$ h6 O! R$ ~) a250  
    2 g  W: u: W  p3 R. b300
    ( ?* f9 m7 A  E& F! E% m, I6 y0.0 7 s3 F+ y5 L2 Q: {9 U
    0.2
    ; M  Y, I4 x, {) i# V" J0.4 ! w" t* L1 T$ B$ m& z
    0.6 + K& ]/ N6 Q; K& ]; G
    0.8 : |; U8 E* v2 [8 A+ N3 }
    1.0 2 A, ]- V: I8 R! Z) Y$ [
    电压/pu " Z$ h8 @# G, K
    t/# }; b$ Z1 Y1 y7 C- x! J$ L$ Z
    工频周期
    # W9 A) p- |. w# `# X % A, O3 |- @/ e' I3 y8 l

    1 `) d% t3 G7 z等值系统* \1 S2 ~) u- {; R& p; o( |
    ' ]$ {) o! K" t  U
    实际系统 * n+ p+ p+ A6 i; y
    (a)  联络线功率 " S. L% k! C/ N9 e/ I( W3 I
    (b)  福
    2 L$ T- _) ^) P' f$ u州北 500k V ' l  E* o. j7 K2 ]+ ]3 c2 n
    母线电压
    + H9 V8 J+ S( j, M* C  f
    - H9 I) X+ E& E! `7 G
    * W6 O: Q  h5 \0 T9 Y; b图 . M- g, A  {, U
    3   ( ^2 R7 p% l6 ~1 x: O
    & B3 z3 B8 F. E9 x9 B  H9 ?8 O
    校验方式下故障后的联络线功率
    : l1 _+ U, Z' L% r & l, e8 X) J* y
    及福州北
    1 _3 k% @% Q4 ~$ o+ F500k V
    $ }3 p6 E: h1 F) Z母线电压
    & W1 r5 M8 W  K6 a2 [7 R   x% ^* }; j2 y6 C9 V
    Fig.3   Post-fault transmission power on tie-line and
    ( m; f6 y: J+ Z/ s+ l, kvoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  
    9 A8 a6 `; W; U% x% u6 F$ C 6 @: ~2 ~0 T- q
    由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等
    2 ^! E, {! [/ f$ j: o值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
    $ L4 V3 O: M6 A4 N3 X于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效: }2 w& J- C- v" r2 E) N
    果,这说明了所提方法的有效性。
    8 @8 d( ?; ?: t: S
    % f; T. Q+ u& s$ D5 g# q5   0 B6 H# g( l1 y$ @. c) o) K( o
    实时等值的效益分析
    4 x$ m1 C, Y% C3 W* W% K , O  d3 c* H4 V
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网3 t2 u4 b" C9 Q
    的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
    0 L7 z; s$ C  {处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方6 g/ E1 N8 O/ l; o' Z
    式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变
    , F  Z+ H/ q$ h  T& f5 k4 L& m% G化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网6 i0 p- Z( }) v8 j+ B# i/ q2 t
    采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采) u. L8 k1 }! K$ d& p) \% t4 T
    用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文6 r; z; f# [6 w4 F; Z% L
    对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表 - `9 ]7 I1 T2 w" ]! V
    4 . m$ o* K# s. D0 k1 z
    所示。
    ' y3 P7 A  a% j6 o3 ], T # O/ q  t0 F+ ?, w5 ^/ z! l7 `
    表
    , \0 x) Z1 i: i0 \8 ]4   
    $ b2 U$ q5 \' N5 [4 G  O, y" T
    / ?' a$ |1 B, e% ]  m华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限8 Y! s7 \2 |' H) @3 T* w- u$ _! G$ D

    , _9 q0 T2 f! PTab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission
    " v# ?/ e( n  Q5 Y: g/ K2 Vline under different operation modes  " |2 w1 k- E+ ]& `' [
    for East China power grid $ C8 v) s# |0 N1 S
    福建电网 福双线稳定极限/MW
    % e3 ]* C& h3 y5 z4 `8 d8 A5 o运行方式
    9 Y6 W. q' D! x" |- l- @5 |! c1 r4 }9 i华东电网 # ~7 F4 _6 {6 v" 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
    . u1 m! s% W0 k) j  k, V夏季低谷  1245  1260 " _& d' P/ E: u" j1 P! z, a
    夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310
    + O, U1 k, y7 M9 T4 U* s夏季高峰  1300  1340 ( q" V7 {. Y. y7 _9 A  p
    由表
    8 A+ |& w, x3 P' f5 ^4 Z4
    & P% p8 B" i+ I! S可见,福建电网采用相同运行方式下的# P) Z0 u# p" R
    系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和+ T. {  q/ w5 Y8 T9 M1 @) Y
    高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限
    $ n2 i& |4 R8 o! S: r: E8 c会有
    : t5 \  b) i7 Q6 s7 d) e) W50~80MW / s: y* |; e1 P8 J1 @
    的波动;如果在线稳定控制系统对
    : a' D: L, G0 h! o3 f: H华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,  F- U$ w( s8 \. f% |
    则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,8 `) R7 q3 W! }+ n8 ^
    限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
    3 B; m3 \  v' o/ j, `' M方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效0 Q) r" r9 H) q
    地利用福双线的输电能力。
    ; T- A, W( X4 ^; m: V: k ; J1 @* E& u( W% U
    6   5 Q" _4 E$ _  ?2 w; P/ n' H- i
    使等值系统略偏保守的措施1 {, \' B' o! N% w$ d2 R
    " J# g( |3 j1 j$ `6 a" b
    考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些7 \. y8 X  R9 i- A" Q
    运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
    ( P; h0 h  R: H- |# l3 v证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比. H2 p8 Q2 s% ]: p' F8 v
    实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。: p- }$ k, A( X& @5 W* a2 l

    & T" Z4 h( Y; Y/ j本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影
    . U4 ^# V& F3 w响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措8 X' e8 H# O3 `9 D5 c1 L
    施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同4 z( p6 v0 H. `5 T
    步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
    , T! ~6 m3 [1 A/ H$ d减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式+ q% {7 {* ^% y0 I
    拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同* `$ a! K4 d  ?7 q
    时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限9 v: H) {2 {0 X$ c
    的变化趋势如表
    , D, O) ]# A" l4 n' g1 B) i: n% H4 \5
    . t' s6 R  j1 V1 {  z. P- x所示。限于篇幅,其它因素对系, [4 B( W5 O. W- C. X* ~
    统稳定水平的影响不再详细列出。
    - a, L/ {" g2 C; V# F+ o % T; b' k/ v+ B) I" [# E+ V
    表 4 |/ Y! m5 f0 m  k) @( w" U
    5
    ' I+ Z9 i2 d3 ?2 G6 G: ]+ W  
    * F1 E9 [3 e% C等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响
    1 s  ^: S9 Z* U+ _ ( k% T9 R0 J1 q: n1 U
    Tab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent
    ( F$ X: ^, m# J. f' _  }generators on tie-lines’ stability limits
    3 K: A6 V+ D- v1 Y  r. \* |4 U ! w) e* i5 G# l$ _- n! I! y# B1 b4 }
    转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW 2 Z7 c7 {) _: _2 l, Z- g2 v
    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 ' ]$ r( H+ S- n; [" `
    0.8  1175  1280
    4 c6 O" ]% n, Y  N0.9  1150  1245 ( P; z' p$ l/ M+ w
    1.0  1130  1210 ; j7 Z6 H, s/ a, k1 x6 T  K
    1.1  1115  1185
    ' J  m9 l. I. E6 c8 {9 \. h1.2  1100  1160 1 t/ l1 A+ U8 m9 G
    1.3  1090  1140
    0 E7 `  e3 ^& H$ ?& v1.5  1070  1110 5 b& s$ `; k8 q: ]9 ?
    2.0  1035  1055 8 ?( V" `1 @3 x& L% W
    ∞  910  830
    % A  ?3 [9 K: G+ k) [4 G9 Q7   
    " l2 _5 Z6 v6 a/ z" _8 }' \$ j结论+ K/ V. C7 F6 X+ y

    " U9 D/ V- G) ~+ U  k本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
    ) O: t5 Y6 s! S, g- A, S东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用+ S  U6 T1 B7 l* h3 _  A
    该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际- W6 S* t- |) e: D
    系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
    , j/ ~$ H' F& |4 ^% K! M% ~% q1 _' J' y定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方
    , X4 P* U8 K9 A+ c* y+ F* D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
    0 U) ~, F/ q5 `0 q* `- o7 g% s& j量的复杂函数。
    ; x/ |! k* V; v- z" r # l1 E! _. a; X5 c5 E( r
    研究华东电网在几种典型运行方式下的等值
    % u# Z+ j, f( }: \* `结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的% @$ N% |2 M* c1 e) @# y
    变化很小,其中,
    ; ]& Y4 g, O( }% c8 t5 [2
      w# [& [. C4 b2 {# Z/ d号等值机和双龙间线路的参数
    5 U3 W& P3 Y, l- c* S- C& G如表
    / r" S8 a3 o. [2  
    ( K: [7 Q$ W' N, w9 _  u所示。; a; F6 D2 A3 `+ K9 |4 o
    ' s: O* l9 T; w+ E  R
    表
    ( a$ t1 e. k! p2 ( e7 Z+ y, ?, S) r, i8 V, o
      不同运行方式下 2 ; u  U* d, t, D+ c: r. {
    号等值机和双龙间等值线路的参数 9 [1 c* O9 ]  H& K) q
    Tab.2   Parameters of the equivalent transmission line from
    0 d+ N( I7 Z8 D6 N( z* Z3 tthe 25 ~/ ]; Y; _5 V: ^: F
    nd: H$ Z1 `4 u! q/ h9 ?
    equivalent generator to Shuanglong substation  2 x6 I& w! i/ R
    under different operation modes
    & R! U5 o2 J, L$ c" p运行方式  电阻 R/pu  
    0 |: G7 s  X+ K% d5 F5 z3 M& ~+ }' P电抗 X/pu
    ! [8 v  J3 @6 z/ z冬季低谷  −/ W/ K+ c) `7 m/ F: K; v8 H
    0.00049  0.02853 + p. P+ ~) U: x" y1 J! C! g2 m  B3 q
    夏季低谷  −
    3 J* O% X( o/ r, p( ~& n0.00119  0.02970 ; _" y6 \1 y  W$ N" L
    夏季腰荷   0.00032  0.02870 . F9 B; f/ n! R2 O. B0 A
    夏季高峰   0.00062  0.02838 ) v: k/ D) `3 b% H  L# {
    冬季高峰  −
    7 M& V8 H4 g! k6 i9 Y, @0.00201  0.02951
    * \7 ~5 V. p+ t& z* d6 F+ Y: @研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定
    ' Q: H6 v- V, e) D) q3 ?计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
    5 S7 _2 l2 R  s  \) j参数作为等值系统的线路参数。$ W- D3 {( L. d$ ^* B: v& o3 |' D4 ]

    1 R, a7 X4 R' K5 {2 M3.4   1 q4 d- Y; f$ r& }
    节点负荷和并联导纳
    0 O6 l. [+ o" S  X7 |( T1 H ( X; U9 |* R$ q0 \7 o. V: g: M
    由化简负荷母线的
    ' p2 y% S! P7 y4 |CSR : j/ C3 u5 ?  i( C
    方法的原理可知. g" A. p: A& e; [: n8 E
    [4,5]
    + }% T$ D1 p: |) q! @) v, b2 Z$ M,6 I0 S" o, K. T
    等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
    4 X. F7 K% L- Q! \; z. F中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。
      @5 f4 O5 X" r ) X  p$ O0 e$ g& V* n+ w
    以 ) b+ V8 t4 K/ m, |2 i
    1 1 [( Q5 h7 ]: f% U! c& L
    号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
    + |: t( ?" p( _! n' x2 y2 x! h原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
    . Y+ B, ]: I7 Z0 q9 ?- g; N8 C2 # @8 I$ _5 T. [* n' X6 q
    所示。8 r5 v" C. q; n# d( F
    其中,: X( ?7 \5 U) @$ ]% v) r
    P   T% c  J* v: t5 A- E
    和
    # [2 j, t; z2 F0 KQ 9 _, M( R! K% q9 r0 v8 \: j2 j' k" M
    表示节点处具有恒功率性质的有功和& i7 m* i: e* Y
    无功负荷;6 Y1 F  o8 G" x' G2 L8 g, k
    G + M6 U" W4 \: t+ R
    和 6 ^  U  X; Y9 G4 v9 n+ A0 O
    B
    # a8 }( @, S  U  K( F& I' Z表示节点的并联导纳支路在基准
    0 x4 Z  t: ?+ I! n! l9 H电压下吸收的有功功率和发出的无功功率
    $ V+ \+ T& t* h4 x6 q9 |+ y[14]$ x% z" s# r6 i/ _5 J( ]
    ;
    8 O6 p  E7 c! o1 f4 _) @P
    6 ^* A/ L. k* P+ x6 k- @  Z* Q' [LOAD
    * D1 l0 w, s7 b: V' ]3 M5 @和 , `0 `, s& ~) V: K
    Q9 c" J9 R: G9 e) U7 D# _
    LOAD
    ! i* u; E( T  t% J" y表示系统中总的有功和无功负荷。
    * S1 [8 R- q* |8 I: G; l- B " u: T  \. A, ]* Y0 h2 {% ~+ k

    ; U1 o% {/ r: K9 u9 B, p, x# y44000  48000  52000  5
    + B5 t2 i8 \0 ~0 s6000. Q5 B: Y- G" U' G
    4000
    6 F3 D& _& _1 Y0 M$ w# q3 d: f6000
    2 t6 v; Y! A+ C1 S: I& K8000 2 p+ v" b+ @% P; v2 {# M2 ?
    10000 & t2 u+ a- U8 P, j; h& t) Y2 B  ]
    12000
    : Z6 s; S8 P- v6 z- Y14000$ \) n! f, O0 R6 t. ~4 P" N. t$ Z
    16000 + D* B( B9 J! D, T0 n2 d
    18000 9 H- m  }/ w  f* j+ \4 E
    20000 ' G) t' z  Y4 z: |9 Y
    MW/Mvar # ]6 w0 K+ _) h/ W( ^* ?6 P
    P
    + R6 F' t! P2 Q6 K5 u% L14500  15500  16500  17500  Q4 a3 [  b" T  S
    LOAD  e; k+ X6 \: ?7 l! w/ O3 x% |: ~
    /Mvar
    2 e8 ^1 W) `3 N0 G6 f, q4000 . ^5 H1 `( G0 H& q7 h! D
    6000
      W' Z" Q' d+ I. u' w, k8000
    - ~' u, M  }' M' x. Q1 s10000 3 l6 N% ^& z* {* \: b
    12000
    7 }' R# q1 i$ V9 c7 X2 f: G14000
    % Q. M/ J0 e$ w: k16000
    8 M7 t+ q) y. `  |5 ?7 X18000 9 c+ o" D, o3 o& T$ O3 x8 K
    20000
    * {0 W  ~+ e0 ^3 uP
    / ?- ]  J' ~7 TQ 5 F  Z8 v3 O2 P0 Y7 d' I6 E
    G 2 j  g4 E+ H. d. s9 Z1 L8 n
    B
    + E) E. P# s1 CQ ( u4 X% M/ i& }7 e% d
    G
    . Q# w3 X; t" V# J, [0 H$ ]5 AB 9 T! o' P/ k! ~8 a
    MW/Mvar
    ' ]: @3 z9 U1 {+ MP" D1 a2 E3 `" A2 Q" n1 a" f8 i
    LOAD" [0 Q* j6 X# H* e+ n6 k9 N
    /MW
    - `# k3 o% N+ p - ]4 g( W+ S5 n) t: e( Z4 U
    图
    . ?+ j5 O8 i2 r/ `0 D* J- q2  
    " E$ d! a. R6 D, p9 t) q9 G- c  
    / n% O' V4 _  _1
    . x5 }8 }# {, L$ b# l5 S7 F% w号等值机的负荷、并联导纳吸收和
    $ w# g- r2 m: w7 G7 [2 X发出的功率与系统总负荷之间的关系
    / _# F; t% o6 G2 T) q3 ~Fig.2   Relationship among the load of the 1
    + b, f* a% C( F: d: rst# x. M7 G" B7 n* f# z7 s
    equivalent
    , z# t0 s+ P$ T, _generator and absorbed active power and output  . Q3 S- S6 ]& J* v! C. Q
    reactive power by shunt admittance and  7 S# n% J. `) N9 [  f
    total load of East China power grid
    5 b+ Q+ I2 B# l+ @: k7 y7 ]; G- \: p % n5 c( i: Z, F: ?
    由图 8 h$ B9 n' T, |* t, T
    2 0 E) O( T: J( t# k
    可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
    2 [( ^/ U% m& y) O9 M和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存3 i8 B! c( f4 ]
    在近似线性的关系,因此假定各节点的 , \- \9 o7 y+ D
    P
    ! v* _1 Z0 \5 ], Z& t+ h( S、
    6 B# H% m" B; _+ e' E9 tQ3 l  j* t# J5 O+ u
    、
    ) R2 ]1 o- k$ I! M9 aG
    ; @+ `6 F7 m2 E$ P5 I* }、
    5 ]/ c6 C3 @: u  A6 e: t2 WB
    , c& Y0 Y9 Z( c# E和
    3 ]' g9 ]2 F) VP+ ?; R$ n1 _5 A* e- J0 J5 L. l
    LOAD. T" b$ l7 o* c& h$ n5 n8 K  y
    、/ r0 z' Z/ e% ~8 B, W
    Q
    5 t5 @$ B4 r' ILOAD
    1 V+ R6 K7 @$ ]1 g/ t; h之间存在下述线性关系:
    " S+ _5 F9 Y9 F. y% S
    # e1 b" ^9 \% p8 W, E1 H/ l* NP=C
    , b. M4 {" i, G% V# m9 h" c4 {0p
    % M" W( W9 L# O' b. \+C, ~1 A! A8 l9 F! S; N
    1p; ?# o8 n6 Z; C( M( @+ Z: a
    ×P
    ) p8 m8 G3 M2 m6 `# _7 L0 rLOAD( i  b$ w% O$ I6 k; b
    +C  D- W$ R$ d- j/ }$ X/ K( _# S* C
    2p' U3 T- ^4 b8 `# {7 g
    ×Q  E# P) O# L% U/ N: ]5 F' I
    LOAD1 I1 F  K7 h: P& N% _2 Q

    ) C& c# t% e/ M  HQ=C# k+ H+ f% k5 }: T. M
    0q
    : R( a7 ]$ l. \& y* ^8 G+C, k3 O5 F) u# ~6 r0 A' S/ c
    1q
    ; {. R/ ]4 Y6 }' k- |$ H×P) N, x5 l# m- O' ^
    LOAD: s' b) F  [% _* C0 a
    +C! c  h3 A( [0 A) p8 b
    2q
    " V) C5 I; e0 I: O; t×Q+ N8 E& S9 K2 \8 `7 L6 v, p0 q0 X# [4 J  x
    LOAD3 L/ ~* y7 U* N( @

    % G/ z: m, @, W& wG=C  d) [% [% Y+ n* x4 z! z/ A& @
    0g( X. g! c/ M1 P4 [7 u# Y0 Q2 F8 Q
    +C) y. a* @  k& x+ e' y+ h
    1g
    ) k! m, }: m+ Y9 `% m0 h×P
      D) b% ]: b- L2 v' ?3 PLOAD
    ( K* }' x% r# l- H+C# V* l( j! S: K, y
    2g9 l5 O4 q8 k$ F% i! u$ b
    ×Q
    - B5 Y7 p+ B9 }! H$ ?LOAD
    * W4 G0 ]1 l: K& M6 S, s
    0 v; |1 f$ l; f7 d/ y0 eB=C
    ; V; M: E4 N. z0b1 k* X! R  [) i+ Q
    +C
    ! ^& m% o; c. U+ c3 M& H4 m1b
    , K8 l3 r/ T4 z2 J$ H×P) W! P9 {; D2 z
    LOAD$ P( j! C0 h; z& e8 x5 e
    +C5 V: V+ g; k: g: ~/ a/ q8 u
    2b8 R( c1 ]7 Z/ ?1 C' \. z
    ×Q, y- q5 e" F; b+ `- ~4 Q4 V" Z% ^% v
    LOAD7 [4 c/ q8 a' }: |) t0 {

    $ X+ [' A/ t! x% [其中,0 y: |" _/ ^8 I4 p/ S- b
    C
    5 G' U* D( o: q/ j/ e0p
    ( [' a1 v) s8 W7 r1 E1 A、# D7 p, E. @6 t
    C
    : `0 J+ g/ ~( X4 ?5 \# G% K1p! z( R( J: [$ g
    、
    - I0 [7 V) ]' DC
    3 j2 w( g4 O8 b4 b; |6 g2p
    4 V! g4 h+ R" f  M、* `1 f2 ~) g+ R  ^' |" R3 Z
    C: B8 q( k3 p" e  m) U
    0q( }: A! P4 g7 m# K1 G" M8 Z! x
    、
    + r+ H- x3 b% p0 aC9 u6 p7 p( t8 n0 F( Y( D
    1q
    7 u% H8 g0 K+ }4 j' S、9 Q, q" z. ]/ O
    C$ w. X+ v" p! L' f
    2q# o5 ~: J  p8 |3 L. o$ i9 j% ^
    、5 R6 O! t! h0 M, Z2 g# n. j
    C
    - l. p% ]1 `" z0g
    9 Z. Z$ \: {. j  h、; Y3 p1 I2 z! {( W( F: G6 d5 x2 U
    C" O8 ]$ ?& ?6 L" Q9 o
    1g$ `3 o6 O9 d) X. `4 [* q4 m
    、
    9 w  V9 h; K- }" h7 \0 \& @C0 q. ^7 c1 T* ]* D& O
    2g
    , ?0 J3 x, }  d- C  b/ J、; Y# W/ m, l, ^" T2 r/ g6 K
    C5 n- e2 ~& c- c' n
    0b
    ( l8 K+ \, Q  u$ x( f( k! Z. T、
    ) W  g& F5 ~; G! X  m  wC
    : ]1 `  s7 [- w" j( B1b
    ' w  Z$ G) R3 ^# g2 o、+ v4 |+ y( f0 i1 u- ]
    C
    ' w/ F' w5 h2 [3 e- ]* R5 G2b6 |! }. |2 x/ y  r- f
    为比例系数,它们确定了1 P1 L# L: F; M1 [+ B4 b
    节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
    - c0 W& D0 E( q1 ?' Q统总负荷之间的关系。
    / V. X, P8 I& Y
    4 k6 E) [# @$ o5 E根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统& B7 _; ^) r7 ?/ o
    参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得
    * A# J2 f$ P4 E& X) |到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总5 h% C$ E( Q/ o  r0 a2 s
    有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及
    4 z* \, g6 Q: ^7 l  r- A5 _导纳吸收的有功和发出的无功。, m3 D# Q: @, j* h- ?. f
    ; _7 V; x1 I( E8 n" {3 q4 w3 N8 h
    3.5   
    ' }' @! m- Y: _( C: _1 Q4 Y等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
    7 T& Y* h- t, \- G! D2 k0 L" w
    + ?2 k5 K6 j' t1 N; v. z当等值系统采用如图 * \: _, _7 ~% p
    1 4 C+ K$ W0 X  R
    所示的网络结构,并按/ O; X6 i7 D/ l0 Z; u* y7 N" a
    3.1~3.4 : n$ e# l( z: G  Q; R8 X
    节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
    5 p1 S4 R( t- f实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
    5 M; Q, t* D* x$ o1 k2 f500k V& s# w- b# ^$ O0 u2 v. e
    母线的电压;- Q( p$ I) S+ ~, o( G( @5 S
    线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双
    + z, s! t5 o4 a; ?4 [" V3 B, l龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出
    ( ?( r0 f1 g3 M1 Y$ f/ y4 u7 y力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安- ~- H. H1 M5 d4 r* [
    徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
    ' _( {7 S7 ^; ]内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况
    1 e6 E* e2 L0 m6 e6 ]) p下,以双龙、凤仪和瓯海作为
    , F3 U# n' C+ [* MPV 9 g" u9 ]) @2 m1 Q
    节点,
    1 |' K* W9 D3 J# Y1 0 H4 U8 d8 f; X" \, i
    号等值机- x, P6 h6 ?3 B1 q( J
    作为
    / C6 Q9 I$ P0 F& G& yVθ, g  O/ J/ O( Q6 m# f
    节点(指定电压为
    7 U6 h$ j" F! s! R6 q13 x  c+ ]3 U2 B
    ∠
    3 [  T' A3 u+ u) A5 N+ l0
    6 @( U, x; `' |  g" }°9 v* Y7 [) R" v1 A
    pu7 a5 s& Z: p0 @% q# C
    ),
      Y/ z  d7 O* q" ]2
    # }. T( U, D9 V! |) C7 F号等值机作为- B  a# M! _2 u+ P' x: H6 f& ^3 F
    PQ $ U* w# {7 r6 S- O
    节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
    3 C! Y5 d3 O3 Z( R3 u- ]结果为基础进行稳定计算。: `( ~& E" {6 C

    ) y  u: ~! R! R+ L  T4   8 u" G  j  f+ y2 d( B( i
    结果检验与分析- ~- F% y- p% I% T

    7 ^4 h# Y4 C9 i# @运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华3 L! A" r- f5 B  c0 |
    东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
    5 o- o' T3 z/ K1 E1 G6 K值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省* B1 _. }# c+ L; ^. u6 c
    篇幅,表 ( t+ u1 V" t& n2 K
    3
    * @) Y+ p4 M8 r9 T仅列出了校验方式下的比较结果。
    ) K: p6 Q& I1 T' u4 Z! Y
    # Z& {$ R/ S: c4 a& J0 R表
    2 n4 g0 K' Z; l0 y5 w0 b3
    ; K" U7 o! N( f; A2 ^  校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 4 \4 _6 N4 I% P# E
    Tab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence : P9 P6 _. U: M( f$ g0 r9 Y
    tie-lines’ stability limits under the test operation mode # t1 |- Z- g$ ]& V7 q, w
    福双线首端故障不切机时
    * @: R$ Y0 t! O: g+ D0 O( ?# h9 L联络线的稳定极限/MW # I8 M1 O& G( ?
    后泉线首端故障不切机时
    + `9 Q% |! a2 h联络线的稳定极限/MW
    1 W, O3 M2 P5 Z2 c线路运行/
    ' I! U9 Z" p" s3 v. }) d检修方式 ' F+ F5 K  @1 ]! ^% C8 O: R
    实际系统  等值系统  实际系统  等值系统 9 c8 W9 W+ y: b
    正常方式  1120  1105  1000  970 + [+ n" p. L5 `0 h. ~7 }2 s
    双龙-凤仪  1090  1080  920  910
    & V& m1 W% q$ l& V双龙-瓯海  1095  1075  945  910 6 R8 r: m  ]) ]5 d+ C
    兰亭-凤仪  1110  1105  980  970
    5 {- A; {" E+ a8 o+ Y) F, r凤仪-瓶窑  1110  —  990  —
    6 M* w# o+ a3 g( t/ o; V6 H瓯海-天一  1115  —  990  —
    ( r# [4 n1 a2 @9 I: S$ \注:表中“—”表示按正常方式处理。# m8 r, y1 B- d9 x
        术  19
    . j( C" ]( P6 ^$ u, R调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
    4 d9 z! b9 T/ B& Z& W) k' x( B确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网- U, m  G# b# c9 I& P% e# K. c
    络结构。基于同调等值法的基本原理* ?/ i$ p5 H+ T5 @2 {' F) Z& A2 u
    [4,5]4 a; }" a0 g8 z, O0 y: P
    ,通过研究% C& ~* ?+ t. T& {; @$ J
    几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总2 l* ^# Y7 i* _9 `. ~
    负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关7 I+ h- k; T: ?2 R; k  u1 j5 S
    系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的+ ~# i# r8 s9 {: f- S$ F
    变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
    & a3 S- ]( q7 X0 {系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文1 r' U! W# b3 `7 P. W- p
    方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系
    ' B" T2 p3 v5 A( Q: m1 |  `! X统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定! u" u  D% J& O2 W: R$ @
    不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式5 P1 k1 [1 a" ^
    的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。
    5 |$ W4 p2 S0 I  k% w1 z7 P % j& m' p7 U- U( \0 Z
    2     N  F& y% M9 K, h
    等值系统网络结构的确定
    6 }$ F' o5 `- i! S9 F " [# a  W. ?0 y1 T
    等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调3 B6 @6 b3 O  R( c
    机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原
    # q' o3 r0 ^2 s( K则确定华东电网等值网络的结构:$ N+ c2 m. Q& ~) V
    - u$ P' @& |- U1 Z
    (/ x8 I6 ]3 M# f; L/ j4 w$ q) z
    1
    + k/ u. h; A0 ], W$ V+ A  Y)保留对系统稳定水平影响较大的元件和
    " s6 `( \1 l4 ?. C节点。; v8 l( {' q& a7 E- k! s# }8 V

    / P' U$ P3 R3 v+ I9 {(3 C  X( H( a$ W4 c% R8 V' l
    2
    " x* p0 U& Y$ b)将地理位置接近且在不同运行方式下故
    0 e) E* M# X) E& S障后均基本同调的机组划分在一个同调组。
    . y6 b+ f: Q* g " J2 S2 [# D- ~( V
    (: D7 a4 Q4 ^7 ]% m( t% R& C+ j
    3
    ) C- j7 k' i- O( \! l  F)等值网络应尽量简单,所需要的信息容
    . }9 x! B3 y; c* W易获取,维护简便。
    4 P5 |; e. G$ Z. A$ b' _* z! R5 _
    3 p$ n, K4 n7 ?0 y5 y0 G7 }0 j根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息0 ~: t; N* H* w. {% D
    情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和0 j% u+ c, y% [
    双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影& v' K4 M5 D9 ~# S. \3 {! a
    响较大,而其余元件对联网系统的影响较小
    ) @5 w6 E" J# w$ P[13]; D/ c% ~0 k; H+ C% n# Z
    ,故  c/ b4 `+ S$ s) W4 g
    将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
    7 I# ]; C& N7 s! i  D' s5 M安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为
    & n0 j! n8 {+ w) }2 }3 _. i- J1: r! @* l1 @6 I3 N
    号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称- z7 g2 w: N/ x6 o
    为 ! X* S3 X, w; P" \5 R
    2
      y2 G" Z1 N& n  H( s4 a( v9 e号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的+ L+ j# C3 |! P9 u% {* g# W
    500k V
    # v8 l& f9 b1 ?/ U' F8 \母7 V3 N, A$ X* R0 i
    线;保留双龙-凤仪的
    3 O# d- Y! t5 T- s. I0 D500k V
      H8 p0 T, z, J; g/ q  |1 Z双回线路以及双龙-! i* o: j2 J' F3 s( u
    瓯海的 / I; F+ T" I3 S0 E% N* E+ ]
    500k V ; {3 Y, o5 E4 w, i$ q& y
    线路。等值网络的结构如图
    : h/ T2 b4 |' t1
    . `% E1 N% p! P8 m1 w$ q" [; y所示。
    / L4 J+ C9 O, [) f6 R ! J0 O7 T/ k. i7 \+ ^+ G

    : o, c2 H  x1 D, h* \凤仪
    / m$ F/ Q/ d  h: F4 ^0 n6 B双龙
    . V  q" z: r" f8 c2 S% y7 x瓯海! d) D% Q& ]/ v% S+ [& Q) C
    福建电网 ( m' |! {/ F1 J2 j, I
    1 号等值机
    4 @0 }/ D: \+ ~* w( {1 ?2 号等值机 $ [6 j1 O) g5 x

    , `' @% R! R& K6 e5 Q& E图
    6 t0 D% u( F0 s7 E% v1 1 Y/ ^! ?  w" t- U1 E1 m* w. V9 ~
      华东电网等值系统结构图 1 r* `" W2 [; G% Y9 n* I
    Fig.1   Diagram of equivalent system for  
    8 e& L% @9 b$ SEast China power grid
      P+ |; H! n  p% d8 ?" @3   
    0 \9 z0 X8 Z9 r5 d3 p等值系统参数随运行方式变化的规律及
    ! F9 I) s$ K6 n! f9 I& B其实时调整
    # w* [7 `" F1 S4 p1 _+ r! T
    ; ^9 S6 D3 @9 U( x9 w$ x3.1   3 c/ }% u2 o9 Q5 V: E
    等值发电机出力
    9 A9 W& u: X& l6 k & W; s; a$ _- G7 L
    同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的
    4 E/ H5 M) S- I* ?. f发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母# y/ \" q' y: N. F. B
    线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不4 ~% W2 ^2 q4 m/ G' F6 T( }. V
    变
    ( n9 E7 f% m; l8 h[4,5]
    8 H& K5 A" R+ d$ ]1 c  N5 z& }- G。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华
    6 Z7 l' G6 P/ w东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于: i3 H9 ]- C: D
    等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之
    0 j+ J8 \& u' X3 j( m* `9 H! e8 i和。不同运行方式下 ! K; H8 }- ~- g; X7 O, _
    2
    6 q& J: D8 r! _! _' E号等值机的出力与浙江电网
    6 B: J4 G, M, T( d: M机组出力之和之间的关系如表
    - R' \0 V! `6 d; P3 L9 X5 b7 r1 ) w6 b" a# Y  C* o) Q0 a& g9 @6 F
    所示。: n. ?5 j3 e' Y" E( D( f
    + G6 Y6 n/ h, d5 {; @
    表
    & O% u& }6 B3 i% b1 r5 n! ]2 F1   2
    4 P/ s; W% o, h1 c号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 2 O/ {" i$ D  ~$ o! n8 N
    Tab.1   Relationship between output power of the 2
    3 Z6 W4 G( a+ H% }1 o$ b( D4 ~nd+ b; k6 J, t8 r# p9 v9 j
    4 o2 N5 D& t' q8 G) Z
    equivalent generator and total output power of  & f& G% C' `8 \0 b, L
    generators in Zhejiang power grid
    $ R5 x  Y0 t0 Z
    9 i8 S  F9 K' g. r  E8 c, N浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力 6 J% k2 ]& k1 `: H- K) D
    运行方式 8 {3 W. ~/ B) J; L
    P/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar * T( e. Q: z6 k% [3 ]- e
    冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0 4 q  g% b& ]% G' B
    夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0 7 m+ J: f2 N! N/ E2 a/ r
    夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0 ) i- ^) ]' W. ], {' A
    夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0
    & P5 L) `" [1 U冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0
    ) W5 Z, p' L3 R; z) p因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江
    + C! u  V) x, ?9 }* A5 t省内各台机组出力之和作为
    / q) c8 t5 }) |- \, q; I5 H  x, Z* W2
    7 _% l, k% ]2 K2 v# G5 n* g$ ]号等值机的出力,取2 \1 R7 T$ x( \' b$ h6 {, x% \" u- Y
    上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为
    0 C1 D4 Z- M7 P% X4 z  p1
    ! w8 X% ~# Z9 S+ H! M9 w: U& |) Z号等值机的出力。" n6 d$ R6 a% [# e$ y* h6 L9 l

    0 G* F6 j3 j9 I& y% S; t3.2   
    , |+ N% ^5 v# s! F& h% f等值发电机动态参数* F: l" P8 i- @4 L
    " v* |. [5 ]& C6 X. N! d: W2 u
    在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
    2 U3 n' ?- C3 k4 Z尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
    & w! K/ u$ u. @9 @0 n  I用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
    & x4 B1 q3 F4 m4 _7 {% [- r等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有
    % V: S! G) z: a2 p6 `, I关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗
    ; Q/ [' H* W/ v和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
    ' @1 z- q+ a# A& L% f+ z
    , b( o5 l5 Z9 }& k. k考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个
      n5 ~+ `+ o/ J+ H* w% d3 A别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组: e* t$ t8 H9 V: t! h' y
    的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华
      N- K: x+ h7 n/ f" z" \# W5 e5 m东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定3 P# G  u6 |2 X7 f3 n9 T
    越不利
    , C6 P# l/ b9 X) \[13]" Q3 y$ D. p. c1 y  ~4 U" B
    ,而当华东向福建送电时福建省内发生故+ g+ N5 o0 i3 `& B) Q3 G( a
    障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全& w' V* A; N$ u- x. q
    的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
    4 L" g3 m7 u7 [9 R最严重的情况考虑 - D2 _( T8 N* }$ g9 p2 k, c
    1
    * a2 E8 D/ f. V' O* O4 ?号和
    2 J) e2 B* }/ r; k# B3 `# J2 ' \/ C+ K4 h: p$ C/ I. ]
    号等值机的动态参数,- p; B* i. s  O0 `  ?5 }* N
    即取机组全部运行情况下的等值机参数。
    7 {! I2 {  C# t0 s- { ' C5 A) b+ {9 m+ [4 d% U& p
    3.3   
    . C( K! a/ z' P: ?- X6 e$ }线路参数1 B/ \9 f6 Z) S3 u# K: t% ?

    7 P9 J* v6 |5 X9 @# A  [$ j本文采用电流变换法(
    " o: ^* ]9 [$ V8 ]4 JCurrent Sink Reduction
    # z; {5 Q4 N% i,
    ' i9 R8 q% x* z( u$ ~4 _6 dCSR
    - X& s/ Y: C& R$ J)进行负荷母线和网络的化简) b. i3 m" W# R+ S' o
    [4,5]
    ! F; Z8 e( V; t& z' k" k  T。由其基本原
    * y' {# g* L! Y7 u9 B4 A5 `, \理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1# l4 T9 W3 D+ ], F7 b& z4 ?
      引言' p$ x0 G+ h1 _8 D/ G) X
    5 s/ G# A& e6 B9 A4 o- s2 O0 p
    根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福9 |/ O  r1 z( ?. l& i4 V2 B# x
    建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
    8 ~) E& E" T" z[1]
    ; |' a4 t1 n& M' J9 b/ N借鉴
    # z: ?( S6 X8 j国内外在线稳定控制系统的先进经验
    ; q3 c7 ?3 C  A6 ?' r[2]- ?$ D( Y; n4 y
    ,建立以“在1 _5 O8 B. d0 E+ E
    线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决
    ! A" Z5 S: e% K策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行1 y: }4 h9 a" c$ Y9 }( z
    [3]
    ! l# Q+ z- m: o- P% d, H9 O! Y。. _# \3 B$ g1 t! f2 F; i

    9 y2 h- `% m9 M2 }& `4 D9 G& w由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目8 g6 q' E2 Z( {7 g' b
    前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电* Q+ S  m; g3 {# A. W
    网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、
    % q& r; H0 {# J# q+ x, @, f提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时1 m  u0 P0 s$ L
    需要华东电网的等值简化模型。7 r  b7 s) o& V

    6 A# |8 `9 n$ W1 t2 N8 I' ]8 @根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方8 ?# q1 N. p8 j4 E1 f# o- V3 u
    法主要分为以下
    ; n. a. a& h- ?- P3
    ( K. H, y* x& ]( k# R  @" j6 t种! I  f- Q5 y" U( d0 Y0 D& t2 D
    [4]
    & C4 l1 L, g4 K& Z5 t:①同调等值法,主要适用
    3 S& S) G4 X. Q* D$ H8 _于大扰动下的暂态稳定分析
    3 s8 ~! k( a: M& \3 c" T- A[5-8]
    - F; D! }5 F( l# r7 l;②基于线性化系统
    : v3 x$ H4 [$ ^& a- S状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动0 B" G. _. C: W1 a
    态稳定分析
    ( L$ _  B/ t* T- l. }, Q1 f+ M[9,10]& [5 p6 x+ m, A( _7 d: D
    ;③基于系统动态响应(或量测量)# T1 y) A) B5 ]% M1 X1 `( x% o
    来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法
      d$ ^, r6 P( T9 W" o7 j[11,12]
    6 V2 i, F/ J* ]  \% P% C。
      B$ `3 t6 N4 f: D. q1 A前两种方法需要外部系统的全部数据,第
    % {. Q" u( g- a. C7 f' P! o+ v  j3
    / ], D5 s3 k, N& I& @7 {种方法' K% v5 w8 H+ u+ o! @
    则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方, a5 S8 H3 Y6 t0 U
    法来估计等值系统的模型参数。; \+ y8 H% y# d1 a
    3
    8 J, t0 ^7 S8 m6 J' g种方法均只能针
    & U8 W3 k! o: f/ E% X对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系- P3 s; B& A5 u7 p
    统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在3 g3 A( A" ~7 d* M9 h8 Z
    线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。: I+ `9 f3 L2 v5 o7 ^
    ) W9 i9 P; u# C' |% j
    本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
    * F9 V. ^! a0 f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
    9 @7 r& m$ W. k致
    5 }; Y7 d; b% w( F& g   - p- _3 ^" ~8 {' Y
    谢
    5 }2 A  }; o6 R' N 6 x9 ?* \# H8 o
    华东电力调度通信中心运行方式处和自动化
    " r+ c- B+ h; e# g5 S; u% @2 \处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必
    ( y9 S% d( r$ z5 v6 Q要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力  g' \; g6 y3 Z/ m, V
    科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许1 y/ b* ]( }8 G! G6 L! U
    多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。) k3 C' ]. m* m9 Q4 y
    / r2 a3 z7 X. d) o' j
    参考文献
    # u+ m# X% V" I0 {
    . l0 w6 D( E: ^( D5 V[1]   Zhang  Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for 1 g5 O0 n% p, H, n1 F0 u
    Fujian  power  system  interconnected  with  East  China  power  grid 6 S* ^* x, i  @8 B, q
    [C]. Proceedings  of  International  Conference  on  Power  System 7 A9 Z; M$ k, ^8 r/ E# l' c( P! o7 l: d
    Technology,Kunming,China,2002:309-313.
    . [5 I7 J! B* k7 H2 F2 p$ @* _[2]   Ota H,Kitayama Y,Ito H et al
    , y8 N/ w0 b& S5 J# `3 L. g& ^.Development of transient stability * ^/ \4 e8 ~& F! `
    control  system  (TSC  system)  based  on  on- line  stability  calculation 6 {) D1 e- _* ?8 n, ?; [+ g: {
    [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472. 4 P2 `( T' G+ |; r  K; X
    [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! \8 b6 {( X, H
    和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53. ; {8 G4 `  n6 @/ g  }' u. [. X
    Zhang  Jianping,Ren  Xiaohui,Cao  Jie  et  al
    7 c0 E! S8 R- @0 {.Considerations  and * t. P) l, [* U) X5 A1 @' y
    practices  in  development  of  Fujian  power  grid’s  security  defense
    0 A, b) P7 l* V8 J( r4 P: Isystem [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53. 4 Y' l+ |# L1 P. E% Z3 Y% n
    [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:
    ' C# ~3 |( M4 L& w! y3 d清华大学出版社,2002.  7 I( F, e4 G) h7 r
    [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
    / s& M  P: x! n4 @5 j0 _% |[M].北京:电力部电力科学研究院,1993. ) \' l* `+ y1 P" N+ ^" \  t
    [6]   Wang  L,Klein M,Yirga S et al* L1 G: |9 w) x2 w! V8 B* [
    .Dynamic reduction of large power
    & F( D9 ?4 ]; L) U: E' E8 lsystems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,/ k* M( Q4 e7 v2 A
    12(2):889-895. - J' @0 e. x. r+ x* S! ^; y
    [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0 y$ k: s3 v& j" t9 s
    术,2000,24(6):34-36.
    7 ]" }0 {3 R, t5 T' @Hang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence
    ! W# d7 `; X/ T. n/ o8 X7 n/ Nfor coherent generator groups [J].Power System Technology,2000,  K8 H4 a# j+ ?5 X+ B6 r1 w( q* L
    24(6):34-36.
    ) o; N! r: o# r( [7 {[8]   康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值# x  |7 K; n# u# [( L0 M4 `
    研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24. , K' ^( M6 d  x( L4 B& K0 J
    Kang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system 2 t6 b) v8 y$ ?* S+ ^4 X
    equivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24.
    " Z  v: O4 z' z9 H- d[9]   Nojiri  K,Suzaki  S,Takenaka  K  et  al
    % q, ^, b9 i/ Y& i6 |; r8 B.Modal  reduced  dynamic
    9 U& q2 ^, g2 y8 i5 Uequivalent  model  for  analog  type  power  system  simulator[J].IEEE 4 c9 y% Z, ]  e, I# e
    Trans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523.
    ' s! n7 _7 g. w: k8 K( v7 r6 r[10]  Ramaswamy  G, Rouco  L,Filiatre  O  et  al8 X) o1 E: n1 ]; f) t0 P/ w# z
    .Synchronic  modal ; H; [: D" y& l4 O  {
    equivalencing  (SME)  for  structure-preserving  dynamic  equivalents
    , w6 N6 E( M- V  {( V" C& t# l/ ?5 V[J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29. 7 z% `$ ^1 w9 q6 R
    [11] Price W,Ewart D,Gulachenski E  et al  R* Q! u/ |: W, }5 q. y
    .Dynamic equivalents from
    - [( B: [: [9 L/ d- s1 h8 o/ Oon-line  measurements[J]. IEEE  Trans  on  Power  Apparatus  and
    ; x9 H9 b% d+ k& A9 }Systems,1975,94(4):1349-1357.
    + _  D! ]. I8 g% T: O3 A2 V[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; V. u( ]/ t4 J& q* z. }
    (I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17. % Z* y. |7 }% c, `" o3 {- |1 c
    Ju Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al
    & C& J+ A# L2 P' L) _8 O( z& _6 N.On-line identification of power 1 D! g  q- u- X6 N8 U& X) e
    system  dynamic  equivalent  part  one:  models  and  identifiability $ B* O) G4 W+ I9 Z8 M0 `# s; w
    [J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17.
    0 {; Z" n# }- _[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6 u1 v5 E( O9 H1 b% P! l7 s- ~
    分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46.
    ( e5 C; C; Y0 S- V& vZhao  Yong,Chen  Feng,Su Yi  et  al) @+ M7 L& d4 q+ c- `2 ?- W
    .Study  on  factors  influencing
    . \% P5 W) k; Bstability limits of Fushuang transmission line in East China power grid , [( j5 z& K$ Y' P9 B
    [J].Power System Technology,2004,28(21):43-46. ! k" z# Z# m2 j: l6 f
    [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:* M# O; h# J7 w( f/ j
    中国电力科学研究院,2002.
    8 o, }2 O( F6 v6 a% i
    9 d7 F* h& B: u/ m1 n6 x( N收稿日期:2004-12-02。
    & u* E, K' x: M, E作者简介:
    " g7 j. R9 p- d2 l8 u赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面" g  z2 l8 D! ^8 ?$ W
    的研究工作;
    ; ]' }3 j( ^7 S  x' V苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
    : Z* I6 D3 J! F2 I" E; z$ d# A的管理工作;
    ) v1 g) p% ~+ o2 T1 X/ i5 t( `. d陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式6 ~1 @% w* a5 j1 u$ b+ i9 E. U, H
    的管理工作; 6 P% y, h4 i0 p
    滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的3 I  Q% M. Y3 k) i8 L
    研究工作。 + i4 _8 c/ ~( Q$ L- h9 m
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