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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:
来源:
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# }2 ~8 x0 |) h( _, q5 c) I5 F
术' G, N% n* y n4 \1 U
21 9 g: I5 R4 q, l5 A& x* Q j
在校验方式下,福建电网送华东
9 u# T% R8 @" c! C 1150MW
1 R( @* G6 j; ~9 h$ E ,福2 a0 \ b/ Q4 _- U
双
# d6 F% i4 X5 E 1
! ?9 Y7 d) g8 `. r m. y 回线故障,
/ a2 }% \0 m8 F' t* E* G 5
- w, {4 p% n; J( C! e: F 个工频周期后切除该故障线路,
1 _! F7 K+ e" D4 I 13 : }2 f# m C: j" ?$ {9 R( q
个工频周期后切除水口 ' ~( n9 V5 Z7 i
1 & M/ A) e0 T6 c. x
台机。福双第二回线的+ {* M: ?# ^) {0 i+ O+ A
功率以及福州北
; H+ n' ]' O" |& y' v" z- A 500k V ( a5 Q R' C9 Z! i! x
母线电压如图
; P f* u. q* [ 3 ! ]0 s. ]' h: i' }' Z8 D& a6 h
所示。+ x1 I% q& L: ]9 n8 y I( j( y
# _3 a. ]& P! J+ d8 v
& p4 C2 P1 I+ w8 T0 Y8 r9 B
0 50 100 150 200 250 # ^& J @9 V P! n
300 , Z$ I& C( ^- {
−53 X" ^: \! ?0 B! y2 k1 R# F+ c
00 % }& N) w3 ^1 z+ U5 N4 ]
0 ( T% W( a; V5 m2 W
500
) a4 M8 s& I0 ^9 C# \. P9 Q0 f 1000
. s3 C$ ]9 g* h* j 1500 : v- o' n3 F% m/ _7 {
2000 1 N% c7 C3 N6 r# T: c
联络线功率/MW 4 X. m: p) Q; m V( O, z' b
t/
1 Z" }0 g, I% T! P9 g/ M4 p0 M' M 工频周期% `) [4 c9 c: Y7 A* {
. j8 Q1 P. i. e" [. z. c
实际系统 $ O7 E0 V% v/ n! W7 S$ W" ^9 U
8 R0 F4 i1 f6 d2 q- G 等值系统
- [& o; Z% Y4 b4 Z ! ?" v/ u) ~! ~* o
0 50 100 150 4 e- f' ~7 E7 v
200
! o/ e8 E' Z y6 v 250
% }3 U4 h: ?- Y0 e# e+ m! f% f! T& \9 Z 300
4 P8 y, d( ^, H6 s6 q1 r# T 0.0
5 }* v: a% C2 b5 u0 Y 0.2 " M3 [ p/ f. m; M( i+ W
0.4 " B, j2 i1 ^2 G! p' L
0.6 3 c4 g. L0 `, I+ z, x/ U/ p# Y2 [+ _
0.8
3 b% p1 b* e& k* U" j 1.0
6 g: Q) L' E8 e0 _ w. Q 电压/pu 9 u/ s0 }3 M9 m: R9 {& L* y
t/: E' W ]$ F0 z0 b, u" h3 A! D
工频周期
* _7 u- S0 l4 Y, k , \7 l; W1 @) w1 y* q/ p
x B/ r* p M5 I m" Y+ |6 ] 等值系统
I" o5 A) W: x1 f # w$ S7 }* _9 D, Q7 i
实际系统
: n' s2 ]& o6 R4 v (a) 联络线功率
|% k1 D# w+ q0 k2 c7 j2 N( I (b) 福
. {! T! C, H# {4 Y 州北 500k V ! l: X+ P7 B# S& B
母线电压
7 g g2 T/ Z" a- @; V: a' Z2 z 3 P6 j# O& Z/ D8 b6 ~- e
0 I- o- @" e: L7 q6 v& Y: c* C 图
0 I" |% O- J( s& j7 I 3 , V/ j& j* `) f# T7 N9 B
: [9 m& u/ J+ o" w2 O
校验方式下故障后的联络线功率
- N2 s6 D0 R6 R! s) c, V' m
' S8 [8 W7 [7 `3 \# i0 T 及福州北
( Z7 \- e; {8 f2 s7 e 500k V
" N* q/ L* R: v, |* r/ d& i7 g. C 母线电压* W6 [2 |5 P& O! y- [( o
@% M' g, s: h: m. J; { Fig.3 Post-fault transmission power on tie-line and
: M/ X& ^4 @1 [0 @6 i voltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode
3 v) j* [$ `7 | L ; q, j. E( x. H4 x3 \ }0 ]
由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等; G) u" j, @6 O! S0 g
值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
- X$ s& ~5 F- n3 K7 c% d 于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
( o9 i7 o7 L8 W) K m+ W 果,这说明了所提方法的有效性。
8 O6 A: ]8 b6 G; i/ r6 ~; j7 T. R: u! s
& M7 b4 W0 X9 M. @, Y1 w8 N$ E: f 5
# V9 N- A# J: t5 w 实时等值的效益分析) t" V( r k+ N8 o# P
8 j# `: E# J1 b" V5 x
在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网
. G8 O2 T! B8 E1 @; k# x 的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
& L! u5 r- s9 y2 i. T8 C% w2 t 处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方: d1 Q! I" W+ h
式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变% n5 ^: V5 b' s* A/ ?
化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
# v: } E/ Q( U2 ^: v; s 采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
: B J7 n/ g. v0 i. u! x, X 用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
& d* ^# S* W2 ], U 对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表
3 B1 \+ q, ~! V4 r0 E 4
% y: W, C9 W J5 E 所示。
: A4 P' s! W" L . {6 H* x# M( k& U3 C$ e3 d
表
4 Z0 Z! K$ t" K' S 4
( h# a9 Y7 z7 e; O2 _$ P4 H) ^
3 K& t. r7 N t' ~. M 华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限
1 P! J" j0 k5 k% [
$ `; d7 y4 |; T) y) R: m Tab.4 Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission
4 ^' _1 h8 ?* J2 p0 _8 U7 V) d line under different operation modes * H0 q( F: M1 t" K. D
for East China power grid / C& ]- T7 _% [5 p' M" K
福建电网 福双线稳定极限/MW $ p0 m( m- C+ `
运行方式 : m: s$ v- v7 v5 f8 Z* H# g4 u5 r9 i8 X
华东电网
j8 O, @* a' d/ D) 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 ' D+ P4 M! m r2 W9 e9 X, p# B
夏季低谷 1245 1260
- K. W) v% W/ {. d7 w- J2 u1 { 夏季腰荷 夏季腰荷 1280 1310 ; q/ d, K) I4 i
夏季高峰 1300 1340
( C( l8 ~, i' i$ B' | 由表
+ Q9 r) ^4 k& [) i! n5 U 4
0 e/ I5 \/ ?' n1 m3 i 可见,福建电网采用相同运行方式下的
1 J+ I4 m8 J) y; M 系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和
9 W. L, Y _3 M; w# p 高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限0 I( Q; D# O6 ]4 D
会有 ( h$ z7 K; o8 w' M R( @1 s( K
50~80MW . B; `+ ]& u* k2 O
的波动;如果在线稳定控制系统对
3 o: E* d% ?* b# n2 D 华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,
% t2 i' J; z8 [, e- n* t 则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,0 N# K+ B4 v( n' K3 Q1 e! A* G3 B
限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值8 C# @ p/ E# u; y
方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效
) W+ j4 [1 l6 N( p; P 地利用福双线的输电能力。! ~( u. S7 ?) q. ^+ i8 Q
5 n" u2 f( K1 N& @, g 6 2 H6 E. e- d7 O/ B
使等值系统略偏保守的措施5 T6 X' L$ j3 T8 P
# U. W, G1 G6 h3 F$ V/ w 考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些: Z( |5 ], g) L1 B6 H) ^
运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
, C8 e" |4 R' y7 h 证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比( q. [4 {6 e7 }9 Z. l% P5 O
实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。
- \+ O0 b# H; A6 D; V3 W; _0 f # }7 ?0 s* O" n+ r) S
本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影* v% S: |, O2 A
响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措4 P& L; J$ R# }8 ?# E. x
施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同+ \/ c/ ~/ R, ^# Q
步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④7 G x6 G& n/ `8 p. W" p/ |) v" g
减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
1 N' F4 p8 k- }0 Z# Q 拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同 k( s- ^5 j% Z, [ l, _" |
时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限& B( G9 j# i$ V3 O, D+ U+ b
的变化趋势如表
: B1 y. M; Y) j: ?7 o, O 5
4 a6 U$ j( T: |$ c6 T2 o& Q4 ? 所示。限于篇幅,其它因素对系1 W2 D* f& f; }! a6 f: Z" L$ S
统稳定水平的影响不再详细列出。6 L* Z; i( t% X! D0 v: |. ?
; y: a7 H* O; F3 O3 ]; e# g( d9 f 表 ! _+ R; X2 @) m4 v) q0 x
5 3 j" u4 a# r5 `4 s& q0 p. J: `
/ ]4 a% G" c5 S- x& b# b 等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响! ]" o/ T+ s6 }& k0 F _
. j' |# h% V" ?( J& z6 N Tab. 5 Influence of moments of inertia of equivalent
8 o' Z+ x9 D5 Y p% B( f. x4 P: T: ~ generators on tie-lines’ stability limits/ P9 v" ~$ B. w' S3 y% d6 B _
6 r, r! _0 L. Y, Q 转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW
% P' f! l/ y9 V0 B& ` 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
4 K; {) E) @6 j# T 0.8 1175 1280 : g/ ^2 ^3 c- T: w- H x' n1 K3 V( f6 Q
0.9 1150 1245
9 ^8 W* c& r7 b 1.0 1130 1210 - b0 S- \+ m; [! {5 I5 D2 M2 a) b
1.1 1115 1185
( i7 f" Q6 ]% {+ G 1.2 1100 1160
c* _. o; ~# P# K# I. I9 Z 1.3 1090 1140
' l( W9 e4 d5 Z; a2 Q 1.5 1070 1110 ) m" c; W4 H5 O6 g
2.0 1035 1055
1 P0 X' R6 o8 X# m' z0 }1 ?" L ∞ 910 830
. s$ L) r. Q; e: ?$ v 7 , v2 A, D4 x( ?- p$ t
结论
" K" l8 x' f& e8 k % U e7 j5 X% ]! ~; @$ Y4 g( J
本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华* c( l4 r$ Q9 j- T
东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用/ A. t; x: ]$ `% b0 S
该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
9 b. k# ]$ j7 R 系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
8 g5 t$ b' L/ L; w3 H! ] 定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方
3 Z: }3 M. {- y, U' Z& K 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 ' s7 J2 q7 u n0 M! A8 _$ _2 L. j
量的复杂函数。5 J% @$ j7 N4 m+ ]& M% v0 Z
7 e; y. n5 f1 S0 A2 {
研究华东电网在几种典型运行方式下的等值8 b+ C- Y# y! h) L; F
结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的
8 R: M2 y m+ t9 i7 } ^ 变化很小,其中,# U; x" y* W3 G( e( D
2 & w* R, n8 \) Q6 y, x# b5 l
号等值机和双龙间线路的参数
+ E3 X Z, p: o6 |4 y% Z! b- Q 如表 . U8 E3 W! K8 ~& {( u
2 $ \# D( X& v% A5 i9 y P, X
所示。$ S3 }% @0 F+ I# `+ d2 `
: f0 U3 P* r( |9 u! p6 E
表
3 N! `3 [; x9 O; @) k+ C' w 2
2 e; d$ x) u0 ~& U 不同运行方式下 2
" }8 G/ Z8 R9 b# n# |6 E) d 号等值机和双龙间等值线路的参数
+ p! } X$ Z" R5 J4 F Tab.2 Parameters of the equivalent transmission line from 2 ?( w0 D( D+ [' r2 W; K ~
the 22 z w- i2 Y- P+ h1 d
nd$ T/ ?: ~$ Q3 z# i
equivalent generator to Shuanglong substation
7 K' H$ M6 F5 R9 Q' l under different operation modes 9 E5 C. A+ ~; z! p9 k( {, N" W
运行方式 电阻 R/pu
, B; g* }. G0 R7 ~ 电抗 X/pu
2 H" j( @7 B& \+ m- j5 K6 g 冬季低谷 −! w9 p/ w: d' E8 p3 i
0.00049 0.02853 - j5 K: @' i4 h# @
夏季低谷 −
, |1 ~8 ^. q3 h# I' E3 s 0.00119 0.02970 9 i$ B6 t9 ]7 {2 Z
夏季腰荷 0.00032 0.02870 * _/ |4 T5 }& w; H I) f5 u9 k
夏季高峰 0.00062 0.02838 % H7 [# N0 |+ o1 P3 q2 f% _4 V3 `
冬季高峰 −. {: U( p5 E- J* J* F+ k) K
0.00201 0.02951 S8 J$ |/ r( k3 P0 j$ c
研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定
, X9 ?6 N; i- a+ d/ w1 ^9 P 计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
# ?) s; i. ^6 x( v! U5 K/ a! B; d 参数作为等值系统的线路参数。
* C+ T. S. e# W, ~, B2 b ! {6 _3 T$ ^3 r2 V4 z( [
3.4
5 v$ F+ |" Q Y' G- | 节点负荷和并联导纳
5 o! I" o7 g) w0 W1 @7 ^; L 8 ~0 r" W: i+ Y- J( a
由化简负荷母线的 & t( e) G- B o
CSR
& m7 i$ E! F, F* L% Z. b 方法的原理可知
' u* M% u/ u% J+ M) n# F' C X [4,5]* D- ]* `% D# [2 ]
,. [/ |" \) Z: \# T
等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统0 T3 T2 G3 P3 D7 H9 ?4 J( b
中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。
# O. r M; V0 f
6 l; l. n ~; t; U' E 以
! A2 ]$ p f, {& r( C9 v4 r8 r 1
! l! J4 o4 _. P+ f+ X+ v7 J6 Z: I 号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与' @. q) F; [( P! N2 z
原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
- x6 i5 f8 t3 _* b 2 % f* H- i5 n+ D; l) o0 P' H4 P
所示。$ J1 Z- f1 c6 K% }4 x- U# s
其中,1 [: Z( c1 L" C# G
P
( u% G! H: c+ q) N: o 和 ! r* s: x' M% S! c0 h
Q 8 e# {" \1 \& F9 d+ R# @5 k
表示节点处具有恒功率性质的有功和6 A2 f `7 o* T' c. b7 B/ O, A% n
无功负荷;9 |0 e" T; ^ L: x
G
2 ~; s3 M- I* K, B 和
3 X/ v1 }& I3 B B
4 y7 I' R4 A0 L1 g4 E1 b' W 表示节点的并联导纳支路在基准: C' z- A% Q! y: B3 P# s
电压下吸收的有功功率和发出的无功功率6 o4 z$ Q- V) O3 @) g* a. f+ `3 x
[14]
6 n. [3 J" T; l: C7 T ;# A8 T7 ?6 K q- L- B
P6 k2 X# P5 q# N1 j
LOAD
( i1 }/ b) N3 z- `, j 和
. d2 `+ r" }/ I: o* } Q: K+ X; Y0 o. ^) @8 w
LOAD1 O1 Z# L5 z, L9 L: Z- s0 }" }% W
表示系统中总的有功和无功负荷。5 p; s) d# K7 S+ ~5 u/ {
0 ?) z% j# |9 O / Y y& `6 F# X9 j) N3 d1 r- ^
44000 48000 52000 5* m/ e- ^6 f- s9 l7 `
6000
3 g" z4 o7 |- v0 M% u 4000
% ?( X. U: R/ n& C" w! O 6000
! f: ]6 K8 F. f; ^5 T# y( l 8000
& n! m7 w5 t0 t0 ?% J 10000
+ z2 I6 ^8 l# R$ \* f 12000 9 T" c+ Z( d: b) N; t \4 H& v1 O9 B# a
14000
2 W( y! S* J! {) ^: Q+ O5 O 16000
$ G& Q3 k) g& b+ t/ o 18000 " z! }, F2 q8 H
20000 3 P9 G8 j) N7 P- {) O) V3 c
MW/Mvar
" P8 ~' u5 o7 S' t' j+ H5 F) j P : s1 |) t* e4 ~5 {: d3 _
14500 15500 16500 17500 Q% Q5 m7 y" g1 y# s2 [( ^
LOAD
& w7 T+ s) f/ Q /Mvar
9 H5 m" W# b n5 N& F% u. O 4000 * u$ s& F& J+ k: c4 j2 d- V
6000 ; A0 h2 D1 k4 L( |
8000 ! U0 m( m9 J& c: x
10000 D( f0 c7 c" y0 A" _2 _* |
12000
6 o0 W8 I$ i1 E- ^: M5 c; B 14000 & a7 i W' y/ I" r6 j. X
16000
O. s- y, J- T 18000
( C* t# m4 u6 s1 J 20000 , B3 K8 H X- Q' h4 T- O6 T
P . \5 w4 b+ k0 a+ N$ z8 m
Q
2 r" b' S; Y! I5 D G 5 f8 O& c+ e" T
B . m9 [( Y4 C8 J
Q
1 h# E: A) w0 ^; _0 } G
; ]1 j4 K: k9 Z' e& P6 I5 K B
9 Z/ \' A& @1 c MW/Mvar
9 c8 r5 m9 K) R4 }! T P. A% J6 ^3 u+ o/ E: ]
LOAD$ Z; Z6 O4 K+ r9 Q
/MW ( [3 M3 ]/ ` c0 q" @
$ L$ v: h, {- O' [ 图 , z7 n: P7 K) x; @+ f( M
2 , @% Z; c' V1 Q
7 U4 i$ C' {2 L% g
1
9 }8 C& [4 f' Z$ \1 ]2 b# n* a& d& Y" F 号等值机的负荷、并联导纳吸收和 # \6 ]# T+ ~8 Z
发出的功率与系统总负荷之间的关系
& v9 M9 P9 q- B Fig.2 Relationship among the load of the 1
: v! {8 k0 C4 H9 ? st
. x5 R; t7 ^( O, g$ C equivalent
3 z6 |4 ~& Z9 [4 P generator and absorbed active power and output : Z9 s! _% |) b
reactive power by shunt admittance and
; h q/ E0 L; K1 }4 A/ m8 j total load of East China power grid& f; n' e$ ~5 |$ o9 r5 z- Z
6 h0 _( e/ B" c% A) t) W
由图
' j. M' |; c/ J* K% B& c 2 6 i [1 k3 `' _- ~1 {& \
可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功; W* f/ m6 d3 T$ { E+ ~' ?
和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存7 r3 q, X5 \* T! J$ ?& X2 M
在近似线性的关系,因此假定各节点的 ! J* E0 g$ K4 k: O& F
P: r0 B' X/ E& }: F
、$ f Q. x. _) A; b) }; n
Q
& }+ a! s/ V' M7 s* F# A 、. n2 \" c3 p! _& `
G
. o9 ]6 N4 T0 A) Z5 m) n. { 、
' M6 h2 R- n( i2 l5 l5 l B
7 ?# R3 q& [3 }! \+ W9 f 和
9 A5 p8 @0 a1 ?1 K8 {! r P5 D1 m: I/ t$ E8 x. s# e" m- r
LOAD. a8 b. S7 {8 ~
、
. T7 y, X) h' G( F+ R7 ~/ A Q
! [% X6 l, b; w) f, @ LOAD6 o: j& m* F& [
之间存在下述线性关系:
% D7 H/ Y3 g# ?3 ]6 f4 ` 8 Z6 e( W9 t- E8 M) p! V
P=C* n$ X- M0 Z+ P p; u: y* \, I8 B/ z
0p
4 D, K3 |4 C5 F/ X% h& D& T. S, F' } +C
2 _" _ C9 b: h+ b 1p( f+ ]6 M5 v0 u4 p
×P1 [" x& ?# E& p( h$ l. ~' N% f
LOAD
* u% r& A; C% `) K( @ +C
( l5 W) a5 j5 G# _ 2p* [5 H& Z# x; h. z: |' E' \0 Z
×Q
# s& h, w! P0 ` LOAD5 X( m& j2 K( x* p+ u
: N( t, K8 O2 |& w8 H
Q=C
o X+ l4 B! q5 A2 `" e( h2 R7 f% v 0q
" U; a2 U$ A* W +C
! a3 Q6 u1 H4 A- {( [* N; F 1q/ h. j* I T7 A" C7 Q
×P
3 g( C3 {: _8 E% L LOAD# [/ p# _$ \8 Z+ j2 M/ g
+C# Z- n: U M" w( l
2q% {3 K$ Z( u6 Q6 w! Z
×Q
! U7 s4 Z" p' B7 z6 h; ?0 ] LOAD& c, ]& ?) Q. k" r+ T% x% C
0 o; ~) N% C; m4 f r G=C
$ ^) D, E% d I3 Y [3 B3 M6 S 0g
3 ]& r, G9 H# C) t* H7 ` +C
+ \- C& ^* _6 U! S 1g( p3 R: d; P+ s0 j
×P
! a2 M" {1 I+ w7 M LOAD3 F% ]5 m* {+ h e
+C
* V' v5 @* l. b: f( m 2g
' n# i: I& V) u' i, k J. ] ×Q. U' S& X# V ?' |8 g3 J% B
LOAD3 M7 X6 p- T R* G5 E- ?1 l, C* Y
" e4 X2 n6 d2 s$ U) X. P B=C9 R8 i2 P1 H1 h2 _6 K5 }% X5 O
0b
; c0 v& s, Q; w1 u0 m4 y +C; a4 n9 Z+ K r' B: C" {
1b; \* u6 Z4 d8 ^- e" r% G2 l
×P* o* Y: @5 n! ?. b9 G8 \
LOAD$ c: U; [! Z$ ^% U" B8 g9 S+ {
+C' U5 w/ {- V- c
2b
/ Y$ [' J! i- q5 n ×Q
% r1 j8 P0 b* ]" b5 a& S" h: D LOAD) Z4 r3 C7 p r; _0 x/ q
- i+ W2 K0 F0 {9 ]% P f
其中,
4 [1 N$ E% h2 I* H) ` C! \$ Y' a/ D8 ^
0p
2 f+ Q' Q7 e% ?4 N/ H 、
; b! J+ }1 U+ E; [4 \5 |' \ C) v; O- l, p* O+ M. A- V" T) @2 }
1p
! e5 V- {7 t6 I 、! Z; Z3 L% ?; \* b+ `
C
& w: m9 W" ~! J9 r \ 2p# V# j( D2 ?8 U! V% u( M4 M$ ?
、
. G% f9 U" ?1 u/ z C
. H" n5 q4 o" m9 T- m# d 0q
( s/ G1 B5 J9 f( C2 j# P 、
6 ~, U" e; X& d6 ?8 }6 }7 F1 ~- M C/ L. F2 K; r, R+ ]) Z& `& O
1q
8 ]8 X" h" u, u" H/ M6 J4 Z 、: r8 W% U7 Q! J1 p+ C
C
7 g' s* ?8 h# f- W7 L/ f 2q4 b+ ~+ A9 g1 t8 e, C
、
" {$ Y, ?$ ]* p C
l+ V, W. g! N/ ]3 W 0g* y& K* {. x1 B7 |) {
、
2 M( ? E) Q) w1 M C
# ~6 m5 _3 d" ~. y/ h 1g. u; g- }5 T5 J6 Q$ ^5 {4 h( ^. u
、
' c. T2 J% X1 }( R C, i' o1 _# L( S$ `& A1 P3 ^! }
2g# z, B2 P/ \: s. d& w: I, n
、
" Q* r3 _$ c6 \* j6 n! {, X, G C
7 R4 J: Z0 d+ n1 Q4 g t' V+ J. n 0b
" V% T! ~9 p" @- i9 m 、
9 Q; v$ ^3 Y+ p. f' K' w C
' x1 C( p" K, W$ E7 F 1b6 t+ H v! V& G
、7 @5 n+ H& C1 ^2 n. t; j
C
1 P! E5 B9 x* p4 R9 J: H 2b
3 r; i" r# q+ L/ x) f; }7 K 为比例系数,它们确定了
* H$ H: D2 B6 y" b' `# n- m 节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
- m3 C- H. Q8 a- [, N, ], q 统总负荷之间的关系。
" u6 ?1 k0 E7 \! k
! L( H" A, @4 W* Y9 M& f 根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统+ R* u% z+ `: e J+ t) f: p
参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得
/ Q& ?. F4 {" { R+ k! S 到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总
$ F, j7 |$ i' F9 l) p 有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及
. L7 U% [5 ^/ D% p9 y5 h2 L 导纳吸收的有功和发出的无功。
. B5 F& U0 Z- K ! q! B( o4 P+ D! h) M) o
3.5 / v& [- ~1 x6 Z: d
等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
! g; J2 O) ]% v. z& l) f
3 a- G5 N, h9 Z1 n+ Z 当等值系统采用如图 ! r/ G9 y* |: ^# K4 g! I' c
1
" h y9 \ v8 q) f( I9 G) f9 O- S 所示的网络结构,并按
7 q z# a! d) \1 v# ?; H 3.1~3.4
. p$ b. n, c# E+ G( X8 i 节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
' ? ~% L E* U" D3 t6 Q 实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
6 s9 r6 Z6 u+ h0 G5 C2 @ 500k V# U0 T% ~2 t, j
母线的电压;
+ i1 D8 l3 s( C8 M 线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双
3 h) h# \4 x+ k 龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出
) ?4 k+ |; D5 B( ^. j 力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安
0 n: d& r! S2 ?! q# h. @3 E9 O 徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域- ]0 U: g( X; r
内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况) x7 W9 g! }) N2 i
下,以双龙、凤仪和瓯海作为 8 _( E) {, y2 d3 l
PV " b' {1 i: e3 h! }+ y) p
节点,
\. M; O' w Y' a: C 1 " O0 a4 D4 ?* }# b
号等值机
1 ?( s" l0 H2 S! q0 i& s9 W0 y, z 作为
0 j+ ?; D; g. e Vθ; u/ E! F/ `* k, g# F3 f
节点(指定电压为
+ O: N" H% I$ U k 14 a; A3 H3 i8 P3 q% R, v! z. E
∠- L. w7 Y A1 f5 W9 O
00 U f+ I8 Z% V; _
°4 \% E! U+ u6 n/ n" Y
pu$ H7 T2 T! s3 W' u* z8 b! a& F7 D
),
( W7 d9 f& z5 N* ? 2
5 u: P4 n; G% r( y9 F 号等值机作为
" y; `" M- J8 G9 L PQ
9 v: d F5 l# ?" Q. w 节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
* V ^" x) r& ^* I- R. C+ v& } 结果为基础进行稳定计算。
( F5 o- u1 I _) J1 \* x8 H& t+ n
0 H- W: {3 c; p. L- `5 P 4
4 x" X! `3 N# x% ?0 T" H9 u8 Z 结果检验与分析
/ p$ t7 B$ }0 ]5 V( Y' h- K# ~ ' R: s Z( ~9 c3 x9 E
运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华
0 G2 Z" n2 G% n) W) | 东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等1 B. x0 q' A4 B# t3 G$ S) X
值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省4 f k" X. M9 D
篇幅,表 / J1 H, }0 o- w* j) ?( U
3 / [3 P& f% ~. R* Y2 [) k G2 D9 h
仅列出了校验方式下的比较结果。) E8 v- B0 ]* c6 {) `# \+ ~ s. s
6 J$ d2 w+ \! Y* ~" B" Z4 | 表
% T) ^5 j( y5 w6 T6 W: T7 {# ~3 Y. X+ z 3
7 z8 S- t# Z. m 校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 . W( y( ~* T( R5 f5 T& k
Tab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence
/ e+ B. K, Z7 X4 m9 d& ] tie-lines’ stability limits under the test operation mode
5 r2 T7 i; ~* J 福双线首端故障不切机时5 \, p5 \1 a3 Z/ L( Q
联络线的稳定极限/MW
/ n/ }9 f t5 y3 z6 k 后泉线首端故障不切机时. Q* [- k9 m& r' q! A- e+ B% T& A: b
联络线的稳定极限/MW
, o6 H! B* |9 ?5 F8 [ 线路运行/
1 ~: z& O7 C) A) c$ @7 w* y Z 检修方式
2 O/ W: _9 W. J$ H. q 实际系统 等值系统 实际系统 等值系统
% ?3 B: Y; V( q" L; b( c' n" p 正常方式 1120 1105 1000 970
# P# V/ k: J! r5 e 双龙-凤仪 1090 1080 920 910
3 U4 B5 B8 R. q' u 双龙-瓯海 1095 1075 945 910
7 a: T$ Q9 C0 r 兰亭-凤仪 1110 1105 980 970 3 T1 Z j, Z4 e; x. [" _
凤仪-瓶窑 1110 — 990 — 1 M3 Y- _1 {- x4 F6 C
瓯海-天一 1115 — 990 — # q! j, F+ Q0 S" b9 w9 f7 X
注:表中“—”表示按正常方式处理。
( T3 h n0 b+ S3 K# o 术 19
- j' u3 m* Y! c! G 调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
7 Z, E2 S' o& d6 |$ t. ]. b 确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网1 G' }2 S5 z, J4 b" z5 u
络结构。基于同调等值法的基本原理4 ]( ~; r1 Z- L2 p* c! k. E
[4,5]) n8 w4 ^$ X1 d c; B* a
,通过研究& w0 Y% i$ b) M
几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总0 H* |. O# w* P- Y9 p/ D
负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
) b$ U$ o# Y0 [ 系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的/ A. c- e, b5 R( c8 F7 O O) J6 H
变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
: B. c5 Y% G0 A6 z: b( }- l 系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文0 O5 r ]/ I& |* p
方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系4 h, a- d u' `+ k P6 s7 a
统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
0 d r, F+ j7 z, ?( R" ? 不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式; L, t( `) Z# r0 c. Q* @5 _4 f
的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。0 g2 u: G: W H, b4 \8 }/ r
0 t+ p# @. P3 Q4 u- p0 L 2 : N( M5 M3 m5 {2 k( Q, C
等值系统网络结构的确定
# d/ d2 b [- P# ~, d # a9 F4 Y6 l' k3 _, `& G7 V) J7 u
等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
' a; L& N* J/ c* h. f 机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原3 y" `, `' c9 q
则确定华东电网等值网络的结构:; s$ K1 d& `$ p2 R
, y# S* N2 ]3 J' \- k) N (! f8 \. P$ s3 h8 e
1* x1 S; b( R) t; U
)保留对系统稳定水平影响较大的元件和
$ ]" S" I+ C a 节点。
{$ V" ~5 p G# W
8 o. Z0 C) b. N+ i5 p9 \ (
) ^. u1 z7 @1 a) T7 b8 u 2
5 @! A7 a, `, x) ~ )将地理位置接近且在不同运行方式下故# f) S/ N+ `* a/ j6 F; F# ^
障后均基本同调的机组划分在一个同调组。
) T4 j' o" W/ Z8 v
/ d4 r; o9 y; E9 P2 P( m (9 ?- Y& j7 f/ E5 a4 Z9 V/ H
3) {, c0 Q8 I% v5 Q
)等值网络应尽量简单,所需要的信息容
! J7 h5 p) J: r3 P% o2 [ 易获取,维护简便。% S" D9 J( f9 F. w. _2 K
$ G1 U7 f2 I+ h4 |' I% X$ ^7 M 根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息
" M3 J' }* E2 f0 O% R ^ 情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
9 Z% P1 |1 I6 n4 `- P/ [+ c4 ^ 双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影1 \3 R+ H- p, M5 T* A5 H
响较大,而其余元件对联网系统的影响较小4 `% N. H8 d- Y: j) Y! |( C
[13]6 u+ U& G1 ~ o: C' Y
,故( o# J. U+ i4 `9 [" e. `" f1 w
将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、9 |( S7 J* L5 R- z
安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 " s9 A2 ^; y6 V3 h6 o/ }
1
: P0 J& f v& d. e8 V 号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称% U5 I- A0 n4 A) o
为 ' D" b5 H4 x, F
2
" O( P2 d$ n' l- z2 a* p) G: q S 号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的
D- u5 w# g; ]5 \6 z 500k V
2 ~. x* Z5 L2 Z) W+ } 母
7 J& {, A! k$ {9 D- ^/ r( J; {; Y 线;保留双龙-凤仪的 ' I; E: i% B2 R; G/ a& V) |7 T
500k V ) H' G2 _3 n( D8 }- j
双回线路以及双龙-
' ^3 w# C0 [$ y/ W$ b; b 瓯海的
! E$ K; Q2 c G8 q& e6 a 500k V $ u; I6 D1 |# H; ?" t
线路。等值网络的结构如图
9 S( @6 e% ?5 Y- u. M0 [ 1
2 q% @. P8 v1 ?$ V 所示。
; M" t& E' W$ L5 s4 W' N : C( G. ]( c0 O2 L
; Q6 ?8 y6 r, E' W" w 凤仪 ! h- c4 R9 |# b% V0 q, B) b
双龙
k, |9 Q# |# s& l/ ] 瓯海. B/ l2 U# M+ I4 }8 b- z c7 G/ _
福建电网 , W# G; ^0 s2 Z2 d8 P
1 号等值机
1 N/ b) b% ]8 N! [% p" J- A( m 2 号等值机
+ R" @: L6 V+ n / c: C8 o# {' w1 H ^, L4 t
图 $ E8 B1 }$ r. Y: X# s1 q/ A, |3 T
1 & t2 r& M: T ^( K
华东电网等值系统结构图 3 N+ V9 l$ Z: b$ i
Fig.1 Diagram of equivalent system for
% k* v1 {5 R% g5 _3 e8 p7 {9 b8 O East China power grid
7 h* F7 Y' X" x+ V 3
' J; L7 r+ |5 N7 i; ?; ^ 等值系统参数随运行方式变化的规律及
/ I. G% S- B1 A, b 其实时调整
0 l. h d% s" P* V# f( {1 ?: E / ?% A0 {, k" F5 @0 d/ Z
3.1 ' M, ^6 b9 o& w. N$ v9 c ^
等值发电机出力" U, i0 W; y, I
9 G+ W2 q( M9 u$ p: ?. _* X" _' G5 } 同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的
3 O: Q. I y7 y- Y4 r* z. w 发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母2 h- F( ~9 L5 g7 }
线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
0 h: p6 U' R# t+ ]& P0 B 变
1 F* W5 d* n9 u' w [4,5]
# Y& s! a# T3 h! V! { 。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华# D( }% }; H4 {4 U
东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
) a$ `* c0 l; E( q/ y0 L( x) K 等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之8 Y% T) m- L+ V
和。不同运行方式下 % W( a4 V" F4 _* y) ^" N7 A
2 9 ^9 ~& f2 c" A
号等值机的出力与浙江电网- i' N/ A3 G. A/ P8 S
机组出力之和之间的关系如表
; s- i& c! ^- L! c3 F6 P$ `1 e 1
/ w1 k) ]3 h$ t& X9 r 所示。; s4 N7 {, [; H" M. p3 G
0 t+ A, N* Q0 q# @ K0 G
表
* j8 T9 [" g$ L I4 v 1 2
: i5 ~. O ^7 Q. t( C 号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 $ I5 P0 l+ N8 S _0 j! d* c
Tab.1 Relationship between output power of the 2
7 i! g1 L7 E: R nd
$ G# `2 P; C9 r. A7 ~( ^+ r
0 U% g* A+ A' {9 B' ~ X7 y3 N* Z3 W equivalent generator and total output power of
) z& N3 z) r: H2 ]$ T% j generators in Zhejiang power grid \# I7 n5 f- @. c1 u1 [+ O3 c% l
( u' L4 \) e1 L& k6 v
浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力
6 `) X% j4 L8 P 运行方式 8 M. [- ~) v) @+ d* h
P/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar
- ~1 {+ ]5 K: h3 q, J 冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0
+ F# G* ~' q/ }% M1 T 夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0
$ q Y. c5 Y/ l: r! j1 M* g 夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0 ( q, O) U7 ]1 }2 f. d; {
夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0 ; f- }: T- h$ k' r9 J# H: C
冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0 " K5 S* A5 H: l; j! Q
因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江# P: v4 x4 v O) j; S% {; z9 C+ G
省内各台机组出力之和作为
4 i" f. R+ x4 |( X 2
) J# u& k# I m5 X$ s 号等值机的出力,取! I2 Q4 Q9 ]5 C6 W0 t
上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为
' [" o% \2 Q4 t- O. l 1
# [9 k5 \# z N6 T! J t- O# K% I 号等值机的出力。* v# b& |, T2 d) ?" @* t4 U* T
& h+ d. @% _7 q* } 3.2 ' P9 B3 k. i8 p( v4 {% N0 `
等值发电机动态参数6 T( G8 o1 M4 j0 Y# R
1 [1 w6 J8 P6 q7 G' O 在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
1 ^( \+ ?3 T" k& B0 w 尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作0 F% B6 Y8 S% i z1 }% w
用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
3 m. q' P7 q/ J( T* L; W 等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有4 S) r) X! j3 {6 h
关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗
2 u, R/ |* g% R+ H9 P 和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。4 i" e0 ?/ g' V' T4 G5 B& j, I3 ~
& {' H% b: k% O+ O" k" a* `
考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个9 h! y( f: {) W ^3 A5 Z, S
别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
. I- y% l! U, v9 u 的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华& v: @) [( t4 o3 n
东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定
2 Z: \) ]! @7 s& A4 |- {0 U+ q3 T 越不利/ l% Q# F9 b; u
[13]( o' n `9 n' l4 z5 b
,而当华东向福建送电时福建省内发生故" B3 K1 P1 m$ `6 j, a
障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全( N, c. V7 ]7 o+ x( Q
的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照9 |/ L! p$ K" T. a; J* [
最严重的情况考虑 . d5 i4 K! J/ e& b- Y
1 3 l' i% p( v. G, @+ @5 K) P
号和
3 k3 o" M& X a/ A 2
0 y9 o( E, | E2 ^6 _ 号等值机的动态参数,
+ h _$ v) e y5 H7 {: j8 f 即取机组全部运行情况下的等值机参数。( \: N1 Y/ f# Y4 m' X
: r& p+ Q9 I+ B% w
3.3
. F' F, G# A& o4 O. { 线路参数
/ s& W6 o( y# ?5 w8 `
8 W f% L" S% V5 k2 w- ]. L7 T 本文采用电流变换法(
6 f+ s3 W/ j0 I. s7 D Current Sink Reduction
, j! D' s) U6 |6 e ,
1 M, ?; g4 y C+ d6 ^9 p CSR
3 j9 b- H) i$ W+ a# n )进行负荷母线和网络的化简
! V0 p; l/ m1 w7 |! T1 S [4,5]
# n& @3 @4 b7 f! G* E 。由其基本原
7 I' [5 N" \$ h$ A6 i1 h 理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变18 t4 c) O- ]9 @/ _6 K' o8 k
引言% i# G6 u6 b% G& J4 I; N2 z
2 H0 o6 ], p9 I; x, C1 ? 根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福
2 r+ O- F% U4 B. t 建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
, r- |' {0 y7 O1 \$ \ [1]
+ ^( s" |+ b k2 m 借鉴
* p0 E3 Z0 K+ G& Z 国内外在线稳定控制系统的先进经验
$ i. v! R3 K r4 c [2]6 i; Z' V2 K4 ~2 i, ^
,建立以“在
( ?& c# f" Y# i" K 线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决
1 L0 f. V3 U6 J& W) d2 X 策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
4 F# ^( W1 a: L: f; B9 `$ M [3]
0 o% v" Y7 p( |; F$ @2 Q 。
2 k; D. p% p" W& k9 g
3 s$ f5 y8 T$ b: h! F( ]+ Z3 n 由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目
0 O! [( l1 p- ` ?4 N' J 前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电1 X# ^* m4 B# O7 E
网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、8 s) Z D `1 S* k
提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时
0 Z1 R! j6 I' ]+ i 需要华东电网的等值简化模型。
* f. s# u- z* k$ a5 g0 `" E + }0 A( x3 T# x
根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方' C( L V2 Q) B; K# Z
法主要分为以下 ! O8 C2 H1 A! }1 R3 Q1 d1 z3 F
3 6 |/ y6 }8 ^% o% y6 c
种+ G0 o# a* W( Y
[4]7 H# G' z% o' E' L
:①同调等值法,主要适用
0 H+ x# o W2 d# C 于大扰动下的暂态稳定分析, Y$ ]- i2 E3 f9 g. O
[5-8]
3 M% ? N, x( t v' l' b ;②基于线性化系统
; x& ^) @ I* S& A 状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动6 a) d: h7 @8 o" D3 h
态稳定分析
; H, [: O/ M$ _- p. o7 D7 ? [9,10]
9 ]4 I# E4 V9 z+ h5 a, y) \ ;③基于系统动态响应(或量测量)9 ?; D+ @+ H" I# }5 F' t; B
来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法
' f7 y" r. \! _0 W7 z f% U9 O [11,12]
: [/ u5 k. v7 T' v* f 。
, t3 v% w: ]8 o' L 前两种方法需要外部系统的全部数据,第 : j2 T. {# t6 p0 @4 K
3 3 l2 K5 u' R/ J# {7 Q- w5 n
种方法
- j/ w: B" S. d; _% h 则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
% C& Q0 R# |. ]- `3 a7 S+ O 法来估计等值系统的模型参数。
- ^" k- S1 q( t 3
" w3 O& K5 y4 j, v5 }* _ 种方法均只能针
4 p. E1 Y2 G8 {; @: ` 对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
& t* d, U6 U+ D; l( `8 ` 统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在
! w7 K. o" z, f. b7 n# i% u 线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
1 `- b! z: `2 K" x: g ( o, e! c: T4 s, u( L! D* D4 |
本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的1 u4 { P0 A) G `: _9 @
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 # A6 @/ X# _7 e0 _+ j1 N* Y3 v6 S1 ^
致
6 F7 s, e- q9 b9 Q# y : Q/ G# i1 c9 L/ ~3 X
谢
# t. \' P) w2 u& ]8 Z1 |9 V( m' s
# r3 p0 e% p. H1 s. t; G 华东电力调度通信中心运行方式处和自动化* M6 L' F7 j$ j/ T+ r5 i7 B7 ?
处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必8 \; J: Z3 @# e. ?+ H$ K# h8 j5 D g
要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
?; g- o: v! w- |& j. m; p 科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许3 |5 h! I$ _$ k2 O9 Y2 s% y8 n
多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。
" p1 n4 J) |/ c% P 0 I- Z2 b" w' [7 y: G7 l/ f
参考文献" l% m5 P! H* W* |( ?3 [7 n
) r7 R* P$ @$ ?! `; l
[1] Zhang Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for
3 H, m% P1 ^/ o/ k Fujian power system interconnected with East China power grid
* w/ m; Z$ D* q+ t. a$ u- w [C]. Proceedings of International Conference on Power System
& r" M2 ?6 v" j- U2 q1 V/ [% }7 d( q Technology,Kunming,China,2002:309-313. $ ~- D2 P4 o! P I- [8 F* d! k
[2] Ota H,Kitayama Y,Ito H et al& P6 w2 b7 ?: n: P
.Development of transient stability
2 X( {! G/ v8 |/ C9 b control system (TSC system) based on on- line stability calculation
" R2 q- Z6 @9 T0 C' h' w( N [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472.
: P: H9 Q s( z [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
$ v4 m( H% j7 I: x( r, P9 D 和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53.
" j. H, Y L: h% s- I Zhang Jianping,Ren Xiaohui,Cao Jie et al
8 |% V: u6 _* |0 }* s1 R .Considerations and
1 H3 g9 I# W, b! _6 N practices in development of Fujian power grid’s security defense 1 m4 N# M( A1 [: ^7 Y
system [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53. 9 n" W. z: ^/ _: f
[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:- H: g# j" u* u" d
清华大学出版社,2002.
6 v0 Y t/ f6 F$ H# d& c [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0 k! X4 [( K9 r/ o B$ Z- v: ]# {: Y/ X
[M].北京:电力部电力科学研究院,1993.
& ^' L/ L( ]) Y$ q4 B [6] Wang L,Klein M,Yirga S et al" a# G8 L+ W- {; m) ?! u; D
.Dynamic reduction of large power & i# F9 u! [6 N" N
systems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,
, p5 T2 a; w7 W' W7 j) W* c 12(2):889-895.
8 E4 q$ {$ Z" | [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
. p8 u A+ f& W$ o( A. K# T i/ ? 术,2000,24(6):34-36.
. X3 o4 S8 r- K7 h Hang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence ( U9 v$ `0 _9 ]4 [" Q* _0 G) t
for coherent generator groups [J].Power System Technology,2000, g; j( N) ^$ @/ `7 \4 c
24(6):34-36. " d3 A3 m8 b& ^( Q; n
[8] 康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值
5 a" U% O7 Q) ~ 研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24. ! l" m) `" E7 `$ L% F: [& p, E) i3 i
Kang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system
+ [" ?8 N/ m" ~( v: a equivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24.
2 D' C3 t c+ v% f, Q8 m [9] Nojiri K,Suzaki S,Takenaka K et al" d- ]/ l V) B, L
.Modal reduced dynamic
$ t6 b0 ?7 R5 n* N) M% j equivalent model for analog type power system simulator[J].IEEE * U; N# \7 {( y. F0 W0 r2 c
Trans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523.
" Y2 i7 t: n3 F; R( V' a [10] Ramaswamy G, Rouco L,Filiatre O et al+ a7 R1 G, Q4 f3 `+ O
.Synchronic modal & g" H7 E3 J3 m2 v
equivalencing (SME) for structure-preserving dynamic equivalents 6 f8 A7 r. u H' v: V9 F5 G
[J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29. / X& S6 B0 r- f: ~1 u* U
[11] Price W,Ewart D,Gulachenski E et al2 ]& U, l6 h+ W8 Q6 [
.Dynamic equivalents from
' P. S+ J# V0 y- o* f on-line measurements[J]. IEEE Trans on Power Apparatus and
% c y8 s9 Z8 | Systems,1975,94(4):1349-1357.
7 f0 y; J) v* B, K$ `5 A) P- I [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* ?: Z ~( U" a+ M& R
(I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17.
; D; T2 d6 w1 R Ju Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al
`! {! p7 u1 l& J .On-line identification of power 8 S3 o/ ^8 R/ ~& e1 z
system dynamic equivalent part one: models and identifiability 3 {$ Q* o- D7 o
[J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17. _3 I( ~1 o9 U4 ~" D. C
[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/ l- k( p/ |4 V6 C+ j; P" q
分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46. 5 U a0 \: g% t, f3 i, V- b
Zhao Yong,Chen Feng,Su Yi et al
4 F- J6 y0 p7 O Z, l% T .Study on factors influencing
& H; Y/ |6 h$ @0 y stability limits of Fushuang transmission line in East China power grid 7 U- Z4 @% t9 K( r# ]
[J].Power System Technology,2004,28(21):43-46.
$ P! H/ }0 W: d5 G0 n- t" y' N+ [4 ] [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:
8 D: H6 R) ~0 |+ o 中国电力科学研究院,2002.
" @* j" k. L0 ~0 N
& e. k. X3 v- A, Q 收稿日期:2004-12-02。 4 n# }9 A, S9 F2 }
作者简介:
- N b' s) b2 N, E3 @- f& Y- F 赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面8 I' b9 _: p9 S) {3 R8 K
的研究工作;
/ J% G( ?, f! L 苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置- \1 q7 t+ M* ?3 R) D
的管理工作; 0 |+ O7 {8 |) e1 L# F* j/ s; T
陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
~% j$ p! C" m4 ^. D# Z 的管理工作;
+ ~, c/ @* O0 ?) t 滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的* ]: U6 s7 t x4 g, g- D' N
研究工作。
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