TA的每日心情 开心 2018-6-11 17:39
签到天数: 20 天
连续签到: 1 天
[LV.4]偶尔看看III
累计签到:20 天 连续签到:1 天
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:
来源:
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
' x) E% r3 ?& u1 V9 }
术: w' M9 e- z$ O5 U% p1 }
21
3 g! s& f9 [+ p9 }6 j0 T 在校验方式下,福建电网送华东 ( I/ ^ j( |1 D6 ~
1150MW
. C. y/ h3 [6 Y ,福
: o; X2 |( R* o1 a( H 双
0 x0 w$ a: d& O ^ 1
! d; w9 { ~) h 回线故障,
- m. H3 E- V6 m( F1 }' g. q 5
& _8 k/ H! I/ Z5 p- D3 ]; ~' q 个工频周期后切除该故障线路,
9 f% K( i: u W# _! X 13
9 ~* ~' u9 l7 k: W4 @6 N 个工频周期后切除水口 / ~9 j" x- W& d) T- |
1 % Y1 J- v) t+ c( I
台机。福双第二回线的
( d" C7 l; u/ O& x9 E0 I' P# Z 功率以及福州北
* h+ r& c2 d" Q" i 500k V 7 f, x ^# O) H# {* d8 f1 e
母线电压如图 6 q* c9 z; i. o6 s
3 3 b Y, Q' c- r( ^1 i8 R$ Z* Z
所示。7 f u+ M, i# u1 z( w
9 R2 g% H0 _8 G( l: k0 Z L1 E
2 _0 ]4 G; k6 \
0 50 100 150 200 250
- J5 l- o: D4 w6 s E" | 300
! W! r* ?# Y! C −59 t- g) ~0 K( {
00
3 a: c( @$ a% ]% g 0
3 w5 W& j% c5 `; N- E$ _ 500 * O& o% L- b/ T
1000 7 n; S% s7 }& I0 X
1500 # @2 O, Z/ _( D6 ~. |
2000 " F& n# q2 V8 A7 A
联络线功率/MW # }& [0 g& M% V8 a7 |4 G+ V
t/
5 ]1 G3 `' _; f$ {' H 工频周期
( T: P3 z! H8 Y! a0 M . x* f$ \' Z P
实际系统 : }* s* x' @1 w/ t( v$ c' @& v
, I' H0 U" r- d" g
等值系统
: x0 {+ r! S+ I' ~6 _: l2 n0 U+ X
( k" }1 [ l" G" {1 l% _0 Y 0 50 100 150 ) n3 I* f% ], C- b% K6 j. o' s
200
; l+ o. W- ]# g% w. U% T$ H ~ 250 4 g$ ~( d9 m/ C: e: H
300 8 s5 }4 Y# }- E
0.0 5 i3 Q; v0 l2 R. h
0.2 $ G0 K/ n. k8 R3 |. U3 S0 |
0.4
# [ w$ D# L5 g3 O2 Q2 N 0.6
! W7 T: g5 E Y6 Q. y 0.8 % B L( K3 [7 W
1.0 9 ^7 Y$ [3 j3 v/ X% _0 i
电压/pu 7 ^4 o: X& O' A! ^, \
t/
2 `* K" v! s1 |6 e& y2 n7 V9 z 工频周期% ^3 R( H# s& T
& j- G$ V" G, }7 H1 z
0 o4 S W5 l3 [, s/ f! D 等值系统6 e+ d: S6 [) [7 `3 A* [4 ?4 W+ r
& T3 p' ?7 b) m; j G' A! L& B" [ 实际系统
a- J& L) g6 } N: j (a) 联络线功率 3 y x& T6 f# \3 Z
(b) 福
5 K x5 C, |* t) k$ y 州北 500k V 6 ]0 [; [2 R' \5 L
母线电压! l1 Q6 \- ~4 D& y
3 ?! H; l; N% a. t( s ) D' O! w4 N9 A" x* v6 v) G
图
9 O7 I- \, W2 t. K5 W2 ? 3
; N* ]; ]+ Z% p/ c8 }2 m; x
# `7 J" D1 ]. d 校验方式下故障后的联络线功率* P O9 n% d( t3 b+ _/ V# X/ o! m& H9 d
8 L7 W7 }" a/ C& T 及福州北 - ?3 K8 A; n7 L% T( P3 U
500k V
* b( q T* k/ p" ^- x4 | 母线电压
4 t9 K8 k6 b5 `" C d $ X$ x8 j1 c& a ^
Fig.3 Post-fault transmission power on tie-line and & t! t4 Y+ {8 {
voltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode
" z& s% S+ c* S: H& L
& P9 r; t0 ~+ e4 g+ n3 N1 j 由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等 z9 f& y, j) ^5 \% o5 V
值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
' a* }) w" ~4 b0 m9 U$ Q8 u6 e 于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
, k% i7 O0 L! j5 t, b+ ?% C5 ?! A 果,这说明了所提方法的有效性。
7 ^7 m7 I4 E4 K7 K) w% M! |
/ b) f' C6 a% E/ ?' d- g 5
* c$ l6 d* t. U/ T$ @" J" u 实时等值的效益分析) ?( n5 ^7 i4 @
) Q0 ~$ D- A8 X" h" w) p
在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网9 B$ j7 Y4 \9 F# z0 c# s: A
的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
% R0 P4 q! V% S( z 处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方
3 H7 [8 b7 q8 t B6 } 式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变
# L& n A! f8 N 化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
4 U0 a8 b$ X5 z7 B% P, J7 o! \ 采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采0 w) ~- v+ N( c# Z' Q
用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
) J/ X& G% {1 { 对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表 5 p1 }6 `. k6 ^% v, m
4 ' X# W" F( }% a) c3 L
所示。" o& E% S3 H. ?7 b6 s
' n$ q& s3 J5 B1 m* `" E
表
/ T+ z/ V B4 D n' a' R: E2 w& ?0 p 4
1 I5 e, {; D6 e7 N
2 t z, n% C- x 华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限# d% r/ l$ d$ {7 m9 l. ?
0 f: z8 Y7 X8 I. g& Q% ~) j
Tab.4 Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission
- a& H0 n6 B: T; E5 ` line under different operation modes 0 P( G/ q& W9 s8 Z
for East China power grid : R& G2 ?) X) w/ x- T% B( U
福建电网 福双线稳定极限/MW ! m7 G* V5 [# N0 e+ H
运行方式
( K, t# d% R* \7 |. E 华东电网
! I8 N8 h/ H0 x$ a' r8 ]) A. V- i 运行方式 福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
y' ~2 y2 l% x1 ]& z 夏季低谷 1245 1260 7 L8 l8 C Z7 a6 W; o, V
夏季腰荷 夏季腰荷 1280 1310 ; f M& y* d6 Z' {5 C( f
夏季高峰 1300 1340
7 F, R/ [' a; f1 t0 x 由表 ' o m* ~& d% r) q
4
7 F" p, O @! A' i, u 可见,福建电网采用相同运行方式下的
/ Q( K; r! F9 O8 z6 p# o 系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和0 c; B; K+ D z3 N
高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限
; l; d& B# {. g- U. l! C6 ]8 ~* j 会有 " m# Y L# a; A) C9 ~* f
50~80MW 6 _" A* @4 x0 h) F
的波动;如果在线稳定控制系统对0 E# a/ _# b# u5 N2 ` b
华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,
# g+ i2 T, d D' \) X 则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,( g& D) a6 j8 T. _) z- V3 h
限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值+ ^9 k! F4 B; P& x! N0 L9 ]
方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效1 B' A/ @6 U3 v, u+ t8 n7 m: D
地利用福双线的输电能力。
' b* c# }) X2 @' _ # N# Q; I( f. Z) D
6 : X* [$ f6 N! i7 a. Y3 b! J. P
使等值系统略偏保守的措施1 h6 G7 k$ E2 I/ ~. J
3 I, \; K% ]" z
考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些
6 }+ h' N' V% c/ E* _* h 运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
" j6 z6 b) n7 x* ~" p 证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比
% E' L( [- ]5 w& Y/ Y 实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。, S% O6 U- P, ]
! p! I4 H7 O; b1 j' W4 k* n
本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影% a" Y, a4 s" O U. Q/ n+ R
响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措
2 s$ E l" v/ ?6 ?3 L 施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同
& |! Y+ ^$ Z+ `2 p8 S! A 步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
7 A8 ^$ `6 s" Y B 减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式+ @9 T. p9 y8 R1 A
拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同
9 r3 v0 a% R; H z1 h* f 时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
9 C! J% t) O' d7 R8 { 的变化趋势如表
+ x8 O8 S" {! R" s4 F3 f! r$ k 5
) \4 d0 b8 i2 ~/ U' V) X 所示。限于篇幅,其它因素对系3 l/ c" Q# }) @' n
统稳定水平的影响不再详细列出。
6 { }: k( t* Q2 b$ z ?% x1 W6 |+ K3 q
' Z( l3 J4 |7 r7 I0 r: b: o4 v 表 . n3 u! S$ p$ V7 t0 L
5 / G* f! E* E3 u- P/ p, P
' k' d. r- w* u; r" h6 T0 E6 r
等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响$ ]0 t8 P/ Q* z+ W) j! V
+ i p9 p- u. m- { Tab. 5 Influence of moments of inertia of equivalent . _# o9 o/ w: B
generators on tie-lines’ stability limits( E$ D; d7 f3 j4 S8 z# w
; ]+ p/ Q) ~' J1 W6 N0 b
转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW ! @3 {1 ]5 H$ H! I( \$ L* X7 Y
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 ) V# T2 [ t- F1 T, T. X) M
0.8 1175 1280
4 m' ?, c6 e" X' [9 W( [ 0.9 1150 1245 . @% B: A! W& Q5 \/ B
1.0 1130 1210 ) Q( d2 b, C: s( P3 [+ n# ~
1.1 1115 1185
* [! ?0 f5 ^$ z) _: O 1.2 1100 1160 8 m' ?7 b/ h# h2 J5 S
1.3 1090 1140
& O8 h6 n, H# P, [5 u* C$ A 1.5 1070 1110 7 Y) m& f& y1 H! W
2.0 1035 1055 j, V; x; e, t* q+ _$ y& l" T
∞ 910 830 # e/ o! S1 j9 ~- |; Q' P* f% ^$ D
7 : E2 ?1 |1 p/ y$ Y/ M
结论) ]6 \: V* }& O9 z0 ?# M
; Y6 o' d7 q9 a& J 本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
7 R1 \+ k4 p4 `' J' k( { 东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用
# D( t5 N0 e5 y6 c8 w 该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
$ k1 c; a6 D; C) @- s B 系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
3 ^! r7 ~3 G5 [: j 定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方
% Y( a* i9 R4 w/ j 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 : |, R( U6 W6 {6 X# {/ r
量的复杂函数。+ Z( q; o) e% A# W4 `
9 [. O2 M0 D, Z
研究华东电网在几种典型运行方式下的等值' T& z! Y3 T7 [( s9 F
结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的
+ A$ l7 R* W( e, _$ }3 h( o 变化很小,其中,7 G: P2 a% J- F' w- a! e0 F' C" P
2
9 a# _, u+ o4 i 号等值机和双龙间线路的参数5 T5 @8 _9 F; V1 O" @' Z
如表 * Y* W' z1 E1 [0 T$ e
2 : K( @% X+ q9 W; k
所示。
n2 X/ [! P3 \! A7 u/ p * c/ O4 M& v w5 L/ Z) }. Y9 Q
表 % ]: n5 W" T' k" ?5 }" i
2 ! ~0 l; x& L1 ?. }
不同运行方式下 2 7 Y D2 d: F+ G+ G
号等值机和双龙间等值线路的参数 v X0 r, i1 }
Tab.2 Parameters of the equivalent transmission line from " O8 r5 @0 |$ \3 x( j9 i( m; k
the 20 q* S c. @! x' ~* j' v
nd! F9 y$ ], d$ ^3 C) T- b5 E
equivalent generator to Shuanglong substation # b$ s# U S X. R0 `! b
under different operation modes
; `4 d8 R3 [6 D! g 运行方式 电阻 R/pu * w( G4 o" k2 M/ \2 Z
电抗 X/pu 3 G: i2 D a4 I7 a7 K
冬季低谷 −- D& H0 N9 \( Z c2 u, B- K
0.00049 0.02853 , ]' c5 ^4 A1 k+ y& j; j) r. o( @
夏季低谷 −
# F! [8 _$ i( C/ W 0.00119 0.02970
8 m, |5 k* |& D2 q 夏季腰荷 0.00032 0.02870 ) b5 _& \: u; T- r
夏季高峰 0.00062 0.02838 6 i, W6 U. {' \/ t* X) |
冬季高峰 −
# e! F, x4 R4 e1 ] 0.00201 0.02951
/ j6 r% ~) b: m+ p6 Y7 T 研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定4 `' g1 Z K* d4 k. P% H x
计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的( p8 {# G& I3 w* o5 N+ c/ ^3 A
参数作为等值系统的线路参数。0 z; K. p t' v9 }
/ t* T9 G" p6 a 3.4 % O$ @( ]! I& C$ [# t6 F
节点负荷和并联导纳
5 u E9 |) \/ E- _ ) L5 v0 _$ V/ s( k) \3 O& t
由化简负荷母线的 5 q. E4 ?3 u/ T3 h4 M! B+ x$ f- m8 O7 w
CSR / R* }% }0 M9 d% Q4 {2 B" D2 F
方法的原理可知
7 a; y$ r! c, ~9 k2 u- T3 b [4,5]
N- \& Z: R! @3 L ,/ r0 e+ a7 H# [0 y' d/ j
等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
" N7 h4 x6 R# ~9 g 中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。! f$ V2 F9 A. m7 z
6 _: R0 V3 ?$ y
以
& \: q. ^( X/ d- V, X7 J 1 ( K0 b8 }* [& r: E
号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
8 L8 A r2 [2 u+ k: t( m# z 原始系统总的有功和无功负荷的关系如图 9 E& }' @+ [1 O5 h ^
2
" J+ v4 ~/ I( ?' p+ O; ^ 所示。) l, X0 I: l3 k6 e
其中,
2 I& o. T) E; C P $ b) l' A* |6 D, I
和 5 C9 `8 R7 Z9 z' I6 K- B
Q
9 a2 i% X: }$ W9 h& g 表示节点处具有恒功率性质的有功和/ q; z n! h) ]+ {( P* |. U
无功负荷;' }# m- k/ `$ J
G ' M$ c2 q: k+ A4 q& f O
和 ?$ _: ?. w& g8 N: Q$ B% A
B 1 W) D8 e" F+ [
表示节点的并联导纳支路在基准
- D3 {6 V' L1 V2 q& `1 ?* h" _ 电压下吸收的有功功率和发出的无功功率' }, H% Y( e1 s' h7 V5 z
[14]* |6 y: c! Q7 Q
;& t2 ?$ ]0 u0 S+ }0 G/ t! c- d
P3 \$ {& Z7 c# j* x% V+ c
LOAD
# |0 v; h: |- ]; T8 h( P4 C 和
; J. W- G* w8 c. \ \( Z* d' A5 N6 l Q& `. W( o* v/ s# u& F4 m7 D4 s P/ B
LOAD
9 R" s) x( I& X$ N0 e! L+ K2 ~ 表示系统中总的有功和无功负荷。
1 D+ L: [8 n3 h! l1 }6 w : m: i3 M2 p" }
6 i$ P1 e) l( H; f
44000 48000 52000 5
" b; r- Q8 J% B! D+ h3 Q1 G 6000
, S1 X( E4 q4 r T' H 4000 5 N! r. A/ [+ a# S- x1 R
6000 2 e! j" V: j, E& A f; L. O# e+ C
8000
9 f- \: u/ ]$ Z: e8 H0 `# d4 p 10000 . E9 v* q$ u5 v1 `- k0 t; f
12000 5 J+ P5 ^/ z5 R4 n$ @! Z
14000
( O- t3 l( ^9 a& o& t 16000 $ S0 h) F4 z" m# F
18000
9 t* W0 l6 `5 p+ {2 Y# e6 ~7 Q' ?2 ? 20000 A0 K- x7 [' j2 R/ P; o
MW/Mvar
1 N) K; r$ F& K- M4 Q6 N P
" B, e$ c/ s9 y0 }; T 14500 15500 16500 17500 Q6 H$ [7 v$ U) R- l6 A9 K
LOAD. I1 ]5 C/ G' I9 q2 H) t4 C
/Mvar 2 r: g- N+ K6 z, T
4000
" O( ^; P' e* ^, d; } 6000
, x2 T, _& b5 a! @+ [7 J" }, A9 [ 8000 2 m$ ?% l) O! s
10000
* p. N) r1 m; ^% j 12000
9 t! K2 a% m# N* Y% W( N; U 14000 ' t- R2 l3 a* ]4 P4 ]% M7 z2 C$ A
16000
+ I9 @& T) ]" v9 u9 l$ [ 18000
. a# G7 k& k3 z) o4 M 20000 3 y8 ^# W( P- B2 d8 L( f. e) z
P # }/ {! ?: c& `, ?8 m& Q
Q
; X; |/ f; j9 ~4 x5 u, r6 [ G
1 I: k4 O h: a8 c B
* Z( M% ~" H) p$ P2 C, K* M Q 9 b( R r3 q. _5 l% A
G 4 |' B/ B7 _5 c! a6 z7 S* d
B
, x! U* ]- t% ? MW/Mvar
* h0 R9 l, J$ F3 S* j* w$ Z$ r P5 ~: e6 x* D8 T+ m0 Z
LOAD
3 O3 ?- d) \+ b. d6 r- G /MW
! p' E; D( a/ ? c' k( K
7 w: J5 o5 h) @# b1 j1 B: E 图 * J7 b, n9 K Y% `: J$ S
2
5 B3 d5 t; h! u+ X 1 A1 n: w' k2 w+ d" k9 L
1
5 U8 S8 l% x) C 号等值机的负荷、并联导纳吸收和 / H2 ]4 @4 l) _/ U; v& s/ x0 E( B
发出的功率与系统总负荷之间的关系
1 e( Y* m$ l5 D; ~ Fig.2 Relationship among the load of the 1/ N* D$ I2 B, s# o% s. C$ R( ~
st
0 K* p3 L2 o2 H* v! e j4 M/ z equivalent
" ~, `, ^& W( O, u p4 S& S |7 D- R generator and absorbed active power and output
9 O. M- b; [1 P& E3 O) j- C1 Z reactive power by shunt admittance and , V" N* z4 b! C1 A# K6 g
total load of East China power grid' Y9 b8 A( s, U0 F% R" N
3 U2 b2 l) R# w
由图
1 e" l% p) S6 Q6 U0 n 2 0 @. m* ]. H9 D1 W; n8 d( M: {
可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
- u9 B5 n/ n* Z' h 和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存$ u0 h- ^0 I8 |$ E% j7 p3 P. _
在近似线性的关系,因此假定各节点的
7 Z( z1 s D* J* F' v, h' _ P
: Z% C5 v3 v o( f8 ?0 M c+ i 、
8 U! i3 a4 X* q; Q# { Q
8 U$ Z' }! `0 n" E 、
6 U$ f; |, a# W, v0 { G. `6 [' j' o6 q1 S
、* g" x; b2 ?' c/ ~
B
/ Q9 d& z# C- U% Z* b: f) { 和 $ O% l9 z. a+ c7 G$ r5 L
P
# }0 m; R, T3 y) h' a0 V1 [$ Z5 e0 _ LOAD
6 i" r5 N! V( R; J' L 、
: Y$ l/ _) \& ]1 V0 V: o$ F Q
, H, D' P& d2 ] LOAD
/ c5 z5 {0 o, Q+ h 之间存在下述线性关系:
4 _- }7 F i/ }$ u( j$ x3 X
1 P( a1 W; O6 w$ d: x7 ?( e* B% K P=C
4 C5 Q, \) C P- [ 0p
x W. Y9 l9 T# W6 b5 Z( X +C
, z9 u# q I4 B7 U 1p
& z, e( i* P: k8 H* ?# M ×P1 i6 k$ B0 f6 o8 y. x
LOAD @" |; R$ ]' B3 W4 v+ B
+C
: e6 y4 w3 [' }9 i; n& U6 l: | 2p
- w k3 v) q- t8 E$ c- x, ~7 D ×Q# I- [7 {; E, o0 Y/ y
LOAD. e ~- S& W) S0 b4 X' j
% c- e# I3 k' l5 W# @ Q=C, p4 A: ] e5 A5 M- Z
0q
- ]$ }& X% `3 W' I3 W+ q) z +C; t! A* P' q P( H. s- u. L1 k; I
1q% y9 L" j4 }# x/ D$ X
×P
, d, Y) ^+ f0 ~8 P LOAD$ Y# ^( a' c& `, d9 m: e0 R
+C% a6 e. n- ^7 }2 p- m/ W1 ?
2q
2 H# A, m* V' ] ×Q2 F/ h% G- a+ d( t( o+ v
LOAD) @2 a; Y. @- O- b/ G
* R c: [6 G/ N
G=C
" D1 `5 {' ^/ C( {& f0 p! H 0g8 t7 J! c8 K2 e" b/ W/ L. D/ |
+C9 _2 k, O6 d, g# I8 F: \" B, N
1g% I/ @) S. a5 W% i; k; [
×P
5 i( z# s7 }0 Z: m Z LOAD
( C. _5 r+ ^/ a6 N5 u8 S/ X +C
; D8 U- g; a3 I4 s" g/ p* r 2g
; K# M$ L9 Q; w! t! v4 ], D ×Q; H# _- p& U" y- G1 N7 y
LOAD% G4 ~1 L5 Y( f0 \7 A
( n% S: A6 G) H0 _7 r7 }7 v3 p1 m
B=C- \9 U! R0 N7 r) A2 m6 Y) [* |
0b
/ n* [. w: X; y' I* U% \. J! h +C9 }3 \/ Q7 K ~8 B
1b
, B- g( _& U ^( \# ^3 K7 x ×P
_3 L1 C/ Y- [( Y4 F3 c+ d% N LOAD
, M4 J- j0 X* [* b# C* X$ o. P& W6 s +C
5 x# S, _9 `1 r& K7 g 2b/ s8 W8 S! g2 t8 q, o- v$ ]( i
×Q
1 _# Z. V' S2 L- j LOAD
! B. L6 o7 w' j6 k
) v! S$ d2 x/ n2 ] 其中,
^+ \( n6 q, g C
) s/ z3 J9 T4 f; y1 I) v3 V g" N 0p; C& `# S3 {2 }- c* C7 v- _
、
+ | ?: z7 ?* i2 E0 a9 ?; D C3 L' B7 z1 ^% M# h) Y
1p. ^/ b1 ~ D2 ~ E$ C
、) K: Z! e9 k* q; t0 D* [
C
) {* u4 w, W2 |. h6 Z3 \/ v 2p# i9 M0 O3 U6 M
、
& G8 J' }9 s4 F5 R C/ a& n% o, Z0 S# d W# c* \4 f& ]
0q
6 g: d% J$ U2 B 、+ J0 w6 }3 |+ P+ F0 N
C, G1 i" r& j* }* C$ b
1q
4 E1 t; N: z+ E 、! F+ D! }3 [) _: w0 M& Y6 I) A
C
* C: A6 G$ D( {: ~. H. Q& J 2q
. b* Z2 M6 a- _+ L2 h3 P 、# V4 M' w: p3 V6 {7 f/ G! ^: H" {
C9 E6 Y9 E: S+ [5 B
0g9 c" j- ^& j7 z8 g
、 B2 ]" v* K4 j, c
C
. d W. I: U! z" l6 ~# l0 ^ 1g! z* F) \" k0 s# p
、
- I; p0 O" K5 c' K* u# m/ U C/ n9 B1 }& S) A( \
2g z$ Y; G6 b; W3 o5 ~1 J6 b
、4 W; a4 `+ g5 q6 x
C6 c! g% \* N* o: o( \; V
0b
! M) l, q. A L 、! {, _0 m2 z) B9 {$ b: F
C/ [" N6 ?" f; J' [8 z
1b- n3 {, H1 e" z. d
、
5 L1 o) R& m) X C* e/ D+ G3 l; R. o- h4 \8 {. i
2b
' H" i7 E# C# v- C4 y) G8 x, w 为比例系数,它们确定了
; o! M3 H1 h6 b* P1 _: f5 m4 ] 节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系# M/ F) f$ J$ O& c1 [5 _/ B$ {
统总负荷之间的关系。
+ G( V" ?% l7 ~0 ~1 T2 z. ~& p + N0 R! r( a0 [0 K" g
根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
! }3 Q# l5 B5 c0 A 参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得
1 |8 U2 c) d1 P9 B! W, y" v3 C( K 到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总
+ b# P+ L) E7 s1 n6 G, H1 i8 O; K 有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及
2 B3 b6 S9 L1 R" U( e, \8 c 导纳吸收的有功和发出的无功。& F. |0 ~3 u( K" @0 e6 @
8 J0 c' \6 P4 J9 R/ k% w; X* q
3.5
& L* U) L. ^1 T% d 等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算7 \( ]& O* P q. r
6 R4 }2 o' y# }, N' f5 n 当等值系统采用如图 : Y2 n6 D6 p, T
1 1 ^2 C+ N, W, x6 K
所示的网络结构,并按5 X) }% U9 a6 I$ v
3.1~3.4
" Y8 h" r0 {$ H0 C" ~* I, s 节中的方法实时确定其参数时,需要采集的# d( q& C: e8 I) u) e
实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
1 I2 w( F( q- ]1 E6 [ 500k V
% C: d! \. [' F. C4 G. f 母线的电压;
4 i9 o2 n( b _ Q1 l: z 线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双
% A" o7 |$ i: B: X5 ?$ U1 k! o l 龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出) O9 g W+ Z [& o& Y7 J) `
力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安
7 p: W9 l0 j% ]7 R K/ ~* G! _& `* R 徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域! f! i3 @& D, C v2 c
内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况
9 c! V2 \6 G# K2 K- V/ n. @ 下,以双龙、凤仪和瓯海作为 + ?- X* P# i% k2 @5 t/ l. B
PV
4 L3 J0 w5 o4 u 节点,$ @0 w" I7 x& @0 Q0 N3 h
1
5 K) B f( U* m* j* G: r! b% q$ j/ E 号等值机0 W( K3 t8 |9 p5 D' P1 H4 p/ L
作为
; m' k5 ^( D: b9 I9 a. ~; V Vθ
% X" z7 U7 }. K9 h( P 节点(指定电压为: T4 n9 A' r8 K8 v4 k
10 W! J- u# T+ _) U9 f) f5 |$ c
∠$ z- c$ ~% v% `1 G
0. `6 P8 ^% B1 Q& M" |
°
0 b. ]6 `( a* P$ r$ t; Q: A7 \; m pu
c9 n$ v# ~3 v: [ ),% T9 S: J% C$ \5 p2 D- w' x" p1 `7 F6 e
2
$ G( Q. O/ s% ^+ h3 C 号等值机作为5 b0 A# D8 n* J2 o# ^- {2 W
PQ # x* L% p* g0 v# l* p S
节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
1 l# C: Q( i) Q3 U3 s 结果为基础进行稳定计算。
& o' t+ f `+ d4 c+ \* ?7 v ( B: g: O$ W: O" ?6 V* N- r
4 2 V5 f# b1 R$ P& f
结果检验与分析6 q2 Z+ H4 i; C8 N- d, |
$ r! e; F- p9 Z
运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华
t. u% h* T }+ n 东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
. P$ t# `1 J [( L* D- T 值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省4 S$ X L4 M* T. ?: y0 w
篇幅,表 " ^5 S! M9 N. f& ~3 ?
3 ! D+ s& v- c* @
仅列出了校验方式下的比较结果。9 E$ m1 W' t6 ]0 c }+ Y+ [
/ s2 P# o- @& m7 f# w 表 6 R0 A8 i5 `4 e. c. E2 j% c/ b
3
$ J$ ]2 `# p! k9 H 校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
' E+ |( U; j" `; D Tab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence + l3 N; X: p1 O) q
tie-lines’ stability limits under the test operation mode
7 \5 n# u( Y# b$ ~( m: V( V 福双线首端故障不切机时8 r% k% P# U% a ]4 c
联络线的稳定极限/MW - a$ V1 T* W4 A, |1 j; y( U! m
后泉线首端故障不切机时
/ c4 C2 J' z6 Q2 y7 l; b) J 联络线的稳定极限/MW , T6 s5 d% S- H) @) a) C
线路运行/ 3 v4 h( n9 Q, U( G" `( @+ \/ p9 A
检修方式
7 i& q7 ^3 Y& \ 实际系统 等值系统 实际系统 等值系统
% V* V* e. e7 q 正常方式 1120 1105 1000 970 / M1 p% I9 p/ d
双龙-凤仪 1090 1080 920 910 6 u" _( b. o5 ~
双龙-瓯海 1095 1075 945 910
% v2 N }$ g: w9 ~ 兰亭-凤仪 1110 1105 980 970 . D4 ]. j3 d* c9 g" M4 L7 Z7 w
凤仪-瓶窑 1110 — 990 — 3 `$ I1 d W) H6 P; b+ S" D
瓯海-天一 1115 — 990 —
; l! X* o5 b. ^: a. n# d* m 注:表中“—”表示按正常方式处理。2 c6 a0 }$ M3 i4 w' [. Y- w
术 19
0 A2 @9 P8 O) a/ C+ A% s 调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先6 l% A) H2 ~4 A% N7 y
确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网 t3 K; z; U8 V8 V# V1 n
络结构。基于同调等值法的基本原理/ L3 J' N9 g6 `" x* U; P) p9 u) y R- s6 Y
[4,5]
: I3 U4 C9 w' R0 y3 b ,通过研究
8 K! X$ q8 E4 u/ H3 `4 ? 几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总4 q- V% q ^6 s' @# S D3 ?- ~& m
负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
9 W4 e8 J( Z$ U- P* V 系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的$ ?5 K. R' k" r
变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
# o1 {2 x9 R9 D; c, s 系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文
" f; O# n( _. w) J2 I 方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系: u. |5 E# V4 v
统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定: u6 [6 C; P" W* Z7 v) ~
不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式7 B# b0 u4 S8 ]4 v' u2 Y; u
的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。 y$ z( f( I; K& y2 b- B4 b
) j9 {8 Y: x& u$ J; \$ i$ D! q
2 & G: t; w/ h% h9 M7 I' g
等值系统网络结构的确定) A! O" Y4 T% j- B/ G$ G6 d
5 c5 M5 l# @- j6 \( m7 F, W# Y
等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
0 j6 \' V1 N% l' ~ 机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原 }' j w0 e, |- [- C2 m& K2 O4 u
则确定华东电网等值网络的结构:. `& g9 t$ {+ p# D
, r; z/ g, L( R8 T6 x) K (
# S( A+ W$ p) X! ^8 U( e 1- p, Y2 y; x. _; t! h4 T
)保留对系统稳定水平影响较大的元件和
. a/ ~- ?; P9 b0 H4 ~1 b1 @3 X 节点。
) V! @' v5 N/ B0 t1 h# |+ |! x 0 v( P# z/ T, _
(
( `+ Y/ l7 y8 J4 Q. c% X) p 2
9 e6 N& q8 [9 P1 z. @ )将地理位置接近且在不同运行方式下故" h" l6 j) c g& }
障后均基本同调的机组划分在一个同调组。8 v8 T$ S( o* M, j2 @
% l( {. P# Z/ D (
; O9 q0 m/ v9 p4 A7 h; D$ P/ z 3
+ j4 i0 F' j' Z6 w9 t )等值网络应尽量简单,所需要的信息容, |5 l P5 i3 ]
易获取,维护简便。" E- U8 m5 t$ y5 ~# G# S
9 n# Q" F9 R- ^
根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息$ V7 @: `0 x6 w3 _
情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
q; F# H1 ^, m: |' ^" l# b5 B 双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影
7 ^( x' G9 r& `0 E( h 响较大,而其余元件对联网系统的影响较小( W2 o2 c6 H ?1 p: t6 h% z
[13]! V! Z9 y5 C; `+ M$ N1 l$ j
,故% [) X4 X9 x; Y
将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
2 J5 y6 G- S, I1 U7 r 安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 / C5 m# H/ r+ s4 S. \7 S! u# g
1" _7 r7 F9 j% Z/ \! E1 c( Y
号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称
$ b5 {5 b- z9 D* F f% R8 K 为 4 S1 v9 T9 r6 j [, F
2
4 M' U8 c( e6 |, [7 a 号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的
, e- ?- G0 t% d; Q+ V! L 500k V
0 U( i. c) C6 N& [" n Q9 j% [ 母5 T) I5 {4 S3 t# F! r: q) c8 y5 K) h
线;保留双龙-凤仪的
8 c+ V( D3 L/ _( w 500k V 3 _0 W! @, J. K
双回线路以及双龙-
( Y" W2 y" \% ?- p6 C 瓯海的
" i \; s- H3 R6 z% L$ c$ i4 K1 y3 } 500k V
" Z( G- J0 _9 I" o- P- m0 [ 线路。等值网络的结构如图
8 v+ R1 [4 I: {2 s( F/ f0 O 1
1 v& w- E- q* J6 Y" B& I 所示。0 n3 E& w/ ~5 O; o
. D' k: l% l' H" m. ~; p , C6 G8 h; K" P( [: n3 s5 U9 U
凤仪
/ u" s2 o9 K1 ] 双龙
" [) G( ~3 p, I3 O0 d* \ 瓯海
: L; g4 Y+ O; V, B 福建电网
- q+ L; p- ?: j+ X1 ]/ \! x b 1 号等值机
U2 c# Y7 Y0 |! U; Q( F" m# G 2 号等值机
$ P4 g$ N+ @: l# K- ~% |- S
' }9 C' E, y0 p/ F, H 图 ; [! A, }+ }% Y
1 ( @% W: D0 n) I( {# S- _/ B2 e
华东电网等值系统结构图 9 N0 i- |& [: L; B e5 \+ @6 V
Fig.1 Diagram of equivalent system for 2 P6 ?( G6 U4 I- s& S1 A4 K% K
East China power grid
7 Q% a$ \5 a. @) T5 P* k 3 8 n1 t( X; w, {4 o3 H
等值系统参数随运行方式变化的规律及
' L7 v# i. F5 @2 [ 其实时调整
" _& r4 d/ u. j
6 O- S( D) I/ j; f/ N. z 3.1
: G: |) y. Y) f& l t1 | 等值发电机出力
, h" C# ?8 ]4 y5 A
4 ^5 {6 W7 w, ^. p 同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的, |# q- g2 e( ^* K! v" q
发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母
, m2 A% L" @4 f- C% ~5 r 线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不2 R4 I0 o; ~* @7 l
变& k* ~" o' |- e8 g+ e+ t, M& | j
[4,5]! v8 f5 [% K" B: V( c
。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华* P% C+ a7 Z6 } T/ y4 K
东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
0 D$ M6 t* }8 X 等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之/ c0 |4 L( s% f4 ~- y$ q
和。不同运行方式下 0 A- w4 B E3 E
2
/ x) [! o5 I& R/ g/ X 号等值机的出力与浙江电网) g( i& f1 b% z9 R
机组出力之和之间的关系如表
3 M5 ^/ C7 L) }% L* Y2 H# j 1 : F( f" B5 d: I Z0 y8 |4 H
所示。
; A2 H! P$ b3 e# f1 _( ]9 f2 R; t
* ~ i& G) D( [% ~, k% c 表 $ e8 }8 T G5 `- `3 s
1 2
! ~+ V0 X" ~" L& M) t/ u# |! O 号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系
9 N2 s/ R3 Z( f8 N2 d2 F& K% Q Tab.1 Relationship between output power of the 2
( o# k# {. g2 s# [% y3 J: m nd
, C1 p* e% ^! c8 Z
+ x+ t# R0 A8 F( R equivalent generator and total output power of ! ~$ }4 ]( H5 D/ b0 T
generators in Zhejiang power grid
0 K4 o8 o- p2 J6 _# p; w4 D * I% r* C' Q6 ^5 z5 ^4 l
浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力 ! {/ s: p8 @! T# U* m7 l
运行方式 % E! E, b- l8 s6 y# [
P/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar
# y7 y! |/ n- s& i6 ~ 冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0 # d0 \% [- J# V
夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0
; B; n$ `9 E0 W* Q& E0 J1 ` 夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0 * R# X. m8 W" a" Y
夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0
' o- ^0 r, g" X 冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0 ; I" J m# H, W& U/ a+ }! A7 Y' O
因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江
' H: r5 ~1 d, L$ ? 省内各台机组出力之和作为
/ ^0 N, P1 l+ G( U% y4 d( {/ J 2 8 M. p3 k9 C% X
号等值机的出力,取' \0 ^# Z: a( {, Z& ~% ~5 |
上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为2 l+ G) \; [# ^! D
1
' X9 U2 V; O6 K( l/ O 号等值机的出力。% t1 `* t( d& H' Z- v
, M! Z( s; `3 q" _. m+ H
3.2
5 D: O8 M2 W k9 h9 _: O 等值发电机动态参数7 d* Y9 s5 z& A) D
$ W, a6 c+ n1 Q1 T
在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻$ k7 }* f3 S# U8 y+ T
尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作- W' |7 r5 H! @1 l+ T. ]1 S! O
用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
0 Q3 U( _0 [! [ 等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有 H: V; Q w8 R# N# L" g( R' V& c
关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗
& a }5 E' [, h) T g% j 和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。( }' I$ w6 O2 }- c8 U
3 Q5 [0 A! \& y9 [) T$ k
考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个: ]* s9 B, M R$ \
别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组3 A6 l% e( r: [$ `( h
的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华
$ X/ R- s- R0 M1 c 东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定1 `6 G7 V9 L3 d# N6 e3 G
越不利
7 W; p3 X9 ]0 F7 e [13]
4 w: G3 P0 \8 i9 K ,而当华东向福建送电时福建省内发生故* e9 C( d$ {: W/ F# n
障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全
* \6 e* h, L$ f 的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
4 A0 Y( q( s7 ] 最严重的情况考虑
$ r9 A9 O# A& [, Z( g6 } 1
1 r. W. S5 D7 d4 B$ A 号和 ' F0 c; g5 z8 t% M N1 J* K
2 , v5 c4 w5 g& ^6 u5 U
号等值机的动态参数,* Z& D# |" c. }+ n; Z$ I
即取机组全部运行情况下的等值机参数。* }" j# }% u! k
: u) l$ }4 }1 n9 x3 j
3.3
" f, U5 [; e# e$ t% l: t( @ 线路参数* \, Y; }2 V) @' g& v
$ @' v7 b Y# f- Q2 U' C
本文采用电流变换法(1 `# [1 [$ w/ }8 b( z$ [0 J( v
Current Sink Reduction1 c0 N3 P, m- R4 o) I7 K7 N1 L e
,
' K6 C4 o8 O! W2 P CSR
) U/ f6 F/ N; \: T/ S" n) g )进行负荷母线和网络的化简: a' t7 ]* q3 c2 k: Z1 T0 V3 B
[4,5]
7 C3 O7 B. X+ v7 r, I 。由其基本原, D: i" [+ K! F' g) {5 M+ C
理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1
. L' R+ a6 Y& B0 P! \8 v 引言
& P2 h% r5 `: O. o
* N- l `+ ?' Q: c 根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福4 z Q$ p: e* ~1 \3 F. O
建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
4 N, z" P' R- L [1]
! M4 m2 d1 C+ T2 P 借鉴1 b3 L6 Y }+ b: g/ T
国内外在线稳定控制系统的先进经验' O" q, Y' X* v H7 X+ U
[2]! F( a* `) K1 I; n
,建立以“在
v$ D- I4 f& G" I, [% S 线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决
' x! F" K" F( J o+ U& m 策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
, d" C/ z. r* Y( V6 \7 u [3]
, p$ q* w/ r' ?/ ? 。
; `' H/ I# L* v
+ ]% l' c& |- D+ R. ^8 v 由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目. i6 s6 N% ?7 u% @5 d0 [2 }% K+ u
前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
2 k0 B1 T2 Y/ v7 K! X7 O- S 网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、* J! r6 _: U; i
提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时
8 L3 h% \$ ~2 c/ I 需要华东电网的等值简化模型。
$ T, d7 ]2 }0 G j3 _. X 3 v6 _% U t) [, b
根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方- D8 B V, h$ [) y" g
法主要分为以下
6 {2 v" ~, [% @" K& G1 X 3
0 s! n7 {# S% Y6 x 种
* V! K1 m) V- H6 P( { [4]
' H3 Q+ p6 P7 t4 E* k) s :①同调等值法,主要适用5 H" E& f3 A$ \: h/ `% W
于大扰动下的暂态稳定分析
) W/ q: ~% q7 v. d' w# P2 N [5-8]8 M$ U- `# ]4 y! y! |% A
;②基于线性化系统
/ `% [8 C I+ t% r1 X 状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动
0 n* `+ T0 N. M* P 态稳定分析# M4 `# T/ U' \ O
[9,10]: e- A3 ~' r8 c: [; X5 n6 P9 g
;③基于系统动态响应(或量测量)
9 E" u3 f2 ^* g( R 来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法
. n$ j$ y# c f0 i* u [11,12]
- u! m- ^& |0 z: a 。3 C; s) n3 {3 g# k7 B
前两种方法需要外部系统的全部数据,第
" p- M5 M$ S6 h: b, a 3 ! t* I6 t+ I) E7 U& @$ E
种方法
$ z P5 x1 t6 S2 i7 e% S* u 则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
6 R* W, ^. L0 K& n; y, `$ _ 法来估计等值系统的模型参数。
9 n) F/ ]" i* @7 |7 a 3
! j# C" i" s( i 种方法均只能针 s9 V; U. M# k: r$ J- D
对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系, R! A0 T, {& |) M0 m. W% t
统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在# p2 O% d, c4 y/ J* ?' x2 w
线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。, P9 ~0 K* f( Q C8 [
/ ] Q6 F' o' N6 m8 g7 j- \
本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
6 J% t! I7 h1 M 基础上,通过保留重要的元件和节点,适当划分同 22 Power System Technology Vol.29 No.4 6 r7 R2 T+ I/ |/ {1 s' ^! a
致3 y" O _ U/ J1 p9 g* s
2 H2 z* }# g& p8 g" B 谢
' Y( \, L7 o8 {3 L) u
7 Z, ]. j2 [; J8 P 华东电力调度通信中心运行方式处和自动化
6 X3 T8 ?& r# W7 g6 d2 h ~ 处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必 X% X) [! V/ A$ d: s5 U9 d) I7 \: P
要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
4 } Y) W! e# ]9 U" D- x 科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许$ m( I9 D& T% I4 `" t9 A4 n
多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。( ]" v; B1 \# h' y9 l: H+ x. o
1 D( m- c- c3 n3 s
参考文献; ?8 H, T( l% X; C- r
6 v( x0 N/ U7 s [1] Zhang Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for
: ^9 Z" y! N, ~3 L Fujian power system interconnected with East China power grid $ O: m( v9 s! L& Y$ g
[C]. Proceedings of International Conference on Power System
8 I- ? b1 H4 ?5 z Technology,Kunming,China,2002:309-313.
5 s/ b& U+ _( j" l+ [ [2] Ota H,Kitayama Y,Ito H et al/ y: Y% z# [. ^
.Development of transient stability
- e/ T# S6 a" P1 z: c. a control system (TSC system) based on on- line stability calculation
' g, y3 S% |: x4 L, ?. z) c [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472.
0 m* ~: O& z" @) P+ Z+ }) S [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
& k- |) v2 Y# U 和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53.
7 [0 i- P8 X/ x; S# |- g Zhang Jianping,Ren Xiaohui,Cao Jie et al$ b2 b. ?/ N O4 S
.Considerations and 2 ^6 P6 {6 ~" p: W8 d$ S
practices in development of Fujian power grid’s security defense ; w7 E F: c( \
system [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53.
8 \- c7 a0 t7 }) b2 X [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:
6 W- h1 m) H/ [1 ` 清华大学出版社,2002.
! F* E- o9 c$ i$ Z" n0 R/ s" u* D [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
8 _ J! I$ B0 ^, Z0 A& ]' k [M].北京:电力部电力科学研究院,1993. 4 |' @/ K4 x( x# y
[6] Wang L,Klein M,Yirga S et al
8 M" s5 E- K. h. I E .Dynamic reduction of large power
# r3 X' i6 z$ K8 T G systems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,& x$ K& o* B8 |3 q$ S7 j; f
12(2):889-895. 5 l4 _' e/ A4 c
[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$ c9 E( k. [8 b5 O
术,2000,24(6):34-36. 9 r. H, K; y" T d! p' J
Hang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence
# z: ?! j' D' W0 j for coherent generator groups [J].Power System Technology,2000,( _4 Y6 x2 j% o
24(6):34-36. . p3 F' o/ W/ U# r4 a5 w
[8] 康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值
3 E0 I% f8 ~& c5 E1 x3 F; B 研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24. 1 F$ t: ]; U9 J9 b% Y$ h
Kang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system 5 E6 d! A7 Y. E( K/ `5 d* S. E [2 s
equivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24.
/ r9 m7 `. X3 x [9] Nojiri K,Suzaki S,Takenaka K et al
; p( F5 F7 Y5 [8 [( \0 p .Modal reduced dynamic
8 M6 F6 `# N% g2 } equivalent model for analog type power system simulator[J].IEEE * z" J9 m0 I: |% P U6 \$ w
Trans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523. " W1 P7 E% `7 f) B6 D4 n. P
[10] Ramaswamy G, Rouco L,Filiatre O et al0 a' c; _. t/ z
.Synchronic modal 1 q) l/ J T2 V D5 z: ]$ [+ {
equivalencing (SME) for structure-preserving dynamic equivalents ! s: b2 G& d# r. B
[J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29. $ \1 r: O; Q/ P. o3 v6 e7 v* s. N
[11] Price W,Ewart D,Gulachenski E et al
8 L( j$ D) |3 s( j$ i( Q2 h/ y .Dynamic equivalents from * F) x/ A) F" r! s5 e$ q! i# v7 Q, i
on-line measurements[J]. IEEE Trans on Power Apparatus and
' f) h8 k! A2 a0 J; H: R Systems,1975,94(4):1349-1357.
8 ~: h/ C f; z' m [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' l5 u- M; I9 `
(I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17.
7 L; }1 B- {. `5 h- | Ju Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al
( q8 s5 R5 s1 y/ S- [2 H; l4 g5 } .On-line identification of power 2 y$ z' b8 ?$ F
system dynamic equivalent part one: models and identifiability
( J" M1 G1 p1 `5 j* y( A) F [J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17. # Q1 T2 E. a( M I. B: b( y0 f2 o
[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 k( A& ^) o1 E7 C% a5 ]5 g
分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46. ' t) _0 N0 b4 P
Zhao Yong,Chen Feng,Su Yi et al
3 x7 y) |; ]( s, |2 J) J, u' ~! c .Study on factors influencing # I0 M! [+ i+ K8 z/ k: P
stability limits of Fushuang transmission line in East China power grid
0 G9 }: w4 i# L$ q7 ^ [J].Power System Technology,2004,28(21):43-46.
7 `( \, F. z7 U: V0 q [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:
* L" {5 ]0 e8 y: }& |* H 中国电力科学研究院,2002. . ~# N) ^8 y; Q1 a) Y3 n! Q" q% {, |
+ ]' R6 ]( G+ Z! e8 N0 g! V& L, K# j 收稿日期:2004-12-02。 8 N5 B' E O* M$ l8 d0 g7 ^
作者简介: 6 m" {2 |" W$ D O9 W. \
赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面
5 g2 t7 v ]% D0 ^8 t) u2 s5 g# h 的研究工作;
6 u- s# o9 U% D+ ?5 k8 g 苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置8 \! t: s0 z) p0 V
的管理工作; + C4 L o% Y: c/ E
陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式: e6 M& y/ z5 |
的管理工作;
0 @2 I& Q6 F. m7 N% A& W9 I! H& r 滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的
. i3 F, a, Y- T! j6 l 研究工作。 ) W( e" b8 m( n" } N0 u2 P3 d! ~) u9 K
楼主热帖