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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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       0 \+ W  V: u8 M- F
    ; n6 L/ k" y) A: _. T* R8 q" s
      21 " k& H" R" M& U3 \5 s6 Q
    在校验方式下,福建电网送华东 ' }* n/ ^2 c% }3 }) |- S. k
    1150MW/ V  {8 E% \: ]- N
    ,福& ?6 y* P. m9 t1 P( u6 O6 k

    . {4 s3 `' _' L( R# m8 u1 * P! |6 u* t1 V! ?
    回线故障,! U5 u+ Y3 y) X5 Y# C0 }
    5 % Y) n8 b  V8 g6 i
    个工频周期后切除该故障线路,
    / k( s. J* T8 O1 {. g+ t. f13
    ' A" P6 b' a( L. T2 }  b个工频周期后切除水口 ( E) Y5 B( |9 k4 L3 M6 l
    1 3 C8 y+ ?1 |3 V: |, ~5 [5 O
    台机。福双第二回线的, B2 ^* A- `3 k# g) c
    功率以及福州北
    - ~% c( V8 u5 l: O) k  o500k V
    : j8 d; [# p) Z母线电压如图
    3 @- J3 x4 H$ s/ r3
      v; d1 m% g4 P8 _6 }所示。$ T# [6 y, y( P

    " ^2 r3 i2 J; z+ X# l/ f/ Y * |( k, l3 X6 a, z0 y
    0  50  100  150  200  250  . n  e/ z1 U" P, R8 G3 X
    300 3 T: G( A; W) p4 |
    −5
    3 d, H* j' R/ J" c/ J! v* ~& g00
    $ I/ M5 P- n' }) H+ y7 Y& u* W0
    7 e" T1 V; B* r# g, l500 3 o5 |$ w' r1 R- [/ [" `5 c* M* L1 O
    1000 # Q- Q& M4 K; e, j2 ~* T* r" l5 B: T
    1500 : x& O- U# H# M# d5 F$ u
    2000   a4 g5 G9 G/ C  s
    联络线功率/MW  
    6 O  D+ o* N: k4 ^t/
    : u# ^$ w& j# v% C9 Q9 \! e- I/ G工频周期
    ; p1 b6 \) W1 d: S* c& V
    + S: g- v' O& j# I. o( d, Q实际系统
    2 ?0 }+ {& A3 i2 R7 Q6 l : w# Y) D" }* Y
    等值系统
    0 O: U$ O7 T) Y! X. a) C
    * C. y6 h9 i6 m+ f+ q! U0  50  100  150  0 {  T2 ]( W) y% ~# O  [' J0 a8 G" m
    200  * ?! ?9 c4 }( X
    250  
    ( n4 q4 ^: F3 M  D; @0 h* y9 {300   n& D# N8 e' W3 l, W& ?+ b  v
    0.0
    ! ^6 d0 {9 B, x, p. @9 _0.2
    2 `5 k" X  `! L, N  d. o# [8 a" l6 m0.4
    - A! Q3 \% S& U+ t' l0.6
    4 O' H- Y4 E+ C+ p1 z0.8
    3 l/ p2 b: X( V$ C, u% x3 Q1.0 " [' O% ^+ Q7 e6 U+ f
    电压/pu / k- q5 t: D1 V; B0 ?- F
    t/
    2 t3 t0 J+ E# V" q  K3 `: z0 C工频周期
    3 u8 w2 f, v' q5 N, ?8 \# K : m* X! e! L" t  a
    , a, f0 k3 J2 i- v- W' ?
    等值系统5 q" L' H" j4 R5 ]# N6 M1 }) B
    ' V( D* l7 f( s
    实际系统 ( @! a3 ?$ S# M& l7 ]6 i
    (a)  联络线功率
      T& y( @" o# M% a$ T(b)  福
    4 L8 A" \0 ]0 ?# ?0 h4 o州北 500k V 0 n. {/ d& x# d, V0 h- {
    母线电压$ j3 N4 j0 U1 e( @+ [1 N; ^
    + l. `" U2 P) f" u; {2 r# p

    : t  _4 q3 `: E& P7 H: m. ^, R8 T/ ?' G; v1 H
    3   ; @* z' ^6 Q5 _2 H2 c" k

    6 d9 f. F# M0 Z. J/ u9 B校验方式下故障后的联络线功率
    2 v; b$ W9 g7 M) j4 Q( e+ @" l
    1 L* ]  {* V. k及福州北 - q$ _% D( \1 Y' e7 U# w
    500k V
    3 u! A6 Z! }  I$ H$ _母线电压( I  y, S8 i* W3 ^
    , Q$ X2 l8 |8 Y+ _& n  O
    Fig.3   Post-fault transmission power on tie-line and
    : }: `( _. N2 @, xvoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  
      k% z* {' P6 `2 P$ e5 j  |+ b
    8 a% p$ X+ x/ |" y5 \! q由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等! Q) w* W' j/ c  q" O3 h* ^
    值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用3 i. x( n; M8 P/ y6 s& _
    于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效8 Z$ q3 j8 i# c" G. z: s% Z) ]
    果,这说明了所提方法的有效性。
    : ]( _: U# V- r1 _
    * }7 @5 ^; [! Q5   ; e$ g" ^; y4 h1 T  q
    实时等值的效益分析
    / ^1 A+ |, E, s % O+ {( _! I# B4 u; I
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网2 D) ?1 E0 D- y9 s; R/ j
    的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统/ T" X" ?  b* @! F" T+ v' X
    处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方' o3 c( o, ?7 ]+ k. F# ]  F
    式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变
    6 J3 c. L5 n4 `$ a化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
    5 i+ i7 G- F1 G, m  e+ C5 B+ v采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采# |9 L& M% A4 O; z' K, q5 C% w0 E
    用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
    ( ^4 K9 t. |" u: P对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表 # S# L% W/ I6 B  \
    4 0 R  t$ y, R0 B
    所示。, ~* o- ]; n3 S) f& [' B4 }
      [) C, P' d; r) }4 D' ~6 b+ }
    5 _3 v  a# K5 O1 ]3 Y+ c8 ?
    4   
    ! m: d: X0 y4 B; Z0 l' j
    % l8 N  a' B. _( t% i+ x华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限$ w' v& b0 s, u+ _  h
    8 e/ K0 t; U5 X5 k, U
    Tab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission 0 j8 Q8 d4 Z$ Y" q# |6 e+ t
    line under different operation modes  3 D% s4 t1 u2 k( N
    for East China power grid
    4 X) G# b! i9 z; y- K0 A福建电网 福双线稳定极限/MW
    - ?: Z9 [# a& C9 a6 b% H运行方式 2 q; X* q  U. q3 `# _
    华东电网
    9 ]" B! {% O: J0 |5 Y' Q% C% w  m运行方式  福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
    5 G+ Y7 L6 K' `) `5 _4 s  @. ]夏季低谷  1245  1260 - n  q+ I% `5 u8 I! }3 Y
    夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310 4 l" \4 E+ c5 B% b- ^' n2 ?+ ~
    夏季高峰  1300  1340 - a4 y: P; d" Q9 U6 y  _3 [9 o
    由表
    * t: m$ w: l7 B4 5 W# E' p9 b! E" E% z1 f1 [) L
    可见,福建电网采用相同运行方式下的
    + {4 N! G* W" s系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和7 n$ R# l  \: w2 k  R8 P: `2 L# S( h0 B
    高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限( m& e3 T/ u# J9 R+ }5 K& I. u
    会有 % B: `: V6 h5 X% Q8 D' k1 D
    50~80MW
    ) p, k. d/ z- W' d6 E的波动;如果在线稳定控制系统对/ d* R& A( f! ~4 p
    华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,9 U1 E* h7 b: |: \" ^% {
    则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,
    + V! K) ?$ x1 N* _! F限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
    + M) `) S4 X' s; b方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效# O# c5 j' G: i
    地利用福双线的输电能力。0 l$ w# w3 l6 M: o  E
    $ }( k3 |( e0 R/ d
    6   . s5 z2 c5 F$ P$ `3 e
    使等值系统略偏保守的措施2 \& \% p5 l: n& R$ Y

    7 R" s, R! [9 P0 o考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些. t% ]0 _9 V" c/ Y2 D. s6 D1 m
    运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
    0 ]! ?  l4 S3 s/ s5 \- e证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比2 e- n2 _7 G8 Q/ M& g% `
    实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。' g: U) U1 S3 K6 [7 t% r! p

    ( |  j4 M4 S9 r/ _7 n5 I9 T5 @% {0 }7 h本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影4 r4 J; S; a5 D8 |2 R: E
    响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措% I; ^8 d  C, `4 j+ z. O
    施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同
    ' }$ I, R% ?+ a' G步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
    ! D5 d+ O+ a8 i/ W减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
    9 K/ j$ P1 A6 B. X4 x拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同
    ! L' t( i3 _) T时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
    2 H! P0 p4 v8 g3 t的变化趋势如表
    4 s; T9 S. v0 d7 r( o9 ^6 y: c5 6 q4 {& o/ Y! z) |, B8 T
    所示。限于篇幅,其它因素对系
    " h; q* N1 P0 C; e' v统稳定水平的影响不再详细列出。
    , J3 f- C1 I! W 2 z; m9 t# W8 D4 o4 Y0 g
    % u0 q( t7 R! ~- b" h' g% W
    5 6 l0 N: X# h: v; q. D5 `
      
    + w3 P7 |7 C/ t; l7 m等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响
    9 l% `; ^6 t$ D& [
    4 a7 }. d& A5 ?. jTab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent
    : b; r; Y0 I! {5 T' M! Mgenerators on tie-lines’ stability limits8 o( h- |. x3 w/ g" O3 s
    ; Q3 ?+ ]8 x. [0 {
    转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW - x! B! B$ E7 D9 G6 S1 O$ ^
    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 ! `5 [2 Q0 z9 f; l+ K' H( ]2 S
    0.8  1175  1280
    2 y8 @3 [6 w4 I, z/ Q4 R4 E0.9  1150  1245
    3 [5 B$ N" ~0 W# }! A1.0  1130  1210
      N2 D5 x- V3 _: B  j8 s8 a1.1  1115  1185 & x, j3 p% a2 ~* i# L; p
    1.2  1100  1160
      @2 @3 D* c3 a$ {/ @# h4 ]2 s! y" C1.3  1090  1140 " r$ [' R/ ?; }: Z9 Y9 q* t2 w. p
    1.5  1070  1110 $ J5 }" D+ U- W  F) z
    2.0  1035  1055
    " f. d* X: @7 |# {9 t" L∞  910  830 & F& X# }) W. V! p% r# d. c
    7   
    & v2 X* G3 C4 @4 k0 [% P结论
    3 q/ h, O! h; o" N0 M* S   p, f( r5 |- O+ w0 }) \5 h6 o
    本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
    / a6 C- |% A( t8 g( E2 t东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用7 a& s% q: L# R- i
    该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
    ' z) ?4 d/ V( q2 a! t系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
    - A' C2 O' `; Z/ A& Z定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方! F. w+ g; T$ O4 E0 Q  I& l
    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 2 T! S/ R& V. N/ L3 x" v
    量的复杂函数。
    $ B! M& V& C8 r0 T2 C# h, b  k5 A   v# B$ w9 u, P; f
    研究华东电网在几种典型运行方式下的等值
    4 H9 ~6 y- o- x4 z4 y& B! c) @0 R结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的  _) b. @& H1 ^, v; ^9 t. q% b
    变化很小,其中,9 [; T4 n4 A1 w1 G; K: g  u
    2 . i6 ~; M8 W% n6 j% q1 j: d
    号等值机和双龙间线路的参数
    5 _$ x1 _4 S  _如表
    ( O$ T! W' o, y2  5 m% h+ r0 {5 l0 T+ n) T: g3 {! P
    所示。: i9 }8 e5 p. Z9 C; ]1 K

    ( _8 i+ d# [, }! W3 ?- H4 x; ^5 a- o9 |( J9 u7 V
    2
    - W: D. n& P, y+ m& r0 P5 l& S  不同运行方式下 2 & a% C8 O2 C  x
    号等值机和双龙间等值线路的参数
    % K/ A, q" t# e' k5 L* e$ r! M# [% rTab.2   Parameters of the equivalent transmission line from , ~5 c' k, N' Z( U
    the 2
    % v4 r; U* v! und
    ; M, _6 y6 T. N. ? equivalent generator to Shuanglong substation  
    3 [: @- O! t0 O! y, e* munder different operation modes
    * _* B. ?1 C# F4 f# f运行方式  电阻 R/pu  * q: x8 q& ^( }, W: Z4 U
    电抗 X/pu
    8 V' ~" d. v* {3 }' l* Q' |冬季低谷  −8 D& x2 H0 b0 [' |2 \) G
    0.00049  0.02853 : s2 T) e$ N9 p1 w' I. n. x1 A8 f
    夏季低谷  −
    ) M7 V$ e  `! _: ~9 A7 k! |# H$ R5 j9 Y  s0.00119  0.02970 5 b3 J) t6 \" t* `6 W/ }9 _: D
    夏季腰荷   0.00032  0.02870 - X# b( T8 g% p; `  M* N
    夏季高峰   0.00062  0.02838
    ( }- k/ ?5 ^* l' `* c* e+ a8 n冬季高峰  −
    # f: `% o, O( P/ l# D8 E! X( W& s  R0.00201  0.02951 - w7 s$ P* J2 k: I2 r" k
    研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定- `2 s+ H6 v7 S  f, W. T2 `
    计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
    ! g1 G! `7 N- h3 i$ {& Z# d参数作为等值系统的线路参数。
    0 T4 O7 a1 W/ c, m. u( W$ ^% s
    " `2 k$ [6 N9 e+ a* F3.4   # _0 N8 n7 l% @' R( n! h4 e
    节点负荷和并联导纳
    1 n  a: [0 w7 b 9 E2 m; M) J. S& S
    由化简负荷母线的 , t5 K) B' n2 v1 Y
    CSR
    5 X8 S* w) e. }. Z! \6 ?方法的原理可知
    % M3 b0 p5 Z, {6 B/ y4 z[4,5]  u+ k' m9 X1 b9 d" ~, i

    % W# u+ ~: U2 ?" ~等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
    % `3 Y4 x- @3 K8 |3 _* Z# d中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。$ D2 R# m3 M! f- i* B7 b7 W

    ; n4 Y% Q6 n) s) ~, v) ]: Q
    5 V4 [! u& v8 Z1
    4 z0 @5 L3 B& x8 c' Q! Y号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
    - Q- v4 ^) @7 F) X& z3 N原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
    7 ~, f% D. ?5 R3 T2
    2 ]; O2 ]3 T$ i: `* Z* C所示。" @$ p- N" G) N
    其中,
    ; ~! ^5 F. Q; _: s, ?* UP - L0 C7 b5 r# ~% p. w* t

    * T+ T; I8 x4 b- f: cQ
    4 {$ `5 M" P1 d& r' P; V% X0 l2 F表示节点处具有恒功率性质的有功和
    " L1 t+ b6 V9 K7 J& {! L/ C1 |无功负荷;& j5 o1 v9 O9 `. |
    G 1 i/ G: K! K+ B

      M; A% ]8 }' @% K1 }B
    ) Q" g3 \+ l5 d$ }; d! k% S表示节点的并联导纳支路在基准
    ; k- P- X# X3 X$ q% @& U+ q电压下吸收的有功功率和发出的无功功率
    3 O3 V/ y4 t6 f/ {[14]$ r0 i6 @2 ^5 O: \& |  d( n

    ( H! A; F0 q" k4 g1 `, F2 UP
    * Q) ^" @6 x" J* {/ R6 A5 l# z% FLOAD1 P9 ~) e6 v& k. @1 y

    3 b4 n8 x; [* t" |+ w# _Q
    # S4 j; P' `4 y% ~LOAD
    9 Y8 Y, y2 i9 _7 n表示系统中总的有功和无功负荷。# n2 }: Y5 v" B! G" H0 k" H& W

    ; R6 b1 X; Q$ ^2 P% ^ " N8 R' p1 T+ J$ O
    44000  48000  52000  5
    6 o9 u7 G7 U0 k% A0 ]3 r" V6000
    7 p2 \9 s; N9 ]0 }4000
    ) G# B. K- ~0 H  Z# H- t  _3 O6000 - P5 b, j% @! K$ A
    8000 - b& G$ l) E  z
    10000 # P7 a& i7 v7 s) g  k2 u! {
    12000 ' t' F1 j* W2 |: C0 k
    14000  b' d, B# M8 q0 a
    16000
    $ _- N3 Z* V$ d" Z" g. l18000 1 g0 J6 R% _* d9 Q( U0 E; ~% [8 Y9 @- Z
    20000 3 ^$ n' T: Z  i
    MW/Mvar
    ; z6 H! y, i% k7 h% ^: DP
    ; @6 B1 x- k8 u8 s# i14500  15500  16500  17500  Q
    # h6 p# B$ j2 qLOAD$ l- T0 R- k* s
    /Mvar , X; `+ G* d1 [9 H1 F  N, F
    4000
    % C; s5 y% ^  K* L3 e6000
    ! S1 F+ ]: s" G+ U% \7 O8000
    6 r9 M4 H* _/ P) B, ?2 G9 H10000
      t/ n  M8 C# a12000 3 E' p  q4 |6 j, Y9 s5 r( m& n4 E* Z- ]
    14000
    . {1 c# [4 ^* r- h% p16000 % a' y9 u8 E# c; D3 Z8 y
    18000
    / ?. L; b0 P4 m20000
    ! }2 Y) a( T5 W* ZP * O7 d5 J2 Y) v% E3 q9 |, k
    Q
    + X( l1 g8 G1 [+ p0 B7 ^G 3 J# O2 Y) Y  I$ v6 J
    B % A% z6 \4 a! S0 j2 Y, M
    Q ' c1 ?$ Y; x1 f( Y; }
    G ) W  E% C& c. S# t$ @% H
    B
    1 M" @3 K4 U6 [' r* z- S3 a: P% eMW/Mvar
    / L; k9 M* X8 N. U7 iP: }! X+ h' _) }
    LOAD2 ^/ H+ V0 t' K
    /MW " c7 f2 [' }3 c

    ) ]1 V# ^3 L  u* L( K# ]* ~
    / n+ n+ N( X1 q, n2 e2 I2  + d; F7 @' \( g1 p, ~: J
      
    * z% u( q2 B& p3 R5 T1 . l$ }! a) T7 F1 z( y
    号等值机的负荷、并联导纳吸收和 5 I  s* `$ j! j  X1 Q) O
    发出的功率与系统总负荷之间的关系 + M8 w$ x, ?$ t! s, {
    Fig.2   Relationship among the load of the 1- M5 |( V; ?. z, O% h
    st
    9 D& c) J. r. J. S% R0 I equivalent
      \7 H- a: C! {, ~/ ?generator and absorbed active power and output  " R* L! b( B' n5 x# t, l) g5 [, e
    reactive power by shunt admittance and  
    $ t  `9 ~# r" j4 n9 k' q  v% V' rtotal load of East China power grid
    5 }7 K: f0 m" ^% z9 `. [* m , ?; w2 \' J$ `+ w  {
    由图
    6 b3 B3 l2 I& T. n. z2
    3 ?. K: ]- S( I# Z) a9 z* O+ t可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
    - `  s1 I! |8 `% C9 M$ c和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存( @( u* J% }$ @7 F, s6 [. i
    在近似线性的关系,因此假定各节点的 ) h2 P1 }  U3 O' S/ J
    P
    . s- Q  B0 m# _3 f. @, l. R9 s8 S5 ^/ @9 P# Y" C
    Q
    $ T2 V, w5 j6 I4 A
    % P! k( P; P( [G* S$ v" E, _* [" p4 X* n( I

    : |" K0 ^1 N* A' K* ^" jB
    * {+ v' f5 R+ r" }# S2 ]
    8 v" e; R7 W2 c; ^P
    6 z$ K6 R# e0 SLOAD" j1 @. H; G7 q! Z) h1 u

      p' f* l7 c* BQ
    / k6 E' {+ A) @  zLOAD
    : x' g: n5 u6 h! \4 H之间存在下述线性关系:
    ; ~* i/ [  i3 }3 J- ?; _. X * a3 }% t2 \3 N3 ?  T3 W4 e
    P=C: m1 {# s2 P& K" ]0 W4 `: y
    0p
    3 i3 y) ^  A- x8 T' D% G+C
    : _' {: ~6 \7 N* I7 q7 j& e1p
    1 T! [4 C% `3 Z+ I4 G0 G+ Y( h×P# I  x  y4 G$ S
    LOAD: H- w- z( U& h# s
    +C3 Q& g# q5 \. R$ h8 B/ w
    2p' ]* K- J3 `! j* \3 u' L, X
    ×Q1 J  H6 g* l. B4 O2 M9 Y6 B
    LOAD
    # i/ l6 l3 K7 u) i- n8 \
    7 }8 ^! j, M6 [+ p- B2 f3 j7 m) bQ=C, ?# K: G* q/ I4 S2 k3 h
    0q8 }/ v) c  i7 M/ C4 L
    +C  h8 n, y/ W3 P+ Q) \' T
    1q
    2 \5 W5 B( b4 P×P
    ) }9 o/ y4 s6 pLOAD
    ) b8 X" y( o" p* @+C: F1 O3 _% c$ t: ~) f& D' K& u8 y
    2q
    % o2 i; y+ S, j+ ^×Q) L; N0 C, i/ E5 Y( k, g! ~
    LOAD1 ^3 h6 t; t. V  j3 F' Y

    : X; l- ~, d* }/ aG=C. J8 [" _# X+ L/ m$ Z5 T
    0g% j2 Z  m! v) b- l' X
    +C% y! f9 B% H9 v5 }+ L1 M. }/ j
    1g( {+ w0 o, X/ I3 h
    ×P
    . z' R9 E4 t2 M/ \* v7 X% }LOAD+ |4 w$ V9 K6 e" ?# X
    +C/ p) A+ x/ ]$ g3 G7 U
    2g
    - E8 O" h' f. d. v. Y+ ]2 q0 E×Q
    " j. B- ]- R% }# B) FLOAD
    / z8 `' r6 d- @' i6 ^  d
    - _5 \  r# r# J5 _B=C
    ( O! z( `! m# t5 F2 r0b
    : }% |% G' }' s' a+C
    $ w( ]0 k2 d' c% T1b
    ; n# K1 @$ l3 Y  l; x×P" {+ r8 J8 K& a- D4 }8 W
    LOAD$ y' {/ ^6 a7 D  t; y$ \
    +C
    % N& g; H7 N. J" [& r$ f2b* i0 a9 j' q4 t, t; R) e; y
    ×Q- x: i7 A9 M6 S2 _2 S; E1 P0 [( N  q
    LOAD7 t% W! T% J# k
    / H% M+ w+ l' g' V" d- b. t
    其中,3 z! m7 c, u$ a% j% S9 D
    C
      k) V; t" _, W. E  x0p5 |& z4 A0 F5 H& f( f3 k: C! q7 V
      }5 }# H% n) j$ M+ }9 ]
    C2 {# @: U, ^5 S; l% j1 N
    1p
    " c: s( H& R1 l1 s1 }9 U* U
    7 l+ g8 R" w# ?3 q8 T+ y" ^C
    ' g+ g3 z, l; q+ S: \2p
    ( r2 c( u: E1 N% V
      l% Z7 |0 H$ f$ IC6 E) W9 p( ^8 A; E
    0q
    , L' n5 _! W" T# U; n# `: Z& E& [' Y5 |- w3 u. t
    C  l: ]1 d( d# c9 z3 Q
    1q
    # d( w' c$ V7 n" l
    ! \& u9 [6 j/ m8 i# `( L0 d% W. uC" z- F/ p2 }5 }. o  s
    2q
    3 `- q/ B. ]8 E$ l1 Y2 r% e# _7 ]3 H1 p7 b
    C
    ' \' r) K! {$ j# Y: [2 f0g
    1 u1 ~2 B: R, N
    " m* u6 e: s- P+ a0 W$ gC
    6 q5 ]( ~* `8 X& K+ L- i5 @9 g# A, h1g
    . Q0 I4 t6 s" C( a6 w" Q! f  g6 P
    5 c, t3 J# l  `; V$ MC: ]+ Z/ t' V1 ?6 m
    2g
      p3 W/ x) z+ h3 r. R, _1 Q7 u! c( \1 z4 G8 r6 X/ l4 K
    C9 y+ |, F: d! N8 ?1 N+ e
    0b0 x+ u; `0 `9 e$ r& ~: B
    ; f8 p  `3 U2 s+ w8 p* e2 e
    C' I6 e7 j/ {" w3 c! k- A
    1b% `" l/ s: h" _- ^* Q

    0 U/ W4 s* _2 P+ JC
    6 y" Y- W* S  o, H: U2 H2b
    $ m. j3 s+ r7 d4 y6 \% K为比例系数,它们确定了
    ! W3 Z# j) Q9 g; e节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
    % O! m, R# m8 A- k  X9 c1 B. D统总负荷之间的关系。6 j. `% @! D  W9 Y: D

      N. h* v5 j0 v. w根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统9 q; D& J1 w* n( a2 |1 I
    参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得4 N0 q1 W: o$ Z5 g/ c, W% w! o9 F& G
    到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总( p+ ]9 |3 m) v% v& d7 o: o7 D
    有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及- C! X. i9 m+ }6 X- v
    导纳吸收的有功和发出的无功。
    $ I( ~% G5 c) H5 ]8 T
    ; p; V% j0 K+ `$ _3.5   
    / _4 _8 Q- F- e5 F9 _+ I等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算- ~4 B" \- d& t$ S8 C0 m  w+ `. [

    ( ]8 q" E8 v& z/ {' c+ f; m% @4 @当等值系统采用如图
    / n: J$ g6 P# ^7 p. Z. ?9 M2 v1
    7 J- u  s+ R$ S2 W, r" R- V4 Z  l所示的网络结构,并按, J6 S, e1 x2 t9 ~$ W  }4 x
    3.1~3.4 ( {- Q, q4 j1 O/ x
    节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
    ) T# K2 o6 W: x实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
    * N0 p6 Q+ J, J; L# N500k V9 a& L0 E6 k7 G( A* A1 a
    母线的电压;
    6 u8 h/ g  `4 q3 P; R, ^( v线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双  ~# T7 `" b6 c7 |/ o; B
    龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出) A' j" w" X3 _4 u. w# Q1 J5 c
    力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安& E/ Y# ?; N- ~- B/ C
    徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
    " L0 M; E& ^' M! {+ l内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况
    % U2 @! [4 m* n( J" Q8 B5 b* z下,以双龙、凤仪和瓯海作为
    5 Z' h1 f* B9 \PV / v2 i& W4 V2 \7 q. f9 i- A! ?
    节点,
    4 b9 K" ^% d( U$ s1
    * B6 r$ d& S$ N  R  z" K号等值机7 \$ h  y( d. K$ R3 ]% ~. _0 c, L
    作为
    8 G& p) M+ }0 ]' j2 b: S; U, `* t$ D- b$ C( ?" _2 B% y1 D
    节点(指定电压为0 X$ c5 h* |8 P# _* _' P
    17 O  j5 O  y+ o# n
    ! B- ]1 Q% ?4 r$ ?
    08 v, k8 P% u' ?7 U9 ]
    °* b8 s& d' m$ {2 Z' k1 f
    pu
    $ {$ U" \1 ~: O),
    2 V  v2 \' j, F- _. Q) Z6 z2
    0 J  `8 |# ]& B2 a号等值机作为" S# U& Z4 p" \( L% ^
    PQ
    9 z! K( w: Q; ^) p节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
    ' Z1 i2 V" X  M8 h6 n结果为基础进行稳定计算。
    6 |4 Y4 \' r, J' L" K. d6 Z
    & V) w' d8 v/ e& ]4   
    ' \+ m- M* d. V- x% T$ F9 ]) ?结果检验与分析
      M3 h; B+ M6 E5 c
    0 ^2 w5 F) [5 ?3 }" H运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华& ~: C9 L3 u/ ^0 w9 Y
    东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
    $ ^0 i6 N. J: Q7 y- F3 A, L( o值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省7 Q6 j! K  D' G+ P9 B
    篇幅,表 9 S) U, j& G* I$ Z6 A- _, f5 y
    3 . E- W9 d! ]. X# \. S7 a
    仅列出了校验方式下的比较结果。  S6 {& S- D  f; ?* r: w8 @

    8 u1 O! g% y5 ^# {
    - a- h+ C0 W) ~+ C3 $ Y' D4 }. W( R
      校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
    1 v- O+ D" z+ p; f2 zTab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence 9 A* W- }. i# e7 N- k! X4 f
    tie-lines’ stability limits under the test operation mode
    5 s  Y' g$ O" V福双线首端故障不切机时2 C! r2 g  W. t# F# N
    联络线的稳定极限/MW   N' R4 ?" ~& {/ p
    后泉线首端故障不切机时
    " r5 ?; {- s( F3 G! I- d联络线的稳定极限/MW , v# B6 e# D" |$ b/ w+ T) _
    线路运行/
    0 Z! @+ v" k- l6 z4 h; F, D检修方式
    2 D6 i, V% O8 W# o9 p, I实际系统  等值系统  实际系统  等值系统
    9 s+ s+ {" x$ J% p正常方式  1120  1105  1000  970
    ! E$ |) S/ u% ]( N$ t双龙-凤仪  1090  1080  920  910 3 q7 }9 I3 G5 b( U1 x4 k  e$ d2 s
    双龙-瓯海  1095  1075  945  910
    : W  v. A! [4 ?) e兰亭-凤仪  1110  1105  980  970 ; Y, N3 ~! I& ]7 ?4 d/ s
    凤仪-瓶窑  1110  —  990  —
    1 y* b, m2 b6 @瓯海-天一  1115  —  990  — ! \' H, P  W* D+ F+ X# j0 W; i% Y* b8 H
    注:表中“—”表示按正常方式处理。
    ; r8 C' ]' z! u0 t    术  19
    3 r% ^1 W. z% d调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
    * _! K6 c9 P4 e# {& k" t" p/ U1 W确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网
    + C# t! p  [0 U: p7 l6 }2 _络结构。基于同调等值法的基本原理
    6 U9 ?2 Y2 X! V7 e: F9 ~. L9 A8 S[4,5]
    $ A2 m% ]4 F; X' y, K) k,通过研究1 B- ^" ^( z! v) ^# l( y" g; p
    几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总4 r! t) `8 P& X) v/ X, |
    负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关$ d2 C7 P% g' X# w
    系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
      x% K: g) G1 u' W3 E! x- Q. Z% v变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
      y( O: R. {: `- ]1 ^! D系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文
    4 Y; K! l" }; k方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系: D0 `2 h& Y3 ~6 |3 O$ [
    统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
    1 f! c) i5 {% {7 S( W! D" z* E不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式6 @( z0 l2 t) ?, g2 f2 Z; J
    的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。
    + T4 x: A; k6 g; J7 \" H
    . O- P) T% J& Y" l" E2   ( ]! \' [7 D' f' i2 M
    等值系统网络结构的确定. ~/ C& m- f/ p" b2 C
    ' w4 j; \! Y& u6 ^7 M- m7 W
    等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
    ! ], H/ F$ D5 ^1 S4 Y& g4 V; E机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原
      P; K% s0 y2 @则确定华东电网等值网络的结构:: i5 E8 ?& t& ]5 {# }3 ~0 R4 c0 ~
    % k# N! ]" K$ o- W8 A

    4 W- b, O( m5 L1
    + ~1 H0 M6 B* f: r2 Y% ^& U3 n)保留对系统稳定水平影响较大的元件和
    & y6 i: o$ @2 @  w1 N; @: k节点。
    ; |! L% J9 ~5 Y6 \( D
    ) O$ b- V; D# e1 t" H0 W! J- G& S" O
    2
    & W+ f9 ~! T( B)将地理位置接近且在不同运行方式下故/ R/ W% ?, [4 \0 \; n1 }' W# c
    障后均基本同调的机组划分在一个同调组。
    ) I+ X) a+ ]  m8 t) R : C! Z1 r$ C* X% p
    : W- N( C! v  m6 k8 W7 f  c2 l
    36 O. D' o6 ?# R4 C% H7 h- {! R
    )等值网络应尽量简单,所需要的信息容
    7 P6 S) G  ^$ c3 l* `, F, }易获取,维护简便。
    9 d6 s( O' b! t" z- t
    & d9 s5 q1 p# j! G$ R根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息! U, t! R2 E% p
    情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
    2 ]3 C9 E" x" W* F8 }% y' i双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影
    1 r. y$ _; C- U# j  C响较大,而其余元件对联网系统的影响较小2 [7 c5 E5 `' h9 E
    [13]/ Q# S7 @% g9 z
    ,故
    % m: u# x$ g/ X% z将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
    $ N- R# j0 }5 k4 V: a) C( {安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 " l% W' c) V7 f
    1
    6 s" r/ h! l/ l# T  J7 e号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称
    ; \8 F, _$ O6 g) ]: O
    6 q" _( \5 E0 s( E; m3 E4 W- K2
    ) u. ~. f! g/ r% r+ e* v号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的# r5 [, U3 r+ I+ I) `7 x8 V: W
    500k V
    ; l$ \  U( q- y
    ! m3 U' q7 V( [4 }线;保留双龙-凤仪的 : Y  E7 h% ?- H+ v" V  N0 @
    500k V
    " ~0 S" h5 d) E' E) E- r  z双回线路以及双龙-
    . U7 X; J- H( P8 d0 I- T瓯海的 ; A/ n- z. Q& Q7 x7 R3 ?  a9 C
    500k V . E( e+ V4 k+ e7 h( t  m- B
    线路。等值网络的结构如图 1 v! [: [- Z6 F5 Z6 Q( U
    1 . R. P0 h9 w6 W( ^/ i  d9 p
    所示。/ ~$ ^$ O0 o# w- t; v
      V# y1 a" I3 Y" h7 K% t* F2 V; ]

    ) o& m! S6 c1 C* `5 F; t. i凤仪 5 H+ @6 R$ C8 w( A4 G3 n' ^' X
    双龙
    8 n; {  F% V) Z! B$ U0 I瓯海
    ' V, r) i+ _* O+ I) ^  l( n福建电网
    % v( K3 ?: k. t6 _1 号等值机 2 j4 U" c+ m( p% l4 z/ o
    2 号等值机 1 X& r0 k4 F# h+ z8 v0 q

    6 k+ u6 F# \3 E, K; K
    6 y1 u1 r0 @. ^( \! x1
    # x' P# X7 R" }% e5 o# t  华东电网等值系统结构图   v+ G- M: ~+ i( p, U& y6 o, Y
    Fig.1   Diagram of equivalent system for  
    ! {% F: t# g9 g8 O! M) BEast China power grid + }+ Q- B  M! H! d
    3   3 B6 u* k5 V' ^# W4 N. A
    等值系统参数随运行方式变化的规律及' r' f: w6 C! p6 A
    其实时调整
    ' a% B0 e$ ^7 W& x& [
    4 c+ p. G+ z; C$ c4 H. x3.1   
    9 T- E6 d: s" e# j3 }等值发电机出力
      S" f; V/ H0 e! P% G, U. k
    . [; `+ v. W3 P/ z: k* L同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的
    3 X8 I5 D8 z  T3 A发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母" E4 s/ [6 Z0 u/ ^2 T
    线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不4 C$ s- `: b0 `- Q. F3 [8 e
    % O; ^7 O' u" c/ y6 ]
    [4,5], u1 w, U/ }- E- ^: g
    。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华: S+ v* z2 ~! k5 ?' T+ a
    东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于# }) `! b2 ^; @8 ~: ^0 h) C
    等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之
    - a, e. m2 ]& P; t' V4 A和。不同运行方式下 + K: m% d/ P8 k% Y9 s5 i
    2 6 n# H4 H: J. q) v& I( E- @
    号等值机的出力与浙江电网; ]1 [' r. `/ w! Q. I- s2 m
    机组出力之和之间的关系如表
    : e) s6 f" Y7 {; X1
      R( O; |* {0 F( Z, j' G/ R所示。
    / Q7 T1 z  `9 l+ ^8 O
    * n1 y+ T, K' p1 m4 t5 i
    " Q9 u$ Z* Y3 s* S, v1   2 * k$ C" `$ D6 n0 q% C3 q
    号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系
    % J" A& z* w" ~/ ]' CTab.1   Relationship between output power of the 2
    0 s" U8 r. N3 t. |& and
    5 \  e1 q; ^# I% m$ ?  X: w
    3 R( N7 _5 h2 ?7 s% H9 dequivalent generator and total output power of  % W3 l* W7 N% O2 F% X  H5 b
    generators in Zhejiang power grid
    & p9 u4 z6 m" z+ ]* D
    5 {& N$ i4 x7 |# v浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力
    2 I% K. }) \6 }% M% u& P运行方式
    2 W9 U" e8 T  i- SP/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar 7 {' R5 t8 g6 |1 B& r! w
    冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0 - ~# w8 W* w+ }% p( }
    夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0
    ( [$ D  _) Z: `; Q# k$ E2 F. w夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0 7 k5 n' y% [( N0 ~# y' `- e
    夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0
      n8 L* M( C7 C+ j冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0
    ) W# }$ [1 [: O0 T因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江8 v' o; j# \# w- E! e1 c' g
    省内各台机组出力之和作为 $ C6 F- c5 }5 T: h$ l
    2
    2 s) i- w7 _. O( q号等值机的出力,取3 J0 y( f2 ^  f) z8 A+ y
    上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为! I5 P/ V$ e$ x
    1 ( ^) t$ s) E- h( K: U
    号等值机的出力。; l0 N9 E6 ?$ e" P( ]& @
    * c4 d- X% y0 w% e& t! y. D! R5 S
    3.2   ! g+ W% V3 W7 o+ m& m/ j' ^
    等值发电机动态参数! {0 `6 G6 y3 q2 n
    8 S# |5 B& k8 m( m& p
    在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
    . ]7 T) {6 Q2 O7 u& S& v0 _尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
    # M. q1 P" K( w3 U2 T( E3 T/ _用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
    : W/ N6 N8 T6 X# n等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有8 ?6 X- E8 T& s7 `  B7 z8 t& L
    关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗, O% r9 m! t& Q/ p' w6 Y
    和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
    - F' e) g, e0 \   _0 t3 \7 ?0 \) r
    考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个; N9 K8 S; ]$ k/ \9 ~6 N9 g
    别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组  t7 J  ~0 S& l' f
    的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华' p# t% n& V: R3 D9 b2 T1 B/ D
    东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定
    + K% M. H' i1 {# G6 S越不利! v  G7 G+ f  _/ t" B: ^
    [13]* Y, d/ U4 H" J7 G% E
    ,而当华东向福建送电时福建省内发生故
    # `6 ], R/ T' R& v  c8 W7 i障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全/ `( k: b- p3 J) m: J5 w' O
    的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照- i/ Y4 v0 s% C6 a
    最严重的情况考虑
    * @, c) W; {0 z/ D4 n1 ; c; o* W3 j3 c3 h7 C/ a% B1 Y
    号和 # V1 F7 e: f. f/ _9 s7 T
    2 : i- \* b1 u4 i0 I
    号等值机的动态参数,6 l: @& ?- b' q! r+ @% e
    即取机组全部运行情况下的等值机参数。
    $ J' H) g) }$ x6 |$ H ! x5 ^# `( a- D, X) X/ B4 m
    3.3   + a6 h9 v7 t& H) N7 Q
    线路参数- M6 j! S# r) C% i# r
    , k+ f0 c+ K- }
    本文采用电流变换法(
    : R4 @( D2 i" n; u# A% H; D9 F0 XCurrent Sink Reduction& g5 q; }; I) |( y/ N9 m
    7 k( h# F- _3 w& A5 p. t3 L6 x7 T
    CSR
    9 D) z* y# U/ D$ a1 u; e9 T4 J)进行负荷母线和网络的化简
    8 N2 a, L* {6 j$ C9 m[4,5]
    1 d9 X7 @# z) t, F- e6 j' t3 C。由其基本原
    ; {" q  G3 \) L1 r理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1: f+ K" X) k# R: F) X0 \/ r2 l
      引言
    + y$ A4 M  o' j! L
    ( y; G' o4 t, }/ f( U根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福
    % \" E9 [3 V9 O, G+ T建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
    ; l. T9 x7 ?5 ?" L* n[1]; Q7 M2 @8 C+ p1 ^
    借鉴. E+ m% [! q! X$ [
    国内外在线稳定控制系统的先进经验. {( a# h3 n. K
    [2]# B. E- S1 G( m4 [4 T: b1 L
    ,建立以“在
    9 f+ L! F6 k) ^线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决2 E5 i7 u' o0 S  |( R
    策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行' q$ z. }4 _/ F( h3 d0 ?5 y. r
    [3]/ i% N, e! T0 f$ l2 Q+ ~) E
    ) h( y; T  l' S" z
    - M5 s2 T" Q0 \0 h$ L( f" B. j+ X
    由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目  K4 f7 m3 [( ~! H
    前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
    : e! b9 _, R% l5 r! [网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、
    4 C( {  \& X& j: D7 n提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时5 K, Z- l4 V2 I& ?0 E1 s
    需要华东电网的等值简化模型。; A1 j7 `' E* @
    8 y# [2 s7 V9 N' j8 q  m
    根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方% S, N8 R  h$ J' c4 R' S
    法主要分为以下
    8 O- J& H: ^4 x  R3 * ?0 A- B% U2 P& j
    1 E9 B4 j0 g5 d# r2 S8 \: o
    [4]: x; H' E8 \; S5 E1 \4 R9 |5 g
    :①同调等值法,主要适用
    9 U' a3 O7 _7 O& G# G; \/ n4 b: [( M于大扰动下的暂态稳定分析
    ! J* d1 I2 D' O+ S# X. r, }[5-8]. G; u) Y: ^  d. Z
    ;②基于线性化系统  O4 P0 \. U, x6 u
    状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动( c6 c7 c2 ]+ y" |* B
    态稳定分析( K: b  Z7 y) t4 e5 i# v: j1 ~
    [9,10]5 j! ]# V4 J( z2 X  K+ i
    ;③基于系统动态响应(或量测量)) x7 a* \. v, ~1 F
    来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法. A& ]' r; M/ e3 q; z- D5 i* p8 I
    [11,12]
    / I# h  y! i0 P  d; E" w, `& f; h5 P7 ]1 p. v/ d+ ?
    前两种方法需要外部系统的全部数据,第 & p  o/ ~" D* M
    3 - ]& \* K0 A1 H- t/ `: |
    种方法2 ~9 G3 G5 T( X0 T1 S  `5 c
    则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
    # F- @  H4 U/ g) N2 ~8 D法来估计等值系统的模型参数。
    4 x" w0 x) a) b4 `3 , w& e7 @3 T% _2 {. D
    种方法均只能针7 ]. F, z( U/ `0 l2 j- i! [* b' p
    对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
    8 e: j) }# J/ T* e, F9 ]% b统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在3 d) w: S# B% h
    线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
    % m5 g  g; x$ w
    0 l4 h$ P8 e2 [  h/ S3 p本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
    3 o: p. {8 \) h. _" @% M; l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
    ( u: W7 X% B9 y. B$ A: v
    4 V8 s6 J. u: @, m- i1 h9 W   * g: l, z5 u( E! X

    4 [  a; K4 ?# ]2 _. {$ _
    : Q" O" V% ?4 g3 L0 H2 x* N4 m6 j华东电力调度通信中心运行方式处和自动化6 D. Y2 Z# U$ o. N, N5 `
    处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必
    , P0 c  V; M+ ]' I: s要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力) T' N  e3 r, s  H& L
    科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许# P2 p8 J! x1 ]3 _9 o! j! d
    多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。, ~+ A5 Q/ {) l. @: J4 d

    , G  ]. |8 g  E8 y参考文献! q* l/ H# ^. ~
    # Y( m7 C8 g1 k0 V& j4 u8 L
    [1]   Zhang  Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for
    6 \0 u& c" C% W  g/ X* {Fujian  power  system  interconnected  with  East  China  power  grid
    # ~9 A5 U% ]1 y- q" Y' U. @9 k[C]. Proceedings  of  International  Conference  on  Power  System 8 W  i& u4 p8 s$ `
    Technology,Kunming,China,2002:309-313.
    5 Q9 B) J0 m3 b2 S# y' u[2]   Ota H,Kitayama Y,Ito H et al
    , F1 P3 ^8 ], X0 b2 f1 g.Development of transient stability 9 H6 e: D6 w+ O7 y5 z, k& n0 l  U- k
    control  system  (TSC  system)  based  on  on- line  stability  calculation 7 i; \  V  p2 u/ ?
    [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472. 8 Z) h5 m  j8 n6 X1 p' T
    [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
    2 |& W( ^/ E0 Q0 Y8 l: N0 X( e$ e和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53.
    6 P2 k% |; N$ ^2 m# _Zhang  Jianping,Ren  Xiaohui,Cao  Jie  et  al
    ' G, g$ i. B% Q" a* i8 H: O% ?.Considerations  and
    8 r6 p( S2 l7 M3 Wpractices  in  development  of  Fujian  power  grid’s  security  defense - o3 l7 R* _5 U! Z$ c
    system [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53.
    ( y6 \3 H: ^7 M3 _4 t( `[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:
    9 d& W8 Q. M, N- X7 Y: X清华大学出版社,2002.  ) k% S3 h: e0 E: z/ _
    [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  E3 j) c* b7 R& j" f7 S: B0 w
    [M].北京:电力部电力科学研究院,1993.
    7 W& O) F: a. G# o6 p[6]   Wang  L,Klein M,Yirga S et al
    ) J# @1 l) {' w' d, m# N.Dynamic reduction of large power 5 B8 D. G4 Y5 W" h6 x' A
    systems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,! f6 h/ }& l" Y5 }! e- l9 Y
    12(2):889-895.
    , ?3 E+ \. A) \3 |/ k[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
    5 }3 b6 s0 t: |- C. E# g术,2000,24(6):34-36.
    ( j) Q7 q9 x, ~/ O" Y" yHang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence
    $ z" B4 a' [" {; h  W. {' U7 Cfor coherent generator groups [J].Power System Technology,2000,
    " a$ o! J7 ~: |7 B9 X24(6):34-36.
    + d: P# ^! ^+ _5 y( W[8]   康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值. Z; }$ Q4 f2 h0 ^
    研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24.
    ) ]# s7 M1 L+ `Kang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system
    # e: R- R6 K: I) ?equivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24.
    8 Y% n/ k; K6 ?[9]   Nojiri  K,Suzaki  S,Takenaka  K  et  al
    : O  t& G- e* m- o( |" L/ O: w& a- g.Modal  reduced  dynamic
    * W2 G; K4 Z$ l: c- F5 W" eequivalent  model  for  analog  type  power  system  simulator[J].IEEE
    $ h4 L/ O& Z. p# Y2 F# wTrans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523.
    5 b/ e7 B9 E1 F& I& y! K  z[10]  Ramaswamy  G, Rouco  L,Filiatre  O  et  al5 W. D3 @3 Z, r# s3 ?
    .Synchronic  modal
    8 L8 k4 z; T( w3 o& Q" i) |" Iequivalencing  (SME)  for  structure-preserving  dynamic  equivalents 1 X* S  C" K* _" }& P
    [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29. ( g4 \' c7 V: U, N0 W6 S
    [11] Price W,Ewart D,Gulachenski E  et al# \: K) I2 A8 H" b2 y
    .Dynamic equivalents from
      h6 v0 |! B, J# C' L+ \+ L3 Zon-line  measurements[J]. IEEE  Trans  on  Power  Apparatus  and
    8 A+ v" G, Z( V" T9 ~, X! bSystems,1975,94(4):1349-1357.
    # X- O) t; c/ p, X( Y1 a[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
    3 O4 h* a! @# r# w: B# q) X. H(I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17.
    0 q) w. K' T4 [$ n5 xJu Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al
    ' r: q, B, T: w) i1 p/ u.On-line identification of power
      P$ z3 I' K* d# Osystem  dynamic  equivalent  part  one:  models  and  identifiability ' B( |0 n: w% h* W& P; O
    [J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17.
    " t5 v6 [$ o' j& U[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
    3 V9 t% U8 `0 p$ L5 g- ]分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46.
    $ j4 B) _8 n! y% h3 G! N& b& ]Zhao  Yong,Chen  Feng,Su Yi  et  al( b9 P5 y1 x' j& q
    .Study  on  factors  influencing
    . h4 y( J5 i% Q9 kstability limits of Fushuang transmission line in East China power grid
    . ~( B! E: O0 Z6 c6 ~+ c* n# ]9 y[J].Power System Technology,2004,28(21):43-46. 1 o; _- d  F7 Z2 y* |" t- t1 h
    [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:( ^  h& C$ ?, x( `  d
    中国电力科学研究院,2002.
    - |1 X  d; l. W0 w: P: V; G% v
    ) d( `- o- k5 T( E4 e5 `; N收稿日期:2004-12-02。 3 g" o4 {. `2 G+ {4 Q. E
    作者简介:
    ) s3 K/ D4 w: f6 y% I赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面8 d* ?$ E& P0 o9 r# Q' J8 E
    的研究工作; 6 P; T' M% c) U% g5 a4 l: Z
    苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
    " b% c4 \# o! g/ a" ~! q- p" h* \' N的管理工作; 7 N9 v* }* M5 e9 k0 Q
    陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式- C* N5 }& j; ~5 O
    的管理工作;
    ; P) A# u7 N8 x" Z" m/ K- f滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的% r$ b& P  j/ F1 e
    研究工作。
    * a, M; K! T! v0 f; `; g
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