0 h# ?" ]5 y2 q+ C s7 V. ^表 ) R# R+ a4 `( @7 A/ Q5 _
3 : Y# c8 y* e$ y. M1 n 校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 ' n/ ~: _. a" B
Tab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence 2 m3 o# q) S$ {) i0 {/ c: Vtie-lines’ stability limits under the test operation mode # }$ t" b2 \4 J. ]
福双线首端故障不切机时 1 J( f: x, H3 \; G) f. k: @7 E# M, a% V联络线的稳定极限/MW 7 o) s* _2 m6 D( O0 \' t后泉线首端故障不切机时& r7 d6 _& L4 y/ R; C5 B0 c6 F, E
联络线的稳定极限/MW 9 X3 ]+ o1 c$ P; r线路运行/ - R) a5 z7 k" _0 D7 H检修方式 2 m, z3 m# ~- a# K! p1 I; |实际系统 等值系统 实际系统 等值系统 . W4 |3 Y9 }4 J5 q5 J/ w& D4 A- J- b7 g正常方式 1120 1105 1000 970 % c4 \; q, W4 [9 l" J双龙-凤仪 1090 1080 920 910 - X% L! T7 W4 R( s$ w5 |双龙-瓯海 1095 1075 945 910 : q5 j8 e! d$ `+ @; ~兰亭-凤仪 1110 1105 980 970 ( J- \+ q2 V4 I. m: \9 L. A+ L: z
凤仪-瓶窑 1110 — 990 — 6 |( V4 o% H5 S* @瓯海-天一 1115 — 990 — . ^# I# W: F2 K5 f' ^注:表中“—”表示按正常方式处理。 . {! U1 c: B/ R) b; i7 s 术 19 ' ]; b6 h3 e- Q3 J0 \
调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先7 g% O6 V4 V2 [ x7 s8 u- Q
确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网, z" i0 y! }7 { s7 E- B
络结构。基于同调等值法的基本原理 " |& K7 H; i, t6 B[4,5]2 h0 _+ n; G- U+ G. T
,通过研究 q D4 h n- J4 t1 ]4 E
几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总 & o) z9 g* h3 i9 {$ H# W6 H8 v5 Y6 e负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关8 v; F$ J% ~; j P: y
系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的 . ^! S& f5 h) ]0 `. L3 V9 W变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值" |+ _4 H, Y# \$ f3 Z! s- s
系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文3 E0 X, R" i. K7 a
方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系, m8 b; m2 k0 n$ h( H
统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定 0 N" J# S, M& c/ ?不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式' @: _' F% V( p3 m/ K1 @
的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。 & N( e1 D7 D' C, Z* F( `9 W+ f ! F9 L- S% {3 D1 G! P8 r$ t2 0 Q: w2 M% w+ q0 t' |等值系统网络结构的确定 ; |9 S5 Y3 s+ T3 w0 h ! ~! A2 j; n1 _- H: D& p等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调 9 L( K4 X {; h" h) I机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原% L% q" w( c* T9 p* O5 k
则确定华东电网等值网络的结构: 3 S& h( i4 ?0 y, O/ E6 b! l / x1 Z j( N8 F1 }3 F5 H(9 k ]5 c3 V/ d% D) ~. z' m
1 1 i% J2 I1 h( h)保留对系统稳定水平影响较大的元件和0 @7 _+ x0 N& e! r7 e
节点。 ( e. i1 H3 D4 c9 v9 k 2 x8 J" v' b$ g# H( / _# `3 J6 B" G; p" k2+ x' T) G8 N# J' R
)将地理位置接近且在不同运行方式下故 . z* K$ p0 o; E3 g障后均基本同调的机组划分在一个同调组。/ F* @; ]' G) J$ `$ i. E. o
. }$ K: D: c) t+ f6 s7 l( 8 d. u. c$ {& A3 W- j: T& e' U3 / Y) w# m" R& J) _. r)等值网络应尽量简单,所需要的信息容 ; _$ L8 v6 W8 |4 O$ b易获取,维护简便。 " m% S8 F2 r( z- v- R9 F; X0 X: d) w 5 p' u* B8 }+ O) Q
根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息' U5 N. r$ I Y# V2 t
情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和8 u8 a8 {/ v, K* I
双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影0 c2 P' B F5 r1 w% [3 q
响较大,而其余元件对联网系统的影响较小 x: x6 O8 W2 S( F[13]7 S/ `/ a! P, Z7 | K
,故 ) E5 O p( J+ |" r0 R将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、8 D, X. }( e! G: b
安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 ; V. ?" Q1 G' o
1 ; _3 X5 g) L: t' R9 u Y% ^& f0 d号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称2 X; U! t. ]2 m3 `
为 ; j9 R; k1 f/ N9 g. o3 d2 2 }+ ?. g9 }# N" s: I
号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的6 L. T4 i1 r8 r
500k V ! C& _% L3 N$ G0 B& J母 $ p( n/ W3 w0 @4 M5 Y/ ?8 m& Q线;保留双龙-凤仪的 - P3 x& C- ^/ \6 y- x1 y+ H500k V 5 \3 W5 O: m5 I& C3 q' @$ o
双回线路以及双龙-6 p5 d) C7 r3 N. Q& L
瓯海的 Q4 u' h% P* E* x+ X( s5 O500k V $ F! O0 K4 x1 ]
线路。等值网络的结构如图 4 p4 n1 e& U+ n1 r2 }/ o! ]5 r ^9 b1 - u$ }4 z* W1 c W, j3 ?; S, m5 ~3 X8 z4 [
所示。 3 i* j% x. D% ` S/ ^% g3 V, w" _1 F ! L3 _, H' I! N* U+ H$ d( n8 T
3 @5 i' Y7 _* _6 }8 ?* p4 @凤仪 9 ^. \ f6 z3 o双龙 . A0 l2 q! i p, R, y
瓯海$ j( R1 r/ \/ \) t3 @
福建电网 # D! w( f' O, E+ O2 {
1 号等值机 + d$ r( e- e) C+ T: T* o' Q
2 号等值机 9 L4 R6 i9 I- n& e* s ) ?6 R! `! V% ?8 L图 0 |- c/ f5 ?% L+ Z. s- u
1 6 U1 D' G+ i0 G: j6 h% `) I: @ 华东电网等值系统结构图 1 z- x7 S4 v0 y
Fig.1 Diagram of equivalent system for $ |+ \5 H6 O- F. q
East China power grid $ x6 n6 R: |1 H& z6 h
3 % A, L$ E1 e6 H3 j
等值系统参数随运行方式变化的规律及 # W K( l2 O( ` r2 U其实时调整; n3 T- W" z# L2 T) X
$ t& f5 x8 V. r! w2 d5 w3.1 5 ~4 y% |% x7 [3 M- C* v等值发电机出力! g" y' a( b( f
( g& f* [4 v- u8 k
同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的 - S7 r" `$ }: @( w% _4 ^发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母 : `" O5 P8 [+ ]0 i! ~9 Z0 g* y: v D3 h线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不 3 z3 |% b+ S, p; b9 X变 1 y% i f7 T: k. k# y3 z5 O4 t8 ^[4,5] ) S' d1 C0 T. B。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华7 n- N& [) u$ @. e0 T4 L; i
东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于 7 J5 g- {& r# O& @+ M2 J等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之 & u, O: Y: k4 l- b5 X6 U和。不同运行方式下 5 B! ~5 T1 B* T2 6 R% A; O" L' |5 [3 j: h7 p号等值机的出力与浙江电网! n# P/ X2 j. E" E3 v' ?- Z
机组出力之和之间的关系如表 ( r. l u, ^0 R& @1 ) B# ~* c1 j: n( b4 D6 K所示。% T$ v3 w. t& @9 C
: C( p7 I- e; g( B; e1 t. h表 $ N: z/ H$ b( }+ ]/ c2 J1 2 , e( ^ H' s& F: N% ?5 K1 h) ]号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 w( I( f& a; r% u: F* S
Tab.1 Relationship between output power of the 2 4 H8 G5 `0 f3 j: @; knd 0 G% i# _4 O) }+ @# R , C) p8 Y0 G: S u- z& V
equivalent generator and total output power of / y/ K5 P k- @" W( N6 Z2 a/ Ngenerators in Zhejiang power grid " f6 `; [. p e% ^5 _ 9 R, F6 o9 Z5 g0 m浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力 3 b: s0 M, j9 n运行方式 i" h' g/ _, p4 v4 T' s8 n( @
P/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar 9 b/ R1 t4 i( {! E7 _
冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0 - R W2 F- C) e1 J夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0 ; R' X* w& T J4 w$ | ` `- p
夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0 2 N- G$ m: K' u5 E夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0 9 O4 K! j' i+ [5 q& ~! G- T8 ~! r) U8 t冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0 ' h. V; s' k1 p因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江$ f) y0 k M2 S
省内各台机组出力之和作为 2 R( e& G V6 C6 \' ^1 K3 L/ ~2 `
2 * X" S8 ]9 f& `3 S: A( F. g号等值机的出力,取; N$ K- P, I5 ?. p% |$ b9 D
上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为 / f e# z8 d3 P5 x6 ~* q1 2 N, h4 R# i P" D2 V6 g1 m号等值机的出力。 9 r$ M+ a$ d- M" {6 t 6 ]$ H6 U0 L! _ [" G, P
3.2 % w7 B2 W$ Z2 S# ~; a( E等值发电机动态参数* X( C4 x) B/ Z! T$ v
2 W9 A2 Q9 n$ P$ _% K! K0 ?5 j在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻 5 z( p* v# C5 ]) l5 X# s尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作 6 M8 t/ v) E4 j0 Q" b2 n用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,- v6 t% U2 X9 A) M# [( _
等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有 ( d5 h9 ~. t3 Q关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗 $ h: I) I0 U/ g和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。 " a& A: n- A* P+ X 7 ]! Y- F0 M) A% Q+ X
考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个0 w9 {2 c( \9 T [5 T9 e
别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组 e( D3 K% y9 Y% T4 c' p9 F的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华+ U( g8 u; o3 B2 B
东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定. w7 U m- B# t( G9 @; k0 w* L1 y+ q
越不利 8 C" Y" H/ y8 _ @" e& u[13]0 p0 B+ O' R8 \' @, Y s
,而当华东向福建送电时福建省内发生故2 G6 m0 a- Z3 v* T7 t% K
障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全# H6 g7 J2 A4 k3 C9 b* v
的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照 ' A V7 D: f! Z- G" M5 N最严重的情况考虑 : H; D6 {! R1 i8 j1 9 Q8 J1 U2 R* h6 ?! D
号和 1 }8 n5 G# T1 Y2 # D: `$ ?7 M" h( A号等值机的动态参数,4 `! ^) N7 ]) g
即取机组全部运行情况下的等值机参数。 9 A7 E# X% n* u5 ~) R% S 5 J2 _3 b( G; l/ K3.3 ; q# T! \. }0 t8 `4 g
线路参数0 D9 K' v. ]/ i+ }: V
0 ^* D' t# E0 D3 W本文采用电流变换法( " i% b! p2 Y# ZCurrent Sink Reduction# C& P) ]5 S8 Q# P: K
,/ U5 p8 }7 N& O
CSR * s; g i1 G- M! c# c5 z) N5 ~)进行负荷母线和网络的化简 * K' l; x! B- ^& T& s! L[4,5] ) W( P, I" o! A! H6 x。由其基本原" g0 A, g! r8 h; o/ o
理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1 0 c' F* W! f1 v" G) D" K- l5 m- v 引言. ?: l0 D3 j! z* |
8 |* n6 ?, r, M2 S* U7 c5 Q根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福0 d+ h1 S5 _) J& g1 a8 n" o
建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上 & Q [4 ]. k/ [[1]! Y" m9 ]! z0 Q/ Y `# K7 n4 }" }
借鉴7 V& }# d" {% c( y8 F7 X h8 l7 W
国内外在线稳定控制系统的先进经验 . P3 [2 N+ H! Y3 t& i0 S0 T[2] 6 e' P; B1 X# F. y6 ?; k,建立以“在* l3 Z9 W6 S6 M+ {* n
线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决2 f- ~" F) r# ^
策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行0 j& w2 B9 l5 |4 m8 ~& p) E
[3]9 \ y9 n, f; ?7 C
。 . f2 e9 T X3 D8 A2 W & O* Q# q3 i0 C# D
由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目 5 E% I) X" \5 S, i* t ?, c* a前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电 ! w1 r2 @! L6 Q+ G网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、 % {$ s% U* b3 v3 Y) r2 m提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时 0 a6 }/ {* k% T; e需要华东电网的等值简化模型。 . W2 M( u, K* \2 D" ]! I$ O" \1 @ , h% g1 o( e1 F1 N" m
根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方 : u% b2 [* A7 m法主要分为以下 8 {" d3 l) ]' J
3 * ]1 Q) e' Q- p5 m- ^# W- _$ D
种 4 O% B; p$ Z+ X' K% R2 \[4] 7 O4 p' q! S3 R) n) \% @:①同调等值法,主要适用2 R: _* V, y! }" R' G8 `
于大扰动下的暂态稳定分析& A/ J/ r3 b3 M( e
[5-8] 9 ^/ K! v @) ^1 b3 ^0 s9 ^;②基于线性化系统 8 A: D3 k5 o% G" T7 N) @3 N; g状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动' g A* M/ _2 @; a+ @
态稳定分析 w8 n# c; V1 R( H Q; y
[9,10] 8 V1 _0 K4 e* B$ D* B;③基于系统动态响应(或量测量) + M, O/ k4 X2 W* l来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法 2 J+ T) K7 X9 B- H+ M/ E[11,12] ' y: t! b$ K4 \) D4 B, |。* [/ E& r2 s& Z' Y z
前两种方法需要外部系统的全部数据,第 3 C! a% y' _7 _5 K- j3 2 E1 f7 ~' Q4 ]# P
种方法 2 \: u" t( [4 z6 A+ \1 i% Z则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方! q4 U6 R. Z( P I5 G; ~
法来估计等值系统的模型参数。 ; a1 O/ d& N' _4 [3 # `9 m- B+ C4 e% F& Y& s种方法均只能针5 e' E+ E& F% ?9 j7 V8 U' w
对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系 : h: E4 f% y6 K8 H9 |2 n2 i e9 q统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在& p1 k8 S7 y6 a, ^
线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。+ ^6 f4 Q, o3 ~( `. w v$ I& y' N/ a
. W* Z8 T" N% l7 Y& t- x, w8 {( i
本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的8 ~6 T! y) r0 S
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 5 N7 j. w B8 {% l( h) l致- { L1 ^* E) g* y
" J# b# t9 G D& C' A8 a谢 ! v5 S4 _( v4 y 9 t( @+ J+ @7 C2 e- P+ w: n
华东电力调度通信中心运行方式处和自动化 ( f8 c. {0 f' F6 Y {( [处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必2 L- h' E" W0 ?+ ^% R8 N- r y" x$ l
要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力 . k1 [. I% ~; _% X+ X科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许+ h8 U: G9 U) O) K4 n0 c% D
多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。1 I! j1 J( f7 N6 s1 n* V
' J ^) L# y3 e
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6 {0 p5 _1 R( |9 b* d
收稿日期:2004-12-02。 L& e d) S7 n. I
作者简介: , s+ t' |- A2 T# D赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面 ; i; Y! R; t* P3 z的研究工作; 7 P) b$ O, W8 B ^
苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置9 [8 @) {: ?; c7 R* m
的管理工作; * l' ~1 w! n8 v, T陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式 2 u# n/ S: L' M% \, B的管理工作; / G3 y4 V5 n4 }1 d3 B- i
滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的 ( s+ o- _* }3 T7 N研究工作。 9 g C% G2 @. ]8 R6 [" Y+ q7 T9 O$ N