TA的每日心情 | 开心 2018-6-11 17:39 |
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论文文献
| 标题: |
福建电网在线稳定控制系统中华东电网的实时动态等值研究 |
| 作者: |
赵勇 |
| 所属专业方向: |
动态等值 |
| 摘要: |
福建电网的在线稳定控制系统进行稳定计算时需要华
东电网的实时动态等值模型。文章首先确定了华东电网等值
系统的网络结构,保留了关键的线路和节点,将同调机群等
值为相应机组。通过研究等值系统参数和实际系统变量之间
的变化规律,提出了在实际运行中根据采集到的信息对等值
系统参数进行实时修正的方法。计算结果表明,采用文中方
法得到的等值系统能比较准确地模拟实际系统并反映电网
运行方式的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力 |
| 关键字: |
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| 来源: |
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& [; ^& T, `5 _# Q) L术2 R+ M% `. W3 n t+ t; e
21 ) g0 k# l _3 g2 B! `2 Z
在校验方式下,福建电网送华东
( j% A6 |, a' p2 V! {) z1150MW
9 Z2 ?' |; [9 j,福5 M0 d7 T+ [9 j5 E& @* U F& x
双 " [# @% G. d% x
1 " m+ G# K: ?2 B" |4 b: o' c
回线故障,
/ T$ Z* a+ y/ i4 E2 I' T5 ( o* W! A; n2 s. t
个工频周期后切除该故障线路,0 G/ t7 G% L1 Q! ?6 E. d$ h* w
13
) t m0 |% L; R+ U# i* D* v个工频周期后切除水口 ; s. A( Y3 C& u! e* f t
1 3 e9 f) v/ R0 K. Y$ r
台机。福双第二回线的" W2 A! R0 b5 |3 {' D, C" z' `
功率以及福州北 ; w. L W7 Z" T, P& V9 ^
500k V
' U( a* R- \3 a% b5 U0 x7 `3 C8 A母线电压如图
8 B% E5 T' ~" T6 X5 h7 H& v( Q3
: s2 I9 _' l) |/ u9 f所示。
5 g8 V+ v% r8 }1 T. J- q' w! Z + ?4 y& s* M0 B1 f" m
6 L" `; C# |+ W+ V
0 50 100 150 200 250
! g: f* f' |' J* \( w300
+ ?# E% P4 ^1 b \- h! p−59 o% t/ l) [8 f5 Z* o5 m
00
$ x+ a+ @' m& o2 S/ Y+ s( @0 4 E$ ^3 K' C3 E. h
500
! L6 b P6 C0 v1 [. ?# i3 s) t% T" S5 J1000 / E- v6 p! v$ B3 ]6 d( p4 |( F7 h
1500 - h/ ]/ i! [& F+ h6 @! P
2000 ; \# r0 W& _" D1 k
联络线功率/MW 2 X- H' r" J/ o
t/
, ` L9 i6 u9 l# ~, d- n% m q工频周期
/ F8 r# ~. P8 R+ i5 \
, B$ L+ S$ U; E! z& V j8 ~& l+ T/ v实际系统 ) o% z) h" ]3 G
4 M, Y6 E U: ~( G等值系统5 j8 X4 q- c/ j7 G2 z' R
. A1 M+ I/ T/ {! u. y( J2 A$ l0 50 100 150 ( N5 e g( ]3 c& B* m4 a
200
9 v6 o9 a# U3 `! [( U2 r250
: l$ r& W8 i+ _+ h3 J, e2 J300
% l9 g. z9 T9 D2 i+ O' @% h7 v, v% q8 Q2 S0.0 % l' o4 m, A( l, F# `: R+ N
0.2 0 q: r- f; N4 c M) q4 \. q0 @6 ?
0.4
8 s! W: o/ `+ f) y/ ^+ V0.6
1 H6 ?5 k& o4 c8 d3 H% c0.8 # r3 b |1 [$ I/ _" H- E
1.0 6 H# p( C5 @6 p. ?
电压/pu
: S$ h/ Z+ v. D$ Jt/
: K* s. K: G8 f4 X8 o工频周期+ z( s# w* A% f3 Y0 w$ R6 q
- C4 H: g% U# v, M3 l
6 V% b. f$ V% i8 P. N等值系统
1 L; j y# i0 G! H
! c1 e7 e7 j/ i# Y实际系统
( n; _' }; s5 V. q(a) 联络线功率
1 c) D; R5 [2 I! d4 G r7 _5 T(b) 福
' K! W' E4 }5 G0 {5 G6 [2 g1 t州北 500k V 9 r* ^+ T0 {' \' h1 o% f
母线电压. t9 n! `2 k; m5 \
$ G+ u" a: ~. N
5 d9 Z- @/ @) v6 g0 |! i9 F2 I+ k
图
( J- A1 E9 d6 O3 7 }1 f7 y4 ^, s
2 s9 k$ z+ b# y" }校验方式下故障后的联络线功率. a5 }8 T# G: ?# W
, ^- T; S$ h1 T
及福州北
0 J: }. Q9 B9 G9 [500k V 2 `1 C- \6 x2 F( `" l1 w
母线电压$ c' Z' x" }; S9 n* y
5 a" [% w6 N8 V1 y
Fig.3 Post-fault transmission power on tie-line and 6 Q3 F# M/ M6 H1 N; H
voltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode
8 m& `5 w9 ~% P- O( V+ C1 d " k* ]' Y/ M7 K5 c% i6 L+ W* [
由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等+ n3 v3 Z2 G4 |3 f4 t A
值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
9 u6 E9 j9 c& e! I3 S于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效" ]* m. y8 d; `$ F
果,这说明了所提方法的有效性。
$ p, L- K" f/ R( x0 b% v . O5 S5 y- T& n
5 ; G3 K% f1 U. r! m" e$ e% \
实时等值的效益分析
3 X: `8 ?+ X$ }5 n! J! i0 H1 A 9 \1 P# G- ]% o }0 ^
在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网5 Y6 |) ~9 D. \, W
的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统7 [6 W- E2 J' A
处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方
6 A9 U5 @# S. z/ n1 u! R式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变1 {+ Z" r8 |( T
化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
8 T1 C% D" x( \( _3 E采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
! i1 o8 l$ t; S" h1 l# V用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
5 R5 q6 E" L" [对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表
# O0 b& Y8 \3 P4 * U4 q5 O: B& i- f, s6 w
所示。
* {+ |) \+ X" ^! m1 c2 l
8 H1 b9 ^ q. X% d, A9 O表 * u$ l( t$ P( P2 o
4
) t; c; g" ~0 i. S' F' c 0 [' f/ v) @" _2 ~5 M) L
华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限
" v* a& C7 M* i9 v: ~ ! ]$ v: b: ~* c' f9 L
Tab.4 Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission
7 N2 z! K5 I/ p- y) b5 N; U8 @; aline under different operation modes 9 q/ n! ] I9 D8 W2 `8 j
for East China power grid
8 m, U3 p. T) b+ c福建电网 福双线稳定极限/MW
S: K* |" L6 i9 y1 ~运行方式
! i0 T9 X e/ ~9 d( t华东电网
% @- {7 |! e6 Q" k6 k运行方式 福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机 3 N% Q" ]8 ~8 \9 k
夏季低谷 1245 1260 " l+ w7 ^8 u) h9 N
夏季腰荷 夏季腰荷 1280 1310
3 J: e9 j/ S' C; p% Z/ |. n夏季高峰 1300 1340 0 P, T; O3 m; T7 _& p# s. u; ?- ~
由表
4 T9 p7 W& p) C: S4 G( w4 8 A- f: G* B3 X" A
可见,福建电网采用相同运行方式下的/ A; p: M3 [6 X x
系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和
$ E* H- o9 C& j* ]高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限
( a* @2 i4 t' X& S. z7 t$ C会有 3 X/ G& G" J: o
50~80MW / G8 |+ x# b5 G
的波动;如果在线稳定控制系统对; |* m+ w& ^$ s0 q$ Q- n
华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,6 I: A, L5 Y+ [: S7 r
则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,
1 |/ I" C$ Q J限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
& H+ i; M$ O) }方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效& M* W9 N- W) o& q/ O
地利用福双线的输电能力。4 T& I) @6 @+ P3 |
! u8 E6 u) L$ |, j( J+ U
6 " T" T" j! d3 g5 j( f+ R" f6 `
使等值系统略偏保守的措施9 d0 r2 t$ e0 p2 ]
' y$ c, |9 o. @2 Z/ m* C考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些4 E. r4 P$ }. i( p
运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保" n4 o# I2 O/ H1 M, \( Q
证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比
4 p) v ^; b: H# l0 F$ s实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。
0 I6 ^5 H, J# G4 _4 d* ]
" i" v, J, Z+ W2 @本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影& D+ K% `2 Q. g) w) q# e% {
响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措& D$ o4 A1 A# `1 g
施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同, ^" q H' p: [
步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
$ ^ k: H$ b# u0 \* q2 g7 o+ a7 ~减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
! G9 m* b3 ?; K- }* A: C拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同
3 \ ^( b& v) `% T4 Y时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限* `0 D; B9 v) N7 z* l
的变化趋势如表
( f1 C! w9 }% e! z. v5 2 u0 B/ c. X! `( q. s' h
所示。限于篇幅,其它因素对系+ e* t& S6 c5 }* j1 M
统稳定水平的影响不再详细列出。# R6 C# \& |, ?' s8 ]) M: y$ m
! G% d* x6 M7 C V1 U
表
6 n! T4 c3 }! ?3 T# @5
2 \. C q2 P* I" b ! Q( h5 Y% e( c- D6 c
等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响- l5 d1 P E+ V, \
1 T; E2 W7 ?7 |! h7 E9 S7 w yTab. 5 Influence of moments of inertia of equivalent
; C& W+ ]& U4 F: D+ X- d. lgenerators on tie-lines’ stability limits# [8 s4 k* a+ y2 _
$ v, [. n# H$ q! z
转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW
& I) O/ s6 [0 \# D- B: i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
* x. c0 U A0 x: E0 D0.8 1175 1280
* n: i# k0 R* N0.9 1150 1245 ) N9 L: b7 a# |. o$ I
1.0 1130 1210 & ~. L1 z0 I2 N- g" _: F* n
1.1 1115 1185 7 {$ t. m* [( Q
1.2 1100 1160 " U1 a$ v/ L1 y! t) _
1.3 1090 1140 : i$ o) l/ e' E" V
1.5 1070 1110 $ ~: l# n1 ~4 y: q; Q% P) R
2.0 1035 1055 . f7 M; Z% w6 J$ Y" f0 n6 j% P8 \
∞ 910 830
8 K ]5 w* F1 L" p7
8 X5 G/ e9 B; q# O+ X. h# `0 S结论
r/ }5 h- J( o5 K
+ _5 N4 v" p. t) e% y* b/ h& `本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
3 W* r& T9 C* {: |东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用
3 ]+ D. y R4 h" h' P2 d* {0 n该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
/ E3 u/ P# l$ a4 Q# g" ^系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固3 V4 i/ Y' `" W( U
定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方
. q- j& O" T4 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
! w, ~, Z3 u, {# j# h0 k' s量的复杂函数。
/ j5 d4 D& n, l8 f' x; B: ~
# B* A9 D- t c4 Z3 [研究华东电网在几种典型运行方式下的等值
0 j1 J2 W* l. d$ E结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的7 S: c: w; i+ w$ g( B
变化很小,其中,' F5 ^* n/ B. b! |' u4 `' i
2
/ C! N" I* ]! v }! v$ K号等值机和双龙间线路的参数* c" q, ?/ I$ [" j: `" ~9 `
如表
: P' z8 _7 _; ~6 @0 q3 h }$ n2
+ K i* c1 S0 w所示。3 ?5 X4 J7 j L3 c7 A; g" R
2 k- n+ H) G! I; ~表
( z8 l# o& c4 N7 d2 ( H- I! n r- S3 b' L6 a
不同运行方式下 2
2 I) I$ z: F2 {; z$ b* }! k号等值机和双龙间等值线路的参数
( a& O- ^9 F' w4 ]1 ^% [Tab.2 Parameters of the equivalent transmission line from
) O3 Z. I- s0 ]; f) j1 j8 g+ hthe 2
/ \: g; p( a( g1 s4 {. Nnd% l) d, p0 k6 o8 Q; X- a! |
equivalent generator to Shuanglong substation : G) H" L' v, i5 G
under different operation modes 5 ]. K6 p0 ?* o
运行方式 电阻 R/pu ; `- \6 G u0 u0 P* \. m& U3 d
电抗 X/pu 2 ~3 X r# b/ s
冬季低谷 −9 U$ P( z a4 V: S, O
0.00049 0.02853
8 R6 V9 u) P( V1 j夏季低谷 −6 ~+ ?1 R0 e8 j, X8 ^
0.00119 0.02970 ) y0 n9 l1 [# @/ y" U0 |- p) s
夏季腰荷 0.00032 0.02870 * C& K9 U0 E- H2 E) U( g- E. T
夏季高峰 0.00062 0.02838 * F' f! Z; X; W/ r
冬季高峰 −" P" o8 ~8 Z A2 [8 Y9 w( U
0.00201 0.02951
$ q1 `. w- R( l) q4 o$ z研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定5 Z) Y! k# b+ K# T: s/ X
计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
v) U1 d; I5 h" t* s( H参数作为等值系统的线路参数。
( e5 u- s% \ o. Z # k# X/ r! v6 ]% [
3.4
2 o: N3 u4 W: I% s节点负荷和并联导纳$ b; d9 ]; v5 T/ K( N( E* C
: u+ Z1 x9 b& ^$ l
由化简负荷母线的
9 e" `% k6 a+ b' G3 q; XCSR 2 e" m8 n' Q2 F$ I6 o" c
方法的原理可知
3 P. y o' N7 h5 H7 x[4,5]
6 x9 d C; T# O+ h. A,5 Y: e. L4 o/ u% L6 @- s
等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
% P' _0 c' q+ ]7 r中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。2 Y4 b: Y( k& j+ |
" X) I- R! i. x( p1 A! g以
: ]- K$ _) \2 r: x, p! h1 ' T- R x! y+ [
号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
4 q0 N) x2 e% \- ?. g原始系统总的有功和无功负荷的关系如图 % g' S8 y; {9 W8 y* E( }) [' [
2 0 s M/ s A) u; h- v/ |7 L: Q
所示。
; X: R* {# I: K1 H* X# n6 Q1 W* S其中,
" @+ S: ` }; m7 YP
7 p& l4 V$ T) u; {; ~和 : _6 `; F3 V; D3 D/ |+ [
Q ( K7 ]4 o" |5 N) w& t. K0 l
表示节点处具有恒功率性质的有功和, I: _( M" Y4 d
无功负荷;
1 O0 J' O, e+ ]7 ^4 cG * @# o# j7 `- R. K" I
和 # _9 z% ^! E3 Z$ \) D/ r) W
B
7 U7 K# g' ?* g1 e: ~4 u& ~( N% t表示节点的并联导纳支路在基准+ G* X1 j4 S9 ~
电压下吸收的有功功率和发出的无功功率3 a; o; O, Y2 F6 ~) k
[14]5 w! U. u( _1 ^7 N# M/ W0 t' z
;
1 ?! ^2 _( x6 E9 K) _0 o% _4 n) sP: K i/ @3 ^" u: u" y6 V/ E
LOAD+ ` H k1 ]. ?6 S
和 5 k2 U, c N4 M' g& T
Q+ P) n! k' i5 a9 n
LOAD0 E: h1 L% `* J6 o
表示系统中总的有功和无功负荷。
+ E. Y# z" J j ; ^) j1 j% T2 P; v- V2 P
0 `1 B) l( P9 a8 d+ ?# D
44000 48000 52000 5
4 [- _9 _5 f4 E2 ~4 ? K60000 x# ]- c/ N$ f) w
4000
, M0 _* @; a) i- [6000 . H t( Z# ^, E" v
8000 % H* ]* _! y' L7 o5 h! B9 {- B3 X, V# F
10000
' P' Q! G2 w7 v) i* ?% `" Q! Y12000 a+ b& d2 E8 [: W3 k" _, [
14000
$ O C: t F# W2 f* |! U16000 ) g* m9 k. Z9 k% b# h' a
18000
9 q' G! ^9 S/ i( B/ i" k20000
3 a( d4 Q3 S8 KMW/Mvar 7 L: n2 M- b+ }
P 2 S2 o; l: ?4 H; H& |
14500 15500 16500 17500 Q* l4 h; A$ l# L" t! E" h
LOAD5 o( V* C! a7 r
/Mvar 4 `( V& [5 T$ D: |/ e ?4 i( f
4000 & c, Y$ l% g, @: g5 k1 F5 q
6000
" J& P2 M) Q2 I$ \2 t8000
' N* Y$ }( C$ j. V10000
& P, l& |2 C( W9 Z) m& H7 s; M12000 % I# A) E3 k0 _, f! U
14000
+ ^- D6 D1 S) x2 d8 S4 F16000
* f9 G6 a5 l) [, O18000 & j# M% z+ Y. F ~
20000 1 o6 H7 [: q0 a; J
P $ Z) E0 Q5 O$ o$ ?$ `5 z/ q
Q & C$ y# W% l$ ]5 I G9 I3 ~7 a
G
; } q- _/ e4 N' BB
6 M2 \& x3 D% H* O! t3 VQ # c$ `: _1 w& e T# s
G 8 R/ O( F# |% D
B
p$ L$ S( H+ N y1 `( G1 u1 NMW/Mvar
- u& }! m+ V5 x8 jP
/ m& ~6 G+ w t' x4 [LOAD
6 E0 E: B3 O. U$ h6 }/MW
+ W/ b$ W3 y8 W" P& S2 u; u + J9 r8 C# B v+ ?; V- k
图 + p y* f4 e9 J# J6 D3 A
2
1 C; V9 ?5 r' e, b 9 H- k# R# M# h7 ^: i
1 8 _; X- T5 W+ K4 V/ K U2 V+ a" J
号等值机的负荷、并联导纳吸收和
4 J( r- B8 F% _发出的功率与系统总负荷之间的关系 8 g: J0 v$ e4 X6 z, S) U$ p
Fig.2 Relationship among the load of the 1% O# a8 r$ O. U W
st
0 w, a* P7 Z5 t0 c equivalent , s6 {& e3 e; q$ R6 Q8 B6 b4 |
generator and absorbed active power and output
; U8 w- ]% ^2 Q: ~5 q% w. Treactive power by shunt admittance and
) G3 Y) c3 b4 e5 Ktotal load of East China power grid
3 f2 i! ]! n6 T! V2 c : n: |3 |, [' t
由图 & p7 M- Y3 B2 F; K) T3 `
2 / i1 x! {1 z4 k6 X
可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
' q0 J3 e' j, u4 `! v和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存2 S& Z, {: ~; D- v$ Z9 q* y
在近似线性的关系,因此假定各节点的
% {. p$ M2 q4 D: h8 t- Z6 l% @1 ~P3 |% L" T n( c/ a. X6 V' o+ D
、# i: e+ Y5 V) W, k0 H4 [
Q! Z5 z5 U$ h) {
、
" n$ Y C" n* `5 T8 E7 Q; Y; d, r6 o7 rG2 P) f6 d3 _& [" b8 s% B0 F9 e
、/ ]- W: e' D: E3 e% }7 x
B
: M6 b. a+ Y* g1 B+ v+ b和 & |* j) j Z1 U
P
' G+ H) G5 L5 b% ~. F. M( wLOAD
9 I( N! k# `' s g: g4 ]3 i、
) A& z$ e9 P T7 EQ+ ?+ r9 Y0 z* b# \5 V8 @1 g
LOAD
I' T& P* L9 p* F之间存在下述线性关系:
& _* s& f$ Q5 X& m( D2 {3 _7 k7 y) C , D1 N* `* U8 Q3 L5 l
P=C7 F+ |% ]3 [! p/ v. X: {: B
0p1 Z" `$ L% m) I
+C* ^8 |& G9 K* d# q& N1 `; w
1p
* J- O' f' \! ?, h+ }& }- s- d×P
0 ]' c$ J- {5 aLOAD
. M+ B8 \; J: f; B+C
Y7 d" e( I, k1 G( k9 c2p
! f$ f: @* e( i( ?4 b9 C) P×Q
* {" t* k2 P& L( |7 f$ HLOAD+ M, \) S, S0 @: `- z+ j3 n
7 Q+ s$ v# y: P" ]. i
Q=C
0 P, Q; X% K4 C0q
% t3 _3 x' e3 ]- U2 B( E5 P) R+C
6 H2 ]) R. E; B4 b, }9 I% j& {1q
+ i' q% O$ M+ b×P
' m: T5 V- t9 N3 sLOAD: N, g0 u% T# H* Y. _9 B
+C
. P& P0 J+ o1 a6 r* y2 G% g2 J2q
( Z" o6 ^7 H7 H/ r×Q7 X' j8 z7 Y" @$ R0 L @' Q
LOAD8 o1 v+ V, E" N7 p
# g/ c" D- J, U) @6 A8 ]
G=C6 C( ~' p6 X9 X
0g
- l4 p+ L; |, a" T+C0 c2 ^2 Q2 P7 d7 X; @ n' k+ h
1g0 h/ Z" b# ]: Q0 x( T9 K
×P
' e; [- j7 {$ R( |8 }: d4 l# eLOAD
# R1 a9 A8 R% ~ N1 v+C
+ c+ {0 k1 {6 a2g
( m1 @% _& a" v& d$ U1 w×Q
8 F' n2 Z& b+ K& W4 ALOAD( t D* N `: K' M g% K8 u$ J
2 I" I# [! s' L8 Q3 V( a2 f
B=C
3 }' Q9 H7 v$ G+ _5 ?8 a- j0b, C) r) b: X' [4 o& Q; z& N. D5 H5 k
+C
1 B8 d! k/ r+ Z) i8 u( w6 R1b9 j6 H- o- U1 F7 o
×P
2 I7 d2 U2 X# ^6 S3 M; n1 a3 zLOAD
" m0 G! U+ q ]9 ~" L+C
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+ A. V& E. g) N# G" I& | V8 N0 a8 R×Q
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q; W) g4 Y% c- A5 I5 d* s7 e其中,& g2 M# b! Q. |$ v: G: W8 o
C4 ?! a. S" O( a( d! y) X' k% d
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& @3 _3 {% b- ~- rC
& G, V A8 o# D+ M2 U+ c+ D1q
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0 h' w, n- @+ N, I+ V! ]5 M、
) q& H* y) X8 w% \C5 H- A* { l: n. D5 h# H, {' X9 w+ n
0g7 O, X3 G( k! q
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C t4 d7 t# L5 y* T5 W1 ~% r; r
1g# D, w9 K4 W5 f, y1 u% a+ W
、# c( l5 L& M4 J H: |" l7 ]
C% O( }- `! z9 E3 b* p$ O9 V
2g3 L' S. Q: \2 s! x9 C+ }3 f
、
, ^2 r5 ~6 o# y& O2 FC/ F& z" z# e: d$ E# Q" {5 w6 p
0b% _5 N* m% C' y4 _4 M
、
9 E) b2 z( }1 XC1 c( Y3 _& {& W) t
1b& V# T, D' \1 Q5 e+ N* E* d
、
$ `: x1 g( _) D# x; VC" c5 j' }9 e: `: ?6 W
2b
- G: v9 G% U' E( l* O为比例系数,它们确定了
/ b! B; d! S6 h" l节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
4 E8 Y7 n% U3 T! Q, w- {统总负荷之间的关系。
- W) k: T4 C3 I3 I! C3 r & Q. Y* `1 \% F6 N6 `, v
根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
; q( i1 {. N% ?/ B9 o$ y6 i参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得% P5 V0 n: I$ Y
到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总: R( Q2 y! w2 R1 F# r: I* x
有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及
( |$ g2 r% s. D8 |. d导纳吸收的有功和发出的无功。' Z3 F4 a7 P. T% a
: z! [( l/ r+ U; M) ~3 L5 j
3.5
* T2 }& Y* _. y* T5 N等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
) {7 O& h, x& k! E . ^/ g9 q( q; v5 q3 c
当等值系统采用如图
* X9 _ U p+ i' `, y: S4 r1
2 L6 g; l" y$ Y$ a" l所示的网络结构,并按# E0 Y. n( F, W: h8 d% f5 t
3.1~3.4 4 X! h2 ?1 t! D( N3 _
节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
- A$ M/ J. F5 w# D6 }% z实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
. i9 Z; U6 D9 N+ [* D/ x( \% q$ C500k V
~& d9 y" M8 S; X母线的电压;4 o$ p1 Q( _ X5 a- X, _- g/ r% Z x& b
线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双
6 l9 M" k1 r: U5 l龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出
; I4 @1 a" b% C: m, H! z/ \力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安
: O; U" _& o, ?徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
2 C( B1 M5 U( o) r' d+ W内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况6 {/ l$ ^% q& P b' Q( }
下,以双龙、凤仪和瓯海作为 ' f2 V& A: }: e T' X/ r4 P
PV
6 a4 F6 L# [% D: k' f# c节点,
6 b9 C" s" r- h" Q1
: L+ ~4 o* P) ^号等值机0 r- l, m% V- v
作为
. Q2 N( y2 ]0 f, {/ [) p% [Vθ$ n8 J& m# Y3 Z1 `
节点(指定电压为: ]/ E9 h$ Q- ^$ J3 E
1
- x' D3 N1 O0 A" P2 y6 c∠! {" @) Q7 U6 |$ U7 q
00 x/ u0 J- x) _9 C. s# v+ q6 c1 h! h
°# w# G* J' ^4 r6 r* i( H
pu( v# @0 a* m5 M) q/ ]
),# p& ~- r4 |) [# f& B1 { _$ _, ]4 K
2
0 c; |% y; P, U/ A6 g# Y号等值机作为
! P6 J: T2 J: Y/ b2 e2 tPQ / q/ f# n1 q ?$ m/ g
节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算; w$ b/ u* n. e
结果为基础进行稳定计算。; A4 k' k* S' L" z8 R% q1 v Y1 @
, b1 W4 V9 m% z- {( m& z) x
4
9 o/ ~$ r/ R, v0 j0 W% J结果检验与分析
, D+ p+ t S+ }; n' g ; v7 y- ^7 [5 ?2 v% X. Q
运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华& Q6 j/ L; `3 W% v+ t
东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
9 e- J h9 P! K P) j值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省$ d6 l, j9 M6 |8 }% W% v w
篇幅,表 / ?' c8 H* {) z2 R# ~
3
% X* a3 y% M- k& K0 t仅列出了校验方式下的比较结果。- g# Z5 M6 I5 D$ R+ e
B8 k* x0 Q: B7 B3 N0 Z
表 $ f* R0 p9 [: X8 C/ K: r7 T
3 " V. z$ [5 r) R u/ u
校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
+ y) K0 C! T! a+ Y" rTab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence
1 E* @, [; ^& c4 S8 Dtie-lines’ stability limits under the test operation mode . }, i. k+ H* Z% l
福双线首端故障不切机时 q6 I) V. U& D. k K
联络线的稳定极限/MW
! c( l- e, U" L, k# d后泉线首端故障不切机时
$ ^3 g: c5 m j7 W( M2 q联络线的稳定极限/MW & A2 g* q# J9 w; B5 p3 M# _
线路运行/
2 t2 Y+ Z, x; \# ^/ v' f$ ]; Q检修方式 ( Z3 z9 j4 ~8 D# J
实际系统 等值系统 实际系统 等值系统 7 `& v: \) g9 N
正常方式 1120 1105 1000 970 l: M3 C' Z$ N% d) v' S
双龙-凤仪 1090 1080 920 910
6 B+ M. ]5 E" @, i双龙-瓯海 1095 1075 945 910
" U3 \$ T9 i! o% @. n7 m1 ^兰亭-凤仪 1110 1105 980 970 7 r" t, ^% Z' \) u1 Z! a
凤仪-瓶窑 1110 — 990 —
; p! J3 p% t) e, M! L9 K( V瓯海-天一 1115 — 990 — / A% R9 A5 t( L
注:表中“—”表示按正常方式处理。' X8 P* p5 A) U# `6 t" e# }
术 19
8 |# i: r& v9 C, x% O6 k调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
1 I e. @9 O3 d# t3 y确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网
7 Q) |3 c/ a ^' x( x* j5 Y络结构。基于同调等值法的基本原理' Z6 e+ K: I @& a
[4,5]6 B4 X8 E. E) X: r9 n. m
,通过研究1 [: v- _$ ~1 {( r5 f' L
几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总. e5 Z* O; @: m* G
负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
0 l1 D/ G( z$ G5 |# F& P r" w系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
; S- ~" o1 l2 G变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值* b* [0 T4 E, C8 _: [
系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文" V% y) I# C6 c5 o& a* E5 h3 Z$ Z
方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系
' K3 P/ @$ P. w2 v4 G- r7 t2 U. g统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
* K9 q/ ?0 E- r; j不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式
$ R9 }! U. \8 ~* P7 ?的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。
/ Q! P2 }9 O w* p, C
7 n# ^9 J4 y5 y4 H2 ) U7 L7 A' N" F3 ]4 T3 J$ B
等值系统网络结构的确定( p: a4 s1 `% d9 J$ K
/ x" z. J) n4 p; K等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调- W, o( k4 J) w# X Y" ^
机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原
2 e7 K; d, `# w" W8 k$ U( T则确定华东电网等值网络的结构:2 b% Q+ z# i9 V/ F3 T& q
8 R1 \6 |3 }: G) q% m( E# t
(7 `& ~5 v" n+ d- n9 d8 h
1& I# \3 ]4 p5 q8 t1 }1 `
)保留对系统稳定水平影响较大的元件和
! r$ Q. P& m1 D/ z' N7 \) Q" O节点。 q6 B4 |7 w' T% D# K* A1 x; b# _
& \7 {6 U# B) [- V5 o(
" _! Z. ]- J5 M' |- z/ y% d2
; L/ \9 S' n' n$ q9 X) T9 m4 f)将地理位置接近且在不同运行方式下故
8 n- |0 p# P; L+ P% }) h& r! c! p! F障后均基本同调的机组划分在一个同调组。0 p* @# |8 q& {1 M8 X' R' q/ R
3 O* F( p) ]6 A(
! E M% s! f# [3
3 V, q! G; L: q) V1 C& G* j)等值网络应尽量简单,所需要的信息容( U2 ^5 y0 ]* i/ T
易获取,维护简便。& H5 }3 G, }5 L ?; }8 w4 V3 [
' \0 @8 Q2 ~1 [7 r: v, h7 J7 B& |9 o0 E根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息
: x. D4 g5 R7 ^% ~8 B情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
. C' o, j9 N6 V! A双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影" r4 z- N$ p) ?
响较大,而其余元件对联网系统的影响较小
, O* `- W: \; L[13]
/ m; \! l, b) M,故+ ^- c0 ^( y2 i- H
将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
; {9 F# l5 l% v安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 ! w7 O4 `- V1 d, X) t
12 M! c4 ] r+ e8 ^3 _
号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称
1 G( ^% v& c- f9 Z为
4 c+ y2 k6 `+ E2 b7 c& `; p2
, R M3 B* E6 m f j6 R号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的
- d+ S1 U" r5 {500k V - e7 H) z/ e& ^: }
母0 L8 R d9 h, x) S$ u% T' @
线;保留双龙-凤仪的 ) I& h) G- ]7 c( p5 Z7 C9 N
500k V ' b. j1 Y$ U7 n8 U" @* a' l7 W
双回线路以及双龙-
$ d4 N+ t' s4 \; p+ y! u瓯海的 ; S. z5 R: n) y' {3 M3 O( _
500k V
+ K$ z' z6 |% [) n线路。等值网络的结构如图 $ Q. c/ e. Z* v- w" O+ t. r
1 + l" S6 Y8 [2 t- l8 b9 ~
所示。5 c/ d7 R. H: T1 g; ]+ L6 T
, _1 z+ k; [: f3 p
% O3 G; \/ G' X5 K/ K" Z) d
凤仪
# u8 G% i+ } c1 `双龙 * @: {, ~) |$ W% a0 Q
瓯海
& X0 r( w) {) K- A福建电网 D9 y+ i9 M" `' d" `) j4 X
1 号等值机 # k0 K9 Q! e9 Z
2 号等值机
/ R% ~8 ~# Y2 e$ c( L4 a
) w, l! Z: v; j |7 J% F图 + V4 G1 E; Z2 t: k. }- l
1
1 _, I" A9 m; i: k+ j( H 华东电网等值系统结构图 5 u* f' Q; T* Y5 U) O3 [
Fig.1 Diagram of equivalent system for
( T6 f6 F* P1 [" qEast China power grid 0 @( V! T; y* H% D
3 E, M, y1 Q) @7 D
等值系统参数随运行方式变化的规律及$ T/ ~/ i# A4 x' E- V- D _" I% @
其实时调整7 j9 g- Z" m( p) ?; M
# m8 W3 @% n" W' ]3.1
$ z- i m% p4 f w3 s* A+ F等值发电机出力
% d! x" X) a& _ @4 k5 |
) H5 \3 v9 A1 W1 k. s& q8 {8 r* r同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的7 R! P |8 _% C) K' ]3 N4 s
发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母6 R8 z9 ?/ O0 \2 W. Q9 u
线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
2 O' g) U, O2 z% c6 C变; |0 S3 L4 z" n( h# u
[4,5]
- L& N7 A- t2 L/ J3 U5 } _# P。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华
) x3 h+ Y% l' w) R& [东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
' a4 v$ N, i j2 ]0 A6 I9 I等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之
( f% p" @7 T- Y$ p6 @和。不同运行方式下 - F. Z- C% [% |# _1 L$ p9 u. Q
2 / s# J. _; c0 s8 J/ m K6 K P
号等值机的出力与浙江电网$ P1 R$ A0 W% A
机组出力之和之间的关系如表 + ] o; D: S# Y! O+ b+ U5 o
1 2 f! x* a/ t" N! ?/ S: E
所示。" _; V; Z& _. i3 x+ }8 { c8 U. J
. j: b' P5 R- v# s' P, X表
- X j- N# n) @4 d7 ^' i; ?1 }: h1 2 0 ~$ }$ b" g) i
号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 ' q. N" R* W# S3 D' w; T" O) ^
Tab.1 Relationship between output power of the 2 B. ] ^: H+ v2 E1 L: c7 H
nd
0 n2 A- g; k; N5 }, b $ {' [$ v& p$ m& j7 j/ Q6 j+ ?$ Z
equivalent generator and total output power of
( u! g) e6 T1 M9 F( y( g! vgenerators in Zhejiang power grid5 k1 j' ]( J! v) z
6 q; [4 `" n. }浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力 * p8 Q# j5 @2 T' W, S( j9 C# h
运行方式 H, f z8 }9 p0 }2 X
P/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar z# n9 j8 {$ |. ~- U
冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0 / H* `" {1 z# d- x; |3 o
夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0
t* b9 ^5 n* I: ^1 c夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0
9 Z6 O9 m0 d# J夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0 / ~- b* M5 Y/ Q/ t
冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0
7 T/ h: O5 \! n: N4 c: D因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江0 i6 I l* p) U8 L+ q2 |
省内各台机组出力之和作为 $ ~* ^- \8 k& [3 u$ U
2
4 m( h( _6 P/ e6 g: ?号等值机的出力,取
8 @7 g7 @% ]- M+ P; s! Z2 W上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为, J# J: B+ p4 ]. D6 ~
1 . M7 a, Y, z4 y$ X1 Y6 R8 d0 c( i
号等值机的出力。
0 v5 n/ t% L+ o$ b5 s& }( a U5 V* l- M$ Y" z* t+ _
3.2 9 N* V5 }) \: f4 i8 a1 [* h( d
等值发电机动态参数
( j9 }3 g4 [+ {$ R6 s
- |2 m# S/ F+ R在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
, P5 x* f# \/ i# _尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
( x! A0 A4 \8 K: O$ t用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
( p9 }' W6 h9 E- M7 n等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有- o* S$ D5 x! g' j- B: ^4 S3 f
关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗 i( @8 p0 B w0 g6 S# m
和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
) B$ U2 X t) ~/ g7 S
! Q9 d, `, o& R7 m6 l; h5 \3 Q考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个6 R' {9 X s! v: [- r
别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
$ u* O' X0 W* R的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华% z: A* Q/ q0 L! b* G- k
东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定+ Y3 ?$ A& N6 p* ?" t
越不利
0 ~! j, X, |9 F. N[13]9 c2 N# V: i+ R: ~% ~
,而当华东向福建送电时福建省内发生故: \6 o% U% F; V0 f) o# M1 U2 A" N
障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全" F' Q' v6 l, N+ B9 |
的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照7 l1 U5 F9 }# _
最严重的情况考虑 # L% i: X$ D$ Z& t. Q) H4 J! i
1 2 W* d5 K: Y4 Q; D$ x
号和
( \5 g C9 y6 S2 ]# ?% N2
( { C( e+ B( F& t号等值机的动态参数,
" M5 ?" ^: |. ?" z! l R即取机组全部运行情况下的等值机参数。. V8 W7 O1 ~/ P' ~: |2 q9 i( G
# [% S5 y9 F/ V3.3
2 B/ ~- d r9 D7 A6 _( R) r% l* ?线路参数
, X% m+ H; w6 ~/ R O! U 2 l8 Y* i% ?6 M# f) N
本文采用电流变换法(2 B: s+ y: O2 {4 U
Current Sink Reduction( P9 e3 ?6 Y1 V1 s# d
,' x8 |- \+ Y* M4 d6 A% m4 o
CSR
! ?# x7 A9 y8 w! f. @' G L+ z)进行负荷母线和网络的化简5 f, F$ p. B6 c% U% Q/ m
[4,5]0 n; Q) s! b6 k) M
。由其基本原
/ m7 j/ ]0 s& q) |5 M" P理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变19 t$ L, H; M6 G8 [% Y* }
引言
% V$ s0 Q5 X+ R
: T) P+ o$ W* J# h根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福# W: |6 R" F0 w; _
建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上% C F+ Y: M& @6 d
[1]# W8 N" B9 ?0 x" l+ C5 x" {
借鉴
7 R. C" K3 k4 q# x" r国内外在线稳定控制系统的先进经验
* ~7 v- S1 ~- V7 k! Z[2]
S ^8 n6 L; w$ \,建立以“在
" M/ X6 V9 f2 b( `% N1 i3 ~线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决, _" e0 U# Y6 x( B$ s9 ~
策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行' S2 V9 d$ M$ ~) O
[3] E' Y* \/ |+ n1 v1 b) ~, A# {
。
7 T5 }# q0 b! L |: F L C 2 [" G+ o+ A. L8 F% L8 t/ {9 V; ^
由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目 r2 d$ P" l9 t: c3 k1 A
前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
- S2 ^& \' Z7 ]( U- z网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、
( A8 o3 f$ h/ W+ V提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时3 G2 R( y9 v# O
需要华东电网的等值简化模型。6 h6 k( T3 x3 Y# ^- x
2 p0 Y5 `+ b0 t2 d
根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方" E5 h3 ]' e. G7 r5 }/ T# A
法主要分为以下 % _9 d) Y) @7 m4 c: `
3 # T0 }6 M$ \- B
种, Z1 o+ X4 w7 ~1 P" G( L1 u
[4] u8 ~# X8 m8 C9 Y% R
:①同调等值法,主要适用. E4 `3 D( E8 @) G- Y
于大扰动下的暂态稳定分析
4 |) Y( W* Z. u# y! d' o[5-8]. ?% w g6 C1 v$ C4 d+ M
;②基于线性化系统; {, j2 j) ~9 B* T0 Q" n9 |: O) y8 }
状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动( m+ D0 {$ B0 h/ q
态稳定分析, P. w1 ]1 d$ Z" z2 f
[9,10]
6 A0 A3 P# V8 T;③基于系统动态响应(或量测量)& A% |4 c' c0 Z$ @( |) C7 ]
来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法
7 T1 O3 i/ n5 J5 N$ P! A: g2 j- E' }( K: c[11,12]
8 [, u: p1 v: C0 F8 ?& L。
5 W4 s5 ^) c$ \2 o0 `; q) u5 l前两种方法需要外部系统的全部数据,第
' g) ^4 G: }! {: h/ I3
7 Q: v& c% F! x; _种方法
$ G& `$ z, E& U则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方6 o8 s8 K$ Y& h8 L! U% H
法来估计等值系统的模型参数。
4 Y# d1 X) t* j! v3
# E/ {8 y4 R* H- L$ O# S! h种方法均只能针* t, W9 r+ a- J: H3 H
对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
: U; V7 I! t6 s2 d8 f0 y. n* F Q( _统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在0 b/ E1 |/ Y p: _" S9 B3 }
线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。4 K5 ]+ a8 i) Q7 U$ ^
- O9 l% n6 g/ I' P8 U本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的) A+ U8 d+ L5 a
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 4 y$ F- V- }4 H0 f \
致2 Z! U/ S( ^7 c' B
+ _& N' G/ d* {6 ~5 z
谢
$ f" m! Z& N9 R % E3 l) b; e3 _* h3 h7 J1 F4 w
华东电力调度通信中心运行方式处和自动化( _% K6 \+ [: s4 d' X
处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必+ ?; d. X" z# K' |! V
要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力5 y* ^* e$ a3 ?* h3 I8 I2 B: V) b$ T& J
科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许
" v4 _# g8 }7 e9 R: G( S0 M2 o- M# U多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。3 n {5 y& U3 H8 N7 W
- ~4 J% W1 X @ J/ g" s参考文献+ b% t- |) s% q K
\& L/ w! H" M3 Z6 @% V
[1] Zhang Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for
6 o$ A+ C( S w) ^3 _Fujian power system interconnected with East China power grid 7 c% k0 [- r R
[C]. Proceedings of International Conference on Power System
2 E: n/ O# [! k- T+ b$ |Technology,Kunming,China,2002:309-313.
3 s' D! M7 W3 N[2] Ota H,Kitayama Y,Ito H et al
% T! N+ B/ f, e.Development of transient stability 6 M) W& ^. F4 A
control system (TSC system) based on on- line stability calculation ( b: X* H/ M* C1 \. I
[J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472.
& S2 a5 L1 g& V7 G0 A" a[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
: P( {, s A4 W/ H! B: L* I6 r和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53. 5 d9 X! R0 Q, j
Zhang Jianping,Ren Xiaohui,Cao Jie et al
: r, R: r! g- p/ ?2 }) B7 I9 l.Considerations and
. H. e& Z3 k, L* d5 |* qpractices in development of Fujian power grid’s security defense
9 u3 v$ H& b, u4 B/ p/ N7 f4 H) Rsystem [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53.
7 j7 y# n4 _4 k+ B% n& a[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:
/ i! }5 N- F9 v, B, f' f清华大学出版社,2002.
8 D/ F1 H# r" Y! W7 H$ f: K; ?# O9 V[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5 _! U6 a' P' ~4 d! f
[M].北京:电力部电力科学研究院,1993. 3 ~& v6 A- g# B: ~8 K
[6] Wang L,Klein M,Yirga S et al
, ]& i8 B0 w6 Y2 |3 g.Dynamic reduction of large power 6 ^% \% I$ M+ p' u. v7 l2 M
systems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,
3 ^" t* a E# {* ?( M12(2):889-895. 7 m9 o* S* u- K, l& T: C# B
[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* h, `& O7 I6 @6 H
术,2000,24(6):34-36. 4 A9 \: M" Q* a4 V2 N9 }, t, ^7 _
Hang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence x0 G% _- W2 Q
for coherent generator groups [J].Power System Technology,2000,5 V6 C7 x p2 _9 t
24(6):34-36.
$ ?# f7 c9 M3 r5 m- Y[8] 康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值1 A9 ]7 G G) H& e
研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24. ' ]- y/ c) _* Z f* E
Kang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system
4 E/ C* `" S5 |# i& r0 u* P6 v. H$ pequivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24. - _" q: t) w D
[9] Nojiri K,Suzaki S,Takenaka K et al
$ w! s" b$ U N7 ^0 r* Z. |" h+ C.Modal reduced dynamic $ f" ]( {; h& w2 j3 r4 W
equivalent model for analog type power system simulator[J].IEEE
% w8 [! Y* p( v( sTrans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523.
8 {* r/ ^- z! O" Z* W3 _[10] Ramaswamy G, Rouco L,Filiatre O et al6 N9 u( K" L7 |* o9 Q
.Synchronic modal
, v4 N0 H5 h% C2 z% W2 U1 Iequivalencing (SME) for structure-preserving dynamic equivalents - j) C2 A+ y( f& a% J
[J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29.
) o. |; Y$ F3 v4 ^[11] Price W,Ewart D,Gulachenski E et al( h/ O( n7 d7 H* F# l1 U% ^1 X
.Dynamic equivalents from - U1 M! n& i0 g1 ]1 [# b
on-line measurements[J]. IEEE Trans on Power Apparatus and
' p) [3 e& L/ KSystems,1975,94(4):1349-1357. + U$ f& Q0 O1 Y2 k
[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
0 t q# d+ H- z5 G% }) \; ?(I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17. + X& P) c* p% ^# V9 r
Ju Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al/ V" u" g$ N6 }( C8 Z+ ?; X
.On-line identification of power 7 f; l0 k! Q0 V& `( i5 t) ?
system dynamic equivalent part one: models and identifiability 0 |5 f8 Z5 `% W1 ^/ Z8 ]
[J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17. 4 v' _2 z4 h @4 D* {
[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
M! E6 A( @ {: B. F) F8 I2 g分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46. 1 ?& d0 D: F" l r. L
Zhao Yong,Chen Feng,Su Yi et al) I7 x) c( b+ p- u8 K
.Study on factors influencing
- ?- F6 m9 k5 q5 Ystability limits of Fushuang transmission line in East China power grid 0 B2 b4 M, `9 n. l' q
[J].Power System Technology,2004,28(21):43-46. 9 t4 X0 ?8 Y( O1 b
[14] 中国电力科学研究院.中国版 BPA 潮流程序用户手册[M].北京:1 z; M. i- M7 Q) e
中国电力科学研究院,2002.
! G9 R4 O1 f3 ^# ^
8 K- ~1 Y5 e D ?0 D6 w& {' t收稿日期:2004-12-02。
2 V8 p7 j7 |+ ?0 H0 a) o% I' o作者简介: $ ~1 H" n7 ~4 p3 ~* m0 {
赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面2 M% C5 X$ N) C2 v2 ]
的研究工作;
% ?& ?6 _) `! m2 N苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
* i- c( w$ _0 }$ b# t6 z* H7 c( C的管理工作;
# O; [7 u1 _4 n3 V* S; a陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
" N, k) ~! s1 H: ~* `9 q# j! t4 Q5 U9 V. \的管理工作;
1 m7 t9 |. y1 k! k) H% b滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的
], b h- l. f+ ~. n( V研究工作。 + \; A$ `1 H8 o/ ~$ r. x$ F/ B% b
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