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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+ 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
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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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