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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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       1 ]" d! b. s' G: H: ^% x- ?
    ; R) n1 L, ^0 ^. b& n0 r* S7 P: F
      21
    ! c6 g/ C& r% X  b9 u) f在校验方式下,福建电网送华东
    : W6 [7 R: x3 Q8 {4 B1 v. z/ ^" J9 i1150MW& a; ?& Y" ]- s% `: o
    ,福
    . m) k1 w+ V$ t7 G
    + T+ i* L5 Z. m% E( S7 Z1
    * g2 D& _! [3 U$ ~回线故障,
    ; |% K$ H# g' O9 T. `5
    / \8 _$ V  B; b1 ~8 G8 D个工频周期后切除该故障线路,
    / X# Q% Q  v, g: q13 3 h# g7 i0 X8 S5 @2 x
    个工频周期后切除水口 ; h  X9 s7 g: ^% u
    1
    : d; U. z  q/ f+ d' g, q台机。福双第二回线的5 o. v5 i1 B8 ~. s: D7 U5 y- F9 d
    功率以及福州北 " v) @& U: q- {4 _) P' A
    500k V
    ) m2 r7 }6 v& z) S& d) a8 x# b母线电压如图   i+ B: Z6 G0 s; L- Q
    3
    , Q! a# ?9 m/ i1 ^) o所示。( p( ^! C7 Y2 J3 z8 u2 Z9 E7 o/ J
    7 e2 C' `2 |7 g& f3 L6 [
    % U+ S3 O" f0 h) J! C8 q  m
    0  50  100  150  200  250  
    ) Z4 c4 S4 H. G; x/ s) Q300 9 l6 y) |- X: u* p. T0 K
    −5
    + W/ E+ g& d: a: m. O00 ) V! P# {# _! G
    0
    6 a6 D- r8 _7 ?1 f, ]500 : g: Y: u* `; n, g- a
    1000
    5 j) v6 D2 Q) r0 b0 o1 a1500
    ' R; J/ b2 n2 ^$ @1 C2000
    4 M% o# ?6 r" }联络线功率/MW  ( k  V' N; n1 ]( K( P( Y
    t/
    . Z" ]6 i) G# p1 P工频周期1 J0 g5 z% h" h0 p( y# {! X
    5 @# N* c3 ?  w5 @- o* M; y
    实际系统
    : i8 b3 j' O0 o1 c7 n9 V) u% U3 v
    ' d& o6 D0 n3 d! f4 X等值系统/ Z4 E, H% V* S& N

    # e4 a0 z8 @  V2 C0  50  100  150  
    ( \, l3 _$ _3 o! L: m- [( r7 C! W200  
    ; G2 c0 `0 h0 w+ x* `3 l. C* b250  
      `+ D5 ^. D5 a0 i6 `300 " l5 |' I$ a6 R, P& Z6 x
    0.0
    ( m: c8 ^/ r  M0.2
    / w" j9 k1 K* ?! \# j$ o0.4 ; r# X8 I+ b: A3 J
    0.6
    % d- W- Y; ~, H$ U+ M0.8   Z8 L# s( O& ~; X
    1.0
    7 s) q9 O6 E2 Y5 r电压/pu
    " Z9 o' Y! A% }+ ^1 dt/
    * Y9 N0 K1 \+ x- S( J3 z4 d工频周期6 v1 L$ j! L3 o+ o
    6 _# Y( B  r! L9 s' c
    9 L  Y" }! L6 x/ y9 {+ a
    等值系统, i. Z/ k. ~/ C5 O2 ~4 D1 h3 b: O( l
    9 J8 I  u- ^7 H) d. U+ E8 ~
    实际系统
    / Z9 y. x5 p' y1 S6 d. X% p(a)  联络线功率 1 {$ Y* n* e5 z- Y2 w0 L
    (b)  福: V' z' r( q$ L8 E- L9 {% ?
    州北 500k V
    9 g  a9 v2 ?3 C. ?3 b) w母线电压% j' l0 |& d/ X! A2 c# ?+ l/ s# R

    1 B+ H  [$ f2 `# R 8 f3 V2 @3 n+ ?, G( g" [
    " _! o1 ~# R/ w+ W
    3   " P- M9 ~9 e1 Q
    ! Y0 d5 t) _* h/ N) C! f
    校验方式下故障后的联络线功率
    # r# N0 Z- _4 R4 r- _* `: }' I
    ! k: S! U' j; x' Y2 n) t3 F及福州北 # J8 u' x, X/ U" U1 X+ f; R( ?
    500k V 2 [& C8 @2 u1 X1 y3 R
    母线电压
    ' S8 |; R3 h4 y5 y3 n- k* _
    $ L( m) D" M3 {+ ]$ h) FFig.3   Post-fault transmission power on tie-line and
    # s  ^3 M9 G6 w, pvoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  ) }) I/ g$ d2 [7 u
    & g7 {- k" H; U7 x3 D1 t" j
    由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等! Y: a) a2 c6 [6 _
    值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用$ }( S+ v, t0 `
    于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
    0 f$ N; k- L! O- \果,这说明了所提方法的有效性。
    % m' j7 F  G4 _6 k% Q6 I! w& F
    9 g0 j3 p5 y' X; M0 e7 ~5   
    - j9 B2 c+ d+ r/ `实时等值的效益分析
    % ~" K: J/ z  y# a # I) W- u3 P7 B! G
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网5 k' E5 {* ~/ w
    的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
    + E* m6 _  }6 D处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方
    0 {7 I/ p8 ^1 h! [: h+ Z' j, Q式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变
    ' c) ]0 C- P: a化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网" E9 z$ D* p3 Y6 f+ Y
    采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
    5 B6 `+ F! m8 N0 A用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
    1 F2 z: x% d, M, z4 `: b对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表
    3 ~8 @( a9 V2 x1 |: ]4 X4
    . v  h! o* |! D7 W# Q1 J" g所示。
    4 V0 K8 o1 L+ k; n8 W) x
    3 w; i8 ~( e. l2 Y. K' b0 V/ W- }, T4 X6 M3 i# I) F" A
    4   
    3 C* o, `% y% f! H5 ~1 `9 N6 s# n' z
    1 Q/ h1 O- j  `. g/ g1 y+ K华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限9 h3 d3 w, U8 }$ U; l' q

    7 A  [6 T$ |2 S7 S% r% BTab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission ' \& n- G& w/ g* L) ]6 |+ `& G
    line under different operation modes  
    ) p( ]1 H4 a* t. a0 ]  @' d8 Vfor East China power grid " |" I- l0 V( o! }0 ^+ z
    福建电网 福双线稳定极限/MW
    * ~3 M! q. z; z3 p% Y运行方式   x; R; @7 r1 \7 c. o/ p( q! X( ]
    华东电网
    ' F8 }6 J* m5 B/ c$ e$ i/ A; 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
    * s" x  {& _" z9 i1 X夏季低谷  1245  1260
    1 s. @& t' z6 G+ f夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310 5 X; E, T1 M* u3 e! b: e
    夏季高峰  1300  1340 . o3 G7 Y" _6 D9 d
    由表 . W6 ^8 n0 k: s" {" {' r' y/ P
    4 " _$ z; c8 z. X& }; w3 h
    可见,福建电网采用相同运行方式下的/ h/ ~. ~8 e1 @# e
    系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和
    2 ]( h) p* Z, t6 w/ Z- h高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限
    8 z; i( e9 [/ @6 m6 v0 t会有
    ( L/ G# l8 ]* A% B50~80MW ! D% D# o% c$ Q
    的波动;如果在线稳定控制系统对
    ! f6 J+ \% Q% i( I华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,8 |/ K, l. g; X8 O" J1 W& l
    则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,3 I- o$ g) F$ c7 |; b( q- u9 ~
    限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
    / a3 F* G# K' U8 S4 P( [. K方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效
    - Y$ w7 r, w" W: t4 W/ k$ u1 |4 \地利用福双线的输电能力。7 C! n+ x6 k8 e7 |$ j
    + k# h& S4 S% @& O
    6   % F7 R& @/ @5 h$ `) I
    使等值系统略偏保守的措施
    4 b# y. ^7 Y! \+ M
    ' ?' {& W! _4 g5 L3 ~7 M考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些5 B$ a, R1 h- u* P0 ^+ @) I& E4 v
    运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
    6 ^6 p$ O3 ^0 u2 D, ~1 t+ c" y证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比) z. z# @* {% _) r  D
    实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。; \" x7 S( R' Y7 b
    5 b: ~, {/ Y; s, J
    本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影
    9 h9 G" p; ^  c$ X# X响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措
    . z, Z( J# g8 \0 x施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同& x6 D5 @3 j* r- M: d! k3 a( x
    步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
    + K# \- r" P' W' f减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式% q1 \) ]5 B% y( C9 F! D- P  D$ o
    拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同
    1 W& a- s; Z2 S" u时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
    6 x3 d% Y) H: ~1 Y的变化趋势如表 % S- q" G4 H) G/ M$ p
    5 9 d. u8 u) q5 B/ ?' @! P
    所示。限于篇幅,其它因素对系
    6 f/ {' V* P) A4 @0 ]统稳定水平的影响不再详细列出。
    - M. i# V) |2 R$ E' t3 N
    4 R: W* V0 P3 Q! f9 x
    8 I+ |" p& z- C: ^. p0 @! V6 j5 / c$ [( |5 {. y4 B
      . i, v/ [& F& ?6 ?$ E
    等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响
    % c& _) |+ a$ R& C, p 5 T# O# y' `* U( k; }( n1 H) G% S
    Tab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent ! K! o% f% y( h% l* k
    generators on tie-lines’ stability limits& Z/ J: M$ c" W" U# E$ O8 a
    & i2 ^& c0 Z4 f  B6 \* c# t
    转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW , u; g8 J3 p; X4 Z7 N" p
    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 x5 s/ W2 r. Z3 Q- b- \
    0.8  1175  1280   A$ b' Y1 `2 }3 G3 `& l
    0.9  1150  1245 7 O+ w8 o, Q' F
    1.0  1130  1210 ; o1 M  o+ i' g$ w6 y
    1.1  1115  1185 9 D9 U' i* Z" p+ k6 [
    1.2  1100  1160 % Y3 w: @9 \% Y* N3 P
    1.3  1090  1140
    . F8 e9 i& y" v1 y5 v1.5  1070  1110 9 {6 x) E! L) [% H; L  ^
    2.0  1035  1055
    - R1 m, R* p' f3 a" r∞  910  830 7 S% X. p, e+ W7 ~
    7   
    % X) O" K5 c7 N结论( o8 t. r; K& `! A8 ?
    1 w) F: E7 y8 M+ F
    本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
    - E6 T0 |0 b$ w* U* Z东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用
      I2 X& [; p/ t0 {$ i该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际0 g1 f) _- t' E0 ~
    系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
    " v9 d5 k2 m# q; b9 |$ {定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方+ b( l* m/ p/ P6 F
    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 4 U4 Z' d" F  `" j$ ^/ n8 p
    量的复杂函数。
    0 h8 u( f# g+ q$ L " v" G4 _5 ~5 i2 H) o* u
    研究华东电网在几种典型运行方式下的等值) ?! {: Y- r0 y* F: n! o0 J- K
    结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的
    " o7 l4 G  w% I3 o; S变化很小,其中,
    % ^& j0 P3 e  z0 j/ C, F2
    ) i8 e5 j3 c& n% n: H) l号等值机和双龙间线路的参数5 z% X) ~3 W; R  [) D% W$ \2 h
    如表
    4 R4 q% ]! a" s( x2  4 f6 ]' M' X  F8 i
    所示。) J/ J! P2 H1 a4 g. w: i

    + p: q+ s8 U/ U( x7 A# [4 ~
    . z0 T$ Y% [5 A( R# @( o2
    1 s& c1 u2 o. s2 m1 C  不同运行方式下 2 5 }9 `( z8 }2 N. C( ^4 K
    号等值机和双龙间等值线路的参数 2 e9 j( _# `8 |3 f
    Tab.2   Parameters of the equivalent transmission line from
    1 Q) E; M* S" cthe 28 Q* |. j4 O: I  u- ?& s7 q
    nd3 H, g& l8 @$ T% r1 P3 E) {. f; Z1 @
    equivalent generator to Shuanglong substation  
    ( q2 s4 }! f/ K; runder different operation modes
    / ~) m* |* V& X- l0 t0 [运行方式  电阻 R/pu  4 n! x3 O# s$ ]
    电抗 X/pu 5 x8 v6 w/ S) X3 T; {& {
    冬季低谷  −
    % ^7 E! o8 M# [$ m! j0.00049  0.02853 5 J) x3 @& [7 w8 s) l/ R$ z/ |
    夏季低谷  −( o. K- I) L: {7 a8 U9 Z' i: I
    0.00119  0.02970 1 D2 Q7 Q4 V8 {. |$ D7 ]& L
    夏季腰荷   0.00032  0.02870
    # D1 U, ^/ p! x7 U2 t" n夏季高峰   0.00062  0.02838
    / f2 y8 }$ c, o/ _( J; s4 r冬季高峰  −# V3 H+ ^0 @- ~, K+ A4 X
    0.00201  0.02951 & v* u1 w. ^2 x4 B) l) v: ~7 {& \2 t
    研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定' R7 R  Y4 J' E2 |9 i  a
    计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
    - f' f3 D- z6 a" @4 v5 v参数作为等值系统的线路参数。
    & t* S* i5 m, M 4 D; [0 A$ r  S) Z6 e) w6 E$ [
    3.4   ' J5 m/ o; P& L& a0 N* q& x" p0 D
    节点负荷和并联导纳
      |6 _' o: ]. E9 W- W. X+ Y- Z
    2 b. e0 s9 F. K5 e1 f0 {) p* E1 D由化简负荷母线的
    * K* F3 d/ d- N" i0 uCSR
    8 X/ q! I6 Z: A; z方法的原理可知8 g; l* p. t( o3 ]+ Z# L& j
    [4,5]
    3 \7 p* e* v: h( A5 V0 o" q: R' a: x; x7 J0 d
    等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
    : _& M9 N  u! K  ^% b中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。, J( b" E; P/ q
    7 a8 u  o" d# k8 x

    6 l3 z2 x3 e$ M" }1 9 u" A" x0 z8 N, @
    号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
    9 E$ n1 _. f$ G6 `原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
    ' f, @2 {( ~4 @" b9 M3 s" [2 5 p, y1 J6 j4 @/ D5 R
    所示。* D1 Y& U5 \3 t( [* r/ |$ F
    其中,
    ; i. T5 }9 [6 Z7 jP
    : r/ p. L+ G3 \4 |* ]& z: e5 ?$ g; g& o, c& Q3 l3 c
    Q
    - e; p8 P) }7 U" l% A$ e+ u表示节点处具有恒功率性质的有功和4 l& @) m, A- x( l; p0 w
    无功负荷;
    ' U. k" W/ f# hG 4 x- A  t6 f8 \( [8 g6 H
    , h3 D1 L  d6 L3 n
    B 0 y: T/ k+ i5 {2 j1 o
    表示节点的并联导纳支路在基准
    ! z, |; U: f. O  u) C6 R/ V电压下吸收的有功功率和发出的无功功率3 |- L, }, [( }! m
    [14]& R( Y8 w6 g: ?+ L, ], Q
    1 s1 A& ?( i/ d* |, Z
    P
    & ~- m* i3 O7 l$ T8 x' ]LOAD
    5 K+ P& _( m6 s) y- |4 n
    1 X4 z# }% w9 \# {" C( a* ~Q( h& t' I' U% e$ n* R* y
    LOAD  T3 b/ B) ?0 ]5 r* p7 `& ^
    表示系统中总的有功和无功负荷。) T, O/ w* R$ h1 L5 p6 Q) z
    ' \8 A! T" J0 u: v

    1 G1 i+ T( Y( A1 e: i' d44000  48000  52000  5
    4 L7 U6 y8 k. a9 S) [8 c6000
    $ t3 @. Z+ ]' \& `  n$ z; R4000
    + k4 l( x  ]9 [% w: [6000 ! B% u  T% W* \
    8000 + x; u& H  ^. c: a& f
    10000
    ' D; c) d2 A" J4 m+ L2 _" p12000
    & g( e* {$ h# l: K! D  W14000' W& z; a9 ^& `4 _+ X" D
    16000
    ' L; C$ d( r& I( a4 Z18000 ! R! _3 c" @0 Z) L' h
    20000
    . @$ O5 M) b) D* A, y/ q, _! J1 q  MMW/Mvar ! t7 o( p& F7 C2 }6 g
    P 3 g- T$ q* X7 }
    14500  15500  16500  17500  Q8 G; L& {2 Y* y; F
    LOAD; x% z2 Y* J7 T& }7 D
    /Mvar ' ^8 f/ a0 P( H- V% K: w" u
    4000 . f2 k5 A& m8 V. v1 T1 ^3 V* `+ ]
    6000
    " e+ D, p: [" Q6 `+ w' C# Z" M8000
    + ]$ U1 x3 i1 a  F/ ~10000
    8 q% D/ m$ ^& u0 \0 t0 n12000 - ?1 T( V9 ?2 J. q: i( K
    14000 & R: H$ \' C& l+ c- J' q
    16000
    ' `; w3 T; N/ `5 _. g$ R4 N18000 ) o: ~5 X9 l' j$ b4 B
    20000 , V8 g. C( S6 L3 J4 Y' z8 E, f
    P
    6 `1 Z. y: A2 C: I: h! [Q
    ) L$ W2 [% h8 u- yG
    0 ~, w3 e% }: d/ uB * E, \0 X% ^. e1 @& S% I3 a# g7 f
    Q
    - m1 f0 K- {  b5 ]' uG % D) u3 H9 T5 l" \" k. t- H
    B 5 M$ D. R0 z, V+ M$ _$ B
    MW/Mvar : V; z2 S' x- a6 s, ~
    P
    + @( h9 T7 ?% _+ g' v( U2 g0 iLOAD2 I! W/ ^  J  d* F* A5 l
    /MW - Q. B( j* t' f: f

    6 K0 s5 \- F6 w) P# I: m; A1 R5 X8 R+ T, u; n
    2  
    3 Z2 {+ B3 W8 K/ X' b% X  & U4 L- Y4 O% @) T' p& C4 S2 @0 ~
    1 4 c: X6 E; O& n5 ]0 O
    号等值机的负荷、并联导纳吸收和
    ! e6 b2 U; C- [; X' m( ?发出的功率与系统总负荷之间的关系 ( G. D; J" z  D& X' K, @3 B( I* O
    Fig.2   Relationship among the load of the 1/ a% ?5 L  A- I
    st
    - Y8 N3 ^( \* S& |9 Z, |) }; Y equivalent
    # X& t* g/ J/ K- agenerator and absorbed active power and output  
    : v0 O* t: B' freactive power by shunt admittance and  
    7 T/ T' G9 ]0 R9 u1 D8 Ctotal load of East China power grid
    ; l, j1 U/ X) w" ]/ Y3 F 5 x; _7 l! g/ L5 Q& Z
    由图 : c* G, {  D* E; U
    2 # o4 t! I$ ~5 n/ S
    可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功! x  _# O7 h1 Y* ~  m# a6 {& }0 I/ {
    和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存& k4 ?6 C) n6 I" {2 n
    在近似线性的关系,因此假定各节点的
    / [% _# t0 c; x- K( VP
    - Q2 [# d. o/ v# T8 G2 v3 V2 a- O7 z, ]/ G7 ~
    Q
    9 ?* C1 p1 C4 d. \$ {
    ( d7 \) u! G* y' Q; ~; l  X/ ?G& _, {! K/ t. d9 }( |
    " E) c, J7 v: V( i
    B & g- t* S% _# D+ X6 c  P- X# E8 q; z
    7 N) O2 m- u- Q3 a
    P$ w6 _4 A& i2 i: u9 v% S. _: w) [
    LOAD6 Y, G" g3 `# B' I8 e

    1 e; P# a: C) |0 r9 ?( M! L, ?" UQ: x2 _3 Z8 h1 l! P# _- _8 a
    LOAD- E3 t* a* Y9 q! U
    之间存在下述线性关系:  s( {, M  o& V. K* X
    ) `5 J0 L* R7 l/ t! _
    P=C
    & T% X* ~1 r4 N$ M0p
    & N8 n7 T9 A: z+C# N! V4 U% p/ L0 c, e
    1p
    $ [: [# U1 v6 {- m, A7 C×P
    ; z$ V7 m2 f0 s, ?5 u$ ILOAD
    7 C5 s" K; X2 \& j6 J$ Q# _- [# L) ~+C' D& ^  I5 {7 L% q
    2p9 t" \3 Y# y5 \+ V) q0 q
    ×Q
    3 X2 q8 |( {; |. y* i5 WLOAD
    2 a: L- {' d( i/ {4 R& r1 C " X# e0 k6 Y. H. l/ r
    Q=C
    , |& f! G5 U5 T! ]0 b0q2 p1 Z, y' `& c( k
    +C
    0 T$ z0 `! b- G* [. y: c: y  s1q" D) j% g. W' M0 k3 V
    ×P+ {/ o) l) g% a6 ^$ k( C
    LOAD
    / x2 Y1 D: O6 z# n/ q+C7 }5 ^  c4 D' T4 G* Q1 ]4 O0 k! ~
    2q
    # c0 Q- }" ?1 G: W4 g×Q* y- H* X* ^2 Y: z- u6 L
    LOAD( T' }0 l2 S6 s0 b5 h- w
    6 o1 w4 I! n+ x
    G=C
    0 W- U; e0 M- Z" \0g0 P) ]8 N6 R+ p! Y# c# D* l, L! c: d
    +C
    9 a" ^6 q, G0 t& c/ [3 G1g. r2 Y# R* _9 k
    ×P7 P& W: {5 v3 {+ B& _4 G, B
    LOAD
    ( d6 f5 X' Q- w7 u. w0 F: F+C
    ' ?7 Z# ^+ N% u. \6 ~2 v/ S$ ?2g  }. T$ V' q( F+ d$ p. d
    ×Q
    & D5 w7 C- F' b- F& B9 J$ [, [LOAD
    ' A) N# l  e! W6 v- u  E8 ^
    : A2 i6 m6 i2 q7 p7 \: a! C) b4 eB=C
    3 E6 Y$ W7 t( D9 B+ k+ b1 u0b
    " X5 w. y( Y. q: I1 s+C
    2 E/ n0 x1 Y2 z, C7 s; B8 W2 j1b! c3 D( ^8 Q2 h- t; b4 ~3 k3 D- n' X
    ×P% Y  s  |0 u8 v
    LOAD" s, A8 \, s$ v( x
    +C
    - B0 J2 K- X7 j2b
    0 F  y( n; A: d3 x: H3 Q7 i2 ?- u×Q
    # o1 Y: e# q' [$ VLOAD
    ) f. s( K( k5 Z. n9 ]
    7 Q+ e6 L- y+ v7 I; T7 N# m: p其中,
    & S+ i+ v. |& s0 u; I& fC% J2 Z# ^5 X3 t- G
    0p! I& I1 o8 K- _* P/ t

    2 G  o4 T8 P7 F; kC
    . j2 s4 w  a: R. `- q# j1p
    $ x+ Y0 D& O  _( J) ~/ S- r9 H+ j2 G7 h' n  z
    C
    2 }7 U' b6 o  p/ @2p
    " b# g; `* t( A! r' N  x8 c6 g# u, K  |7 y  E4 |; Z- h
    C
    , L" h+ e  F# b1 U5 x0q1 T- U) ~$ \% ]! O0 M) i

    ( i5 B) F# w2 ^1 p/ T9 mC9 ^/ W/ ~- Z" \! S% n  g) B$ Z. ~
    1q  O9 u. J7 d1 a$ {* [- h5 a
    9 ]+ t1 b* `# C. l1 P; w* h
    C
      n5 ~! t8 t+ J' ~# K2q
    / k) ~# C6 d: ~
    2 X9 _2 l6 w3 n. J5 x/ A2 xC
    8 `$ I% y: c7 y2 y  Y0g
    4 ~& F) K  m2 _/ S+ K# G2 E
      m" S* G" q% A9 w! R  XC
    : ~1 ~& `  Y3 a* S* s$ _+ h1g
    ! }+ Q0 i3 F9 m# j2 G; d# D. Z, j9 ]1 U9 U* _* p# Q
    C: X7 G/ S6 `2 ?- B. m
    2g
    5 ?# Q" ^! _- J% d
    2 \6 z2 c/ G# G" v' [C# }' y! g2 C( x! I5 |% x! W1 T
    0b
    / B( m4 |2 y! F; T7 i, c! j$ s
    , I/ g# C0 i6 N9 LC  S& ~$ z. R2 L6 g$ H9 J% J
    1b
    ! r* N- d* S$ ]7 |% T: |& K: i, k7 y- [& E2 z! I' T9 F' r
    C
    6 K' J) S. k5 e2b$ U' ]4 U# A: h" k( Q1 c
    为比例系数,它们确定了: ~. _! N. o& [2 [: S1 M
    节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系/ M# g/ j4 ~; g& E
    统总负荷之间的关系。+ R$ d( n$ C6 u! m

    0 {+ \$ O* Q/ s9 u, ~/ u1 j根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
    ( K5 i* G: E2 e- g8 ^参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得
    ! d/ S. M0 D2 C: F到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总7 T, c& b  ]3 e% ]- U  v  N
    有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及( I( F3 x% J3 M! r% @" f6 y
    导纳吸收的有功和发出的无功。
    : f* o2 C% C1 a. ~! x
    5 O, h4 h7 K. Z; {* i$ A3.5   
    , @! L# `6 f  l/ j" h6 y: y等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
    . }  W0 ?( N+ d% j* Z" v/ \ 4 f) a: J6 s& L$ t4 @; r/ N
    当等值系统采用如图
    8 j. Y( U0 J0 ^3 r9 a% F1 3 Y8 e* h8 I8 A. x* S
    所示的网络结构,并按! m, K( P" K, b4 [; F
    3.1~3.4
    ; x: L% E# p: S$ g+ v& d. c. W节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
    % a" b$ S* ~  {实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海 1 V5 \0 g% c$ B# s
    500k V+ R) Y* y* u: @! B- {, D3 `3 p
    母线的电压;
    : I. o: C" \2 v$ j- U线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双! j6 s, h) m9 A5 m9 t
    龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出5 p6 q& J, s- H; }/ B1 D! y5 t4 K' u
    力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安
    : e/ P4 ]# d- q, a# b徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
    & I4 M1 V0 R* h/ Q) T  c2 ~内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况
      p8 V+ |* M) ]' z1 Q) L下,以双龙、凤仪和瓯海作为 : \. ?* Y9 i% o$ p
    PV 8 o. p3 y; t: M7 h3 \6 V5 Y0 L
    节点,& ^+ E5 V) X8 K; C. k( o* k7 _9 l
    1
    8 }5 b  r6 W+ ]3 [号等值机
    / D& Y( p+ O' L. v1 W) f; }作为 6 E, R# Y$ B5 ?  Z( ~

    ) H" C" x7 @1 f1 q7 P) }6 c节点(指定电压为8 Q6 z% [% |: j/ Q9 q7 q3 y
    1- D4 |$ j4 n, W1 t8 z$ g! c

    ) m/ @# ]# u0 G8 ^3 O  B. |% i08 Z: {' d: u: ?$ B" {/ u9 j
    °8 J2 V: `8 p: D8 R0 O+ }
    pu
    - k( \$ a  L+ A),8 w$ U3 K9 l/ G8 P
    2
    4 D! v! A: |/ N& s. m, C, T: y号等值机作为- ]6 `. n; u8 h) W6 Q7 X
    PQ . ]( D4 C6 b7 J6 p
    节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
    ! @5 y2 t+ c' b结果为基础进行稳定计算。
    5 u: f* P! ?, w+ ?) G
    # J. h* N0 t- {4 I' H4   
    7 g# v+ b' L' f结果检验与分析
    8 K; m) C. @# ?2 c5 |8 U1 ~( G : U1 E5 c. F6 H% Q# W/ P$ D
    运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华3 s& f  e5 O5 ^6 s: X/ a8 b
    东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等* x$ {4 H) w8 G, R
    值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省
    ' i; }' H$ d* X3 |0 q0 I% Y篇幅,表 1 Z' f* t+ t' ]& N0 ?4 p
    3 + A7 Q0 g- {2 r: y$ U4 A+ B
    仅列出了校验方式下的比较结果。$ H+ K/ H& [: H1 A. p/ y4 R5 L

    . Y( ~9 ?6 a5 S. N. Q
    - n* B1 @* X, i. {4 @& ^' S" K3
    5 L6 k: D; y4 i4 ^& W& r  o  校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
    + I" W' O0 j0 gTab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence / I! Y' B6 b$ r8 v! q6 o
    tie-lines’ stability limits under the test operation mode 9 O8 N* Z" f% W3 k% t4 l
    福双线首端故障不切机时0 k- ^" l, u+ r) U% z
    联络线的稳定极限/MW
    - s6 }$ J7 e+ \8 j8 F- n3 U后泉线首端故障不切机时* I& }+ e% s* n/ X' M% }, m, G
    联络线的稳定极限/MW
    ! |* D; R+ m/ U$ ~5 d. i- R线路运行/
    4 v8 N$ ]  j5 w2 |% B" @5 j7 V检修方式
    % o' M& }: O; D/ P% r实际系统  等值系统  实际系统  等值系统 2 P9 D# H5 K4 \7 M3 `( f5 Z. m
    正常方式  1120  1105  1000  970
    & ?3 ?; Q6 D" L& V) E  Z双龙-凤仪  1090  1080  920  910
    + H" _, g4 k# e2 i! ?5 j双龙-瓯海  1095  1075  945  910 + Y4 U* p9 K- }
    兰亭-凤仪  1110  1105  980  970
    $ s# {; T( I2 J2 d凤仪-瓶窑  1110  —  990  —
    " l( B$ d- O" ^瓯海-天一  1115  —  990  —
    2 o; D7 @% t9 \& {% e4 n; X8 H注:表中“—”表示按正常方式处理。, O* j2 d: u7 I
        术  19
    3 A. i' n  z0 ?6 d8 Z) e) K% I调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先0 r6 v1 u+ C  E- j
    确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网3 P; i3 G5 ]8 e* O! @" u
    络结构。基于同调等值法的基本原理% s0 v$ h) Z, o& S5 Y
    [4,5]! ?: G3 e% k8 w% R) g
    ,通过研究& j# h  K% `2 Y3 U% |  f, M
    几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总
    % @/ R/ k- T2 _; [4 r负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
    8 p; \$ R, Q; S3 c系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
    / j9 W( n" t. a3 N  g4 e- B变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
    4 G* V5 Z7 q4 [8 E- a系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文" f# u! q! k3 H4 z' u
    方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系% g4 V( y' D. {: k9 @+ v; H
    统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
    ' B8 w  t3 d7 h- ]" V6 i, q' p不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式: o3 o  E& |! A* {" t7 M
    的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。! K* d# ~2 R3 b. M0 d# J6 @2 \
    - P& b; M9 e% u2 D- D
    2   4 i' ^0 c5 _% E$ U$ @( Z8 P
    等值系统网络结构的确定, B+ [1 a9 P! m
    0 e3 m8 m$ `, l5 k0 e! G
    等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
    " v  t8 ~! E0 q) ]' ~机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原; V) @4 H9 I+ j+ `! e' @: v
    则确定华东电网等值网络的结构:2 M5 Q3 m1 b8 m/ e! o
    3 n5 ^6 y' A( F: U( V: a( f, X

    # L$ x  `  o" V- ^5 A% e, `5 ~1
    ) I0 ~0 m6 U! b$ X! R)保留对系统稳定水平影响较大的元件和( d) u( S6 x% b8 ?# o4 U* H
    节点。. z: S. U# Q7 M. y+ Q" w: U9 k" ~3 s  O

    3 g% x0 L  t4 S+ B6 _2 J3 d
    3 W7 e0 h1 @: K# i  x4 b2
    / F0 [" S) @$ I)将地理位置接近且在不同运行方式下故, _% [/ J, \$ s3 l4 z. b; ^/ h( w
    障后均基本同调的机组划分在一个同调组。
    4 `$ v: o$ d! l7 ~0 c
    " H( o3 E2 e* L6 b4 V* V( H" N5 H* M, e
    35 s5 c5 g- [0 ]- [/ `1 B6 T
    )等值网络应尽量简单,所需要的信息容
    + Y9 K2 ?' M4 y易获取,维护简便。
    " l1 b  O7 q* z
    ) `* Q) S+ t  }2 b根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息) U' c7 v9 W) e) G  w5 J
    情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
    9 {. g- @; R" X5 c0 B0 k; V* X双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影0 U' J' g7 k# f
    响较大,而其余元件对联网系统的影响较小
    + l- w6 G7 H* ^9 d! ~[13]  N, w0 P9 F& W( _& E$ O, t
    ,故
    . F) o6 ~2 x* {将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、4 F% v" v3 T' E. _: A" q6 i
    安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为
    % z$ v# w' f8 g) U* u: v" j, {1 N10 T5 r3 z/ y5 F: ]- o2 i
    号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称4 M! }2 \# C; D! t% t- O

    6 d6 \9 Y0 u8 w2 [- d( X* |2
    4 q. z" [- o- a5 K  G号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的/ y# w, X8 S' @1 h9 T0 M" z* f# f
    500k V
    1 s1 q: H3 Y2 y( m, k4 I) N3 X- v+ |9 |1 e4 y4 _
    线;保留双龙-凤仪的 * [: H$ O4 d0 w: X9 y
    500k V
    , B7 u5 b" l/ K5 O$ g双回线路以及双龙-
    0 Q( c* P" D8 f# S) k; P瓯海的 " F. j: j* L; P2 p& ^# H6 f
    500k V 8 O- t6 I( `( i8 m* l8 w/ D7 a
    线路。等值网络的结构如图 . ~* l) m, W9 S! E3 p. ?
    1 , r/ q& J3 {% T' d% L
    所示。
    8 Z- C' M1 R, T& `( S, D 4 \4 r# U% ?& {' m0 Y
    . ^& E4 n5 i1 G* l0 }5 |+ @$ T& |$ t
    凤仪 ' p) {& x# a4 E) `
    双龙
    7 H, U- e8 M5 N, w0 u8 L8 X瓯海; F4 w! u( g/ o- D' Z& h. G
    福建电网 ; S5 I& {; k: B" ]
    1 号等值机
    ! D" {3 q; _* m2 号等值机 9 k: s& M' F' n' }) ~" f3 m

    8 V, O! k' o7 y2 s. X- B/ Q/ }3 m0 O, N5 E" Q
    1
    5 K! \. g! [, c; {7 B  华东电网等值系统结构图 6 e6 T! A4 r3 W
    Fig.1   Diagram of equivalent system for  $ K, o5 J, I! v9 ^- \1 d) }
    East China power grid 7 n4 ]- F8 R( g
    3   
    ( w8 Q; A2 y! F; I等值系统参数随运行方式变化的规律及9 B8 z  @- W6 o; p( O; b2 h
    其实时调整& K+ o& a# K  a; U$ a6 Y# g
    % }. w0 ]3 ]4 x+ V' ]. {, @
    3.1   ' K( H. I6 k. _
    等值发电机出力# U& P; l/ ]7 P

    3 ^3 i  I+ {: n同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的7 O* b8 a0 l8 K8 V6 i# X# z* n% x2 |
    发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母
    3 j3 |# |9 {: U' z$ f& h& h" U8 z线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
    / T* P- K: p5 G: ^; k8 d3 m$ L- h! M6 p3 }7 u  A  v; @) h
    [4,5]# h" b& t( B" a% D
    。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华, r$ u( s9 ]: a" v! v6 t
    东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
    - E4 l3 `6 |2 m- Z: @' j" l3 I等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之
    & g# x6 l7 i6 \9 K" H  x, h和。不同运行方式下 6 ~) ^0 q7 @( x2 O
    2 ( U4 {0 e% O5 ^. s/ L
    号等值机的出力与浙江电网2 _9 o$ n& n! F- L+ C3 K# j$ L+ v
    机组出力之和之间的关系如表
    0 ^# h9 Z3 H" V" p( K1
    ' I" b! O5 B: t' I所示。
    ! C4 H0 w6 R9 g3 T
    ; ?; ^$ s, q, t+ s5 }( F* Y, w/ a+ @2 R% E; y
    1   2
    + Q+ V! Z7 P$ S" E号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 + D& v4 z6 ^5 y. N9 K4 J# d; |
    Tab.1   Relationship between output power of the 2
    , E% [7 N* L* G0 T9 And" p9 G4 R& r. L' m: {

    * v) T9 C1 N) B0 ]# y  [4 t2 s% Xequivalent generator and total output power of  
    ! t. a8 k4 j) o+ A/ Ngenerators in Zhejiang power grid
    ' {& `, w9 H, j$ d+ _2 ^, ^ 8 \* m, z' Y2 [. l8 T8 ~/ F
    浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力 ; C) k' m* w0 X/ N0 i# c
    运行方式
    1 L' G- N8 m/ F! n5 ?P/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar
      q7 |2 k0 Y! G# S8 Q* d冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0 7 D9 b0 F; V5 V: i
    夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0   `+ d: H, s1 _( }( I" V0 L- d
    夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0 2 m3 A! L. M4 a# f) U- |
    夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0
    9 U% F4 H# [0 \# |4 q- m冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0
    ! A0 I* l8 p$ g! ^9 {. h因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江. \8 f* L" ~7 ]8 U) t9 t, k6 {  N
    省内各台机组出力之和作为
    : p) S& D- [! [$ D' X) M& P4 q& B2
    ; T, D; \& O- K1 k号等值机的出力,取& d* N2 N5 I+ k" S1 k
    上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为
    & `; R3 I- m4 s( {- x" ^* t) E1 + p6 s8 @& y( S1 i
    号等值机的出力。
    ' r. j1 T! L5 G
    : w7 x+ J" h) j: r% N3.2   / M. _( e* ~( x1 g3 W
    等值发电机动态参数9 }3 B& y; M# ~4 h% ^

    ! X  m( t- D' \0 ~在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
    ( l' B9 J& r% C' T) Z尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
    , N% I6 \2 w+ ^用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,- {- T( U. ^0 s6 R
    等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有& m; ?4 h! v) g0 }# l! b" ^4 t5 O3 B
    关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗, x2 [+ H0 ~; X
    和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
    + I* `5 k4 i+ K: o4 e4 Y$ O. _ ) n2 \. X8 P/ Q5 M0 r
    考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个
    $ `0 Q0 O  r( p别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
    ( K9 W3 E* ?! ?的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华
    # ~" d5 q, {% U) N东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定5 G% I* A: o/ s5 b1 V! o
    越不利7 u! Z: X) s9 \- m
    [13]) N+ F9 H; C+ E. o; C" g9 B8 f
    ,而当华东向福建送电时福建省内发生故
    ' Z. V! Z. Y1 [7 l& ~& P% A障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全
    8 Q, O0 w$ H( u3 G" x的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
    8 U5 f; d+ y+ R4 P% J4 I最严重的情况考虑 5 j1 V- j  N- y% i+ m( y1 @8 S" D8 R
    1 - `) T; G3 I4 E7 `
    号和 8 G; l% C+ s( x, f9 g; |. n5 z4 F. h
    2
    7 ?: M8 n# X9 a& s. W7 M! F号等值机的动态参数,
    ; x6 L( h" y9 ?+ i即取机组全部运行情况下的等值机参数。  R' u) h/ {. Q: y. n- T
    8 V" t6 |! |$ g" S5 P
    3.3   
    - N5 Z5 `9 I$ u  }; {线路参数* t6 ~+ t0 Z- v  q
    $ o  V. y) r' X- S
    本文采用电流变换法(1 ^3 S' |" D; W* m# @  c) D% ?: H
    Current Sink Reduction9 j' |- I! w1 O& ^

    : b  t+ b" l, i5 L0 `CSR
    , r1 J2 @4 \; k7 f$ e)进行负荷母线和网络的化简+ K! k3 z6 v- o
    [4,5]
    - g9 g7 a% l$ ?8 m9 S。由其基本原7 f6 x8 g6 x% B, V  M! c
    理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1
      y6 t, T& J0 ]( d  引言, n, Q2 g( z9 i: y2 y
    # j! @8 N6 i' F
    根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福2 G% e. w. y0 W7 z" ~% t
    建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
    7 a3 `$ F2 S' G! d- W, ]) k0 T/ V[1]( G& [2 ^. A* x$ e. d/ F
    借鉴7 z/ X' c* F" A
    国内外在线稳定控制系统的先进经验
    , u' D. {' `* |; z1 n0 \3 q[2]7 W' W; K% b, u' E
    ,建立以“在
    0 ^$ g+ T; t; t  X; J" }$ r3 D: v线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决! M( H( s% y/ y9 e
    策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
    $ O5 J$ S6 \0 x5 U7 }. g0 g[3]" S+ I  C/ y0 ~2 Y
    " D3 o/ Q. J: |6 l( \  |) y' Y( U
    * b$ V" d8 U9 F$ H% Y# E# @
    由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目  H$ D+ s! B# h" o# G! E; H5 s
    前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
    / j, c1 c6 j6 [7 {5 W! S! z网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、: _- _( E4 E) S0 A* A( E9 T
    提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时3 K7 }. [7 G0 t1 J$ _7 v5 b
    需要华东电网的等值简化模型。
    # P# Q! N3 x6 G7 E$ x 4 I1 F! _' M. y# U4 q3 H
    根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方3 {2 J6 w2 d0 m. B+ s7 V. ^
    法主要分为以下 % j% E" j3 H- g! q$ g
    3 8 @: h4 c$ G! o# Q3 s# A

    " ~/ s* o- C( |4 o- \[4]
    " n0 O0 t+ w+ l3 D2 r:①同调等值法,主要适用
    # F  n* m7 M' a7 T8 W$ E9 k( p3 W" s于大扰动下的暂态稳定分析
    . c& l( u) c) h' U[5-8]
    7 }% b8 A: ?( c: b: x7 D;②基于线性化系统
    6 O7 M0 O, q) e- Q* f3 v# W9 R状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动
    ; O$ @1 \2 n: o, V态稳定分析
    3 k  |! y. V  z( R  x) Z% c[9,10]
    * L, n  M  y- `$ j8 \% G0 z;③基于系统动态响应(或量测量)& D( _' F! ?# H" k4 @, l" _
    来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法& k" |1 C. p9 @4 Z
    [11,12]
    . f# o) p# K& F# N/ M1 W+ p2 b7 }
    2 n9 c1 Q+ Y) g6 M前两种方法需要外部系统的全部数据,第 & E* M4 e* S+ Z
    3 5 `7 H. L4 v* |
    种方法5 m$ Z/ f- ?( M* v* O
    则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
      F* F8 g3 `2 m6 V) p法来估计等值系统的模型参数。
    / B+ L3 _( Y- y; }0 M$ r3 7 m- r# p# [" G) w9 u9 u
    种方法均只能针1 M4 y5 f  h: A: N6 o- G7 Y
    对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
    ' b! e6 M% `4 a2 E) X1 L- l统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在
    # \# q) R& I; h. Y* L线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。' D  ^% ?9 s" N" \" k
    % z: H) t+ O$ @6 ?- j; p. Y
    本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
    2 e/ N/ K( J% z" }. }4 Q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 . x6 N+ o: }0 ]5 C2 h

    ! X2 I1 W% k  d! c0 w   
    # |% D! C  U) x3 ], J5 n+ R
    7 U4 m, @4 c/ x9 n0 v ; b- y9 q) L% _; E# i
    华东电力调度通信中心运行方式处和自动化/ G0 u" `- ^3 H# B3 i5 G
    处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必( L9 o8 b$ v0 ?. P9 ?) Q, W
    要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
    4 r* q& F7 @  G3 |9 d科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许
    & c, f. V7 _9 }3 `3 a) g! f  h% O多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。
    - u9 ]. n5 w6 h
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    6 o7 N% E; }, M$ a) [ ; z* Y# X9 U! C& l# u
    收稿日期:2004-12-02。
    - Z" g: H* Y* A5 t3 P! f8 X作者简介:
    $ O) `" V2 H, S) v5 u, e赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面7 L" P: H' {$ W/ d# X  \
    的研究工作; 7 W9 |( u( b( J# {& d
    苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
    5 z. s8 v+ F9 f5 J/ }' Q7 }$ q的管理工作;
    ! a: T5 e3 X+ G; {3 }陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
    - ^2 L) z1 i  c; U的管理工作;
    5 I% |1 y8 `, h4 x, J* U/ Y滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的% n% q9 Y8 ~! y  z
    研究工作。
    $ @+ H% k* H, Q4 i
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