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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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    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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      e* N1 q5 D- E" b- r' t7 k+ I0 u
    # N' L. m" X! L4 `, R' j2 d( `  21
    ( I& Z+ z/ `! b, k4 T: @3 `1 k* r在校验方式下,福建电网送华东 " [# ]: e: q0 U' J6 E
    1150MW$ V/ ~. x- M1 l% Y1 Q6 }6 j" E
    ,福
    + f, z1 m0 I, I  }# w* w7 w$ J3 a( Z6 x' e5 n: X! x4 l
    1
    4 i/ h! U! v  z" w: b回线故障,
    4 S3 ~' ~/ p0 i$ U2 v! m$ {% R( P' q5 % c# H* `+ @; {) n& e
    个工频周期后切除该故障线路," A9 t2 M4 k" j1 o$ T, C
    13 4 j: v! x# U; |3 P* A8 \3 v
    个工频周期后切除水口 + l- V4 Z, J$ j- Y& r
    1 5 u. E5 M% e% {6 K  y& i* U
    台机。福双第二回线的
    8 q% ~) s/ A/ B$ I8 A4 W$ ]功率以及福州北
    ; X, s2 R* O7 E3 F8 c( ~500k V + r( ?& j9 k; ?  J3 _4 i
    母线电压如图
    0 o. P) o& ^$ w3
    , K! `/ h1 E& {) p所示。! Y' K1 ^( p9 E7 c+ v* j
    , p  T1 J. m0 A. @  I

    ' P+ B% M* ]7 W6 V0  50  100  150  200  250  + J( T  ]* \" R) J1 O
    300
    , W& |" x! U7 H5 m2 M6 x) T−5
    2 K2 t- X- T3 Q00
    8 V4 G. I+ ]& j+ W0 o3 v5 \' F5 X0
    0 z+ N7 r% |+ y500
    , I6 A  K; ^/ `1000 9 P6 b2 y% u) d# Y4 B. F$ g
    1500
    5 S. C2 C5 k( M8 A/ a1 b3 Z" N2000 8 U) t+ t, ?! v! b
    联络线功率/MW  ' @2 h+ C; e1 c0 l
    t/( b, A& L3 J4 Q6 _7 P( P6 j5 @, |
    工频周期) s6 j. I9 T4 P* }4 u

    2 D4 s2 I0 i  p& P8 O$ X& B实际系统
    0 ]+ a1 f3 @- @- {. N6 _3 K* p ) U' t/ C3 m( z3 Z3 y+ w0 ]
    等值系统
    : E% r6 p" O+ h( \! Q# x, Z8 F
    % z2 L" L* p& Y0  50  100  150  8 F, N3 d! Y4 K
    200  # y6 \7 N. `% N
    250  8 D# C, ^$ k3 h' K5 |) D
    300   }/ p7 |( d5 O; o0 P# T
    0.0 % i; ?. F+ m( a$ O3 ~
    0.2 4 j# B4 K  z- j
    0.4
    2 a6 b- J# |; F. P2 ?0.6
    & H3 U$ a9 f% z; _4 w0.8
    / j/ M* Y+ _7 D; L5 L1.0
    - e& X) V2 j) q1 I+ `! X电压/pu # @% q" p( o- m$ Q
    t/. M2 q$ `! A/ h' Z: M9 }
    工频周期, S$ u0 {4 C8 B/ e; f

    * J% H/ N/ X! r2 l( H; m% \ " T' t( R' J  a# k1 I% \
    等值系统
    7 T+ V: p2 M1 L; j) c5 j
    . H2 [8 q4 [% f1 o实际系统 7 m4 L' N( K& O! L, s, g( ]
    (a)  联络线功率
    4 `$ L! R" [  c! S- }& I. D(b)  福
    * z% X# ]' r: X6 a) N5 p- X% ]: \8 h5 ]州北 500k V
    1 R/ Y" s0 i, M母线电压0 \! T6 d. S7 G/ I
    * G  N$ \% e  Y3 y

    6 J. M7 G& X  G. P" ^/ o2 E" S4 {! J
    3   
    . `! x% m! m; V  {7 a  v# c# {
    1 C$ I3 f; \- d0 V校验方式下故障后的联络线功率
    " X" v/ e6 f. _/ ]
    7 J( j& j9 ~: E6 |+ R及福州北
    : v# A- R. z- i2 X8 j, e. B& H8 w2 B. o500k V " t& F1 t& y8 ^8 n2 b5 J6 \
    母线电压
    8 d9 A& e: u3 t* B% L) c  M4 @% ?
    7 Y7 U: R" w  S. fFig.3   Post-fault transmission power on tie-line and # N! [" v1 R& v( K+ `( G
    voltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  
    0 v  u4 o, \/ ^# N4 _& b. V0 l9 ]# N
    ( o6 L) ^$ ?$ O0 k4 z) M由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等9 s9 H- M) k; ^
    值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
    # \* n( \4 E; l  W% {4 J' P3 c于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效& T8 Y+ ?1 s+ P0 C
    果,这说明了所提方法的有效性。
    1 q, n8 D! [  X$ ?  A 2 Q+ ]4 S3 J5 o& \/ q0 x
    5   
    5 C/ f; V' p, f/ i# M" ~# m实时等值的效益分析
    ) ]& I2 s+ _! s# M# E2 P2 q   i& Y" p5 s8 m! J) J# t, l% V
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网
    4 E# m% k2 Q; l. Z4 E, S的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
    : O: C& c) ^9 y" o处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方1 t8 P0 _  b  L: H% f* S
    式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变" W4 Q: m! j" c
    化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网; ]/ ]1 O) U& a. M! t6 a3 W: c) B
    采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
    0 O' L& z3 t4 L用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
    1 ^& w6 e( P) v- B对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表 4 _7 e5 _6 r2 s* J5 \; u/ a
    4 6 g; ^! B3 @6 H. _8 n4 B
    所示。" R/ k* s; `/ c" x
    % @: y) C6 k8 j1 }( X! c# x$ J5 ~0 N
    4 i2 P, N* \/ ?
    4   
    & v- H/ h& j: b! E ' E) h! b1 M% D9 f
    华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限3 T) o$ I+ p' J1 X$ L

    # t+ f5 u0 x: @& V. s/ G0 c& v5 WTab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission   t4 c: Z5 A7 T5 K8 S
    line under different operation modes  - o; v8 c. e& `" J. i2 S; d
    for East China power grid " A4 H* i' }/ v. k, Q% P6 i# B9 V
    福建电网 福双线稳定极限/MW - H! p$ K2 N7 Y# H7 ]' q8 Q
    运行方式 0 _. y  N) X8 L! O5 g8 J
    华东电网
    $ N4 W9 G4 `0 i; [7 C9 r# V; d2 d( x运行方式  福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机 - a- v$ j: c1 z+ m
    夏季低谷  1245  1260
    & n( D( ?" r: O' H4 d$ k9 ^夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310 # l1 b  k  N' u/ y* ?; F; {
    夏季高峰  1300  1340
    3 S0 I0 V% |1 j/ E5 e6 |$ I3 t* A由表 ' J& _  g* N1 l, h
    4 % z1 ^$ Y) t: k* N$ n  O( x: ?
    可见,福建电网采用相同运行方式下的
    " V1 j* Y4 Q/ h: r1 n系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和- s) t) I# ^- J6 @
    高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限1 b3 G. k" R0 T
    会有 1 _8 a/ t# F7 ^; }4 Y8 o7 i7 U
    50~80MW
    , C& d) F# I: }的波动;如果在线稳定控制系统对0 m6 Z8 q2 ?7 o! D
    华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,
    # g1 {* g% N2 O' X8 `则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,
    " W4 f. {1 r3 h( i0 A/ o/ c0 w4 R限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值3 I* R6 c5 G$ L! V  B6 E4 c% G* z- E- j
    方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效
    : ]! Q. Q. o5 Q# ~  `: {地利用福双线的输电能力。
    - \1 S; c! r0 ^& A0 g" o 1 _: v( V6 I2 ?3 i% n  y
    6   
    " h* P3 W  D$ a" l使等值系统略偏保守的措施
    7 \; I: v& t4 W. q7 J& }4 f9 o
    + V! c! \6 x( S9 B考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些
    ) Z7 Q8 D& t* w' Q运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
    2 }/ g5 e7 y; ]. _/ T+ j证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比- Y& I. }4 J$ _: \$ {
    实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。7 A7 ]8 X. h2 U% {1 e' N7 Y' S9 X

    " }* ?, s# \* _本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影
    % q' T; G+ y4 z响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措- R. a6 i& F0 _7 a% C3 v( V* A
    施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同
    ! ~* v. }3 w6 a1 V, d! Q% s7 e步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
    9 t' g& E- Q; M) l减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
    ; q8 S& T* t5 r% Y+ X0 y拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同/ k! U$ ^8 R+ S9 D+ E, w  u
    时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限' E) }) I. V1 ?8 X! \1 N
    的变化趋势如表 1 [. S9 i% k6 H5 C
    5
    & E# n/ \- p' `3 L2 D所示。限于篇幅,其它因素对系" P* e1 u7 M$ Z) e, z
    统稳定水平的影响不再详细列出。
    0 U/ @( i, O# z1 w 5 D5 B0 O7 a( h9 _( D3 K+ c5 Q

    ; @- V2 t4 K; k0 X5 r5
    0 ?; m0 ^' I; H  w5 h  2 R8 X$ J7 K# y# ?
    等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响5 j9 Z( u5 t+ I- ]  K

    4 t2 F7 s4 D$ I- N* j/ Q& GTab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent ( [# U/ J! b" ]
    generators on tie-lines’ stability limits
    8 }5 w- }" G. q  V: ]
    # b/ J- z' {9 Y" ]0 J& X: e  u转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW 4 C  v0 Y& h, s
    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 ) K* u5 q" Q7 t$ M9 _. _
    0.8  1175  1280
    8 G- W1 S- t& l( `! D$ w' M0.9  1150  1245 . [( e7 D2 d7 `$ ^0 c1 i1 K8 T5 s6 J
    1.0  1130  1210
    $ l, F8 B0 z5 E1 d- R1 ~$ q- O1.1  1115  1185 # R% R: G9 }. n& g
    1.2  1100  1160 ; U" o, z% m# r
    1.3  1090  1140 % l! ~$ @8 ~2 o. H3 N: C
    1.5  1070  1110 8 B/ k* G& ~8 m" o( P
    2.0  1035  1055
    2 Z% e* Q: \1 ]) M, X∞  910  830 , M) H( q2 G1 M* A  _
    7   
    $ ]+ S1 [2 J, u" b: w, R) M5 O- F结论( [6 ?) V' C/ T* D/ w
    0 Q3 V: e" k# n! Q! @" v9 W: ~- z
    本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华* g" ?" }& ]1 P: B& Q
    东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用6 [" ^4 ~# L* ]0 j% H- H
    该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际- }3 b  J: o8 l" X% @% g- K, }& ^7 G" b
    系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
    : i: r+ O; c5 E+ M$ k; V4 r定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方! @# p. _4 l5 F' ^% h% N
    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
    + X+ J. u/ y* v/ Z量的复杂函数。
    0 @2 V; T( c6 t! @7 {  D - S% E  G8 h$ T3 e' N" c& O
    研究华东电网在几种典型运行方式下的等值
    % _# J; w! \+ E结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的
    / y0 z  k% h* @8 N/ h! q  `- ?* r变化很小,其中,
    . Z: R; z2 c' Y/ ~2 ! U' P, k+ W4 F8 e$ ]5 P
    号等值机和双龙间线路的参数: b: n. h  J" @. R0 j0 ^0 A
    如表
    ; F2 D! U5 I% ?# S8 y/ H2  
    + d/ g7 z9 x9 `4 L" ]7 Q. K! T0 s: }所示。
    ) n7 c! v5 J" O+ s6 U
    & {3 V2 `+ }1 w/ ~2 T& C0 `$ ~* }8 \  L4 `8 s
    2 - |* h' `% }3 k
      不同运行方式下 2
    : |* Z4 b6 J3 N1 M0 P) @6 g. e号等值机和双龙间等值线路的参数
    7 f0 A5 A: L  V+ [- \; e! E. @Tab.2   Parameters of the equivalent transmission line from
    2 [5 n! Y2 G& I- a' [) I0 W1 Nthe 2) `, K. ^0 u5 q0 p# n8 [# v; _
    nd- u$ ^6 ~  |3 L+ I
    equivalent generator to Shuanglong substation  " V% m8 W# d" I+ V4 z
    under different operation modes
    : i+ a( y- n* i- M/ {运行方式  电阻 R/pu  
    1 p6 U- s# m$ ^电抗 X/pu
    ' t% W" |4 T# _% I) N( Y8 F4 [冬季低谷  −, m9 K$ W' I3 u" [" M6 {6 s) t
    0.00049  0.02853
    ) g1 L4 S/ _1 ]. R4 p/ T* Z夏季低谷  −. V7 }9 n& U& j3 l& _
    0.00119  0.02970 ( \8 r/ f7 S) X. N! I- P3 _
    夏季腰荷   0.00032  0.02870
    % |  i" n# H/ j4 @) {; w夏季高峰   0.00062  0.02838 4 h- k' x8 B' A" r* ^2 R
    冬季高峰  −5 F6 S2 z1 G1 s/ Q. N
    0.00201  0.02951
    / \' |+ H9 l9 \: k5 ]' ]研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定
    & b+ U3 B! |+ V3 }# t6 X, R, }( z( _计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
    6 ^7 X0 y# d% P; j参数作为等值系统的线路参数。  \* W; k' N7 r
      M, \3 z4 X1 z4 B; b
    3.4     k1 L; w  R# M  k6 m; T8 R6 c
    节点负荷和并联导纳
    & _* ]9 M$ Q; d$ |" R! l
    : A: _- l3 s1 f% P( f6 W* ~由化简负荷母线的 1 L! d. K( n2 d- M
    CSR
    3 _- Z6 H2 ~- G9 Y方法的原理可知: ]  _5 [5 z6 Q) R  R
    [4,5]
    $ U# s1 S' h/ U: [/ d. X7 L' i1 ^; x3 u1 }0 o: J9 U% }% e+ N
    等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
    % w- D& c  {, ]中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。
    9 j! }) Q4 e2 w0 Z4 ^3 ^ $ n3 A7 o6 o+ r) X3 ]
    ( `4 C4 U( q6 I; \" A$ b& m
    1 % d' |4 s. q9 y! v
    号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
      j, W& X. w" V2 z  q! E原始系统总的有功和无功负荷的关系如图 8 t/ V# C5 s# l8 I: e
    2 5 V6 {! [- u; E9 X
    所示。
    " b8 u' u  j$ k0 O" u8 m1 ]其中,
    - G" `0 k7 L/ ~7 A% M: jP ) D  B2 H0 X) w6 w6 O  |

    3 J# l6 D1 T- Z" K) U( @, @/ JQ
    4 O9 D: E4 c; P3 A+ D5 `* m表示节点处具有恒功率性质的有功和, a- k. F- M% k8 }1 i
    无功负荷;! x, z9 M2 m0 c& O% U- `
    G
    ) E5 G5 n. W) ^5 T  E& o% }1 R6 R
    B " l) T3 {" h% E  G8 f3 b
    表示节点的并联导纳支路在基准
    / Q6 P! L2 ?  Y1 b9 D电压下吸收的有功功率和发出的无功功率0 h- ^: Y+ C5 I' M8 Y3 h
    [14]5 ^# J' R; [6 O* Y) B

    ) Y5 E0 t8 W2 r8 a: b- B/ |P
    5 C3 `1 C3 U) C! yLOAD* n! j! v/ H9 n! J9 [. w4 R2 P& K6 C. G4 _
    0 y/ ?: H. a) W3 [' R6 l  s1 _
    Q
    0 k5 \. N. z$ R; c7 d; v- eLOAD. r) G4 |9 ]  B- P) N( Q. R
    表示系统中总的有功和无功负荷。
    3 [& I  W3 D* L5 v# n
    # o) p2 l1 ]+ `! ^- D& m3 \  ?; \& ^
    0 `5 o5 I8 S5 z- c44000  48000  52000  5
    ( w0 ]/ `; j7 o! x* e& D. @" C- O6000$ ^5 E; c( H; F0 v$ w
    4000
    , y- K; S: v1 ?/ Q3 Y- |4 d6000 5 @! j3 @8 C+ l- Z" R7 P% t
    8000 ' I2 N$ k" e5 [  n( D
    10000
    5 m! A- c( }/ ]! l" J! `12000
    - y' t5 g; T! k' w6 o' i7 ~/ E, w14000+ f( ~$ R9 y' E$ e" v) c
    16000
    4 _/ E% D/ D' I  T( ]18000
    % o3 K+ ~, l4 i, j0 g& o, y20000
      q0 [8 k4 D' p- \& i  L- q. AMW/Mvar
    8 l- N, w- v- I) h& L( R  oP
    0 `% Q3 B+ M8 d$ c# ?( V2 \% ~14500  15500  16500  17500  Q2 J, e, p) u6 G5 e6 w; b! S
    LOAD
    ) r; f. F/ C4 A6 {/Mvar 9 g, F  D/ J. o% U/ e1 u
    4000
    " y% ~) m% B0 W% Y6000
    : B8 L. z" Y3 J8000 % [0 z+ ~5 R' T! v1 X" P
    10000 8 Y# {4 O% J1 c
    12000 ) }: A% T7 t: L, w, t
    14000 , {# l+ e0 K7 J2 ^2 `, h5 z
    16000 ' g  ^$ }6 Q7 R
    18000
    6 a; @/ }9 H' w4 N3 y20000 & N0 v( [& }' e9 l) }% H
    P
    & g0 ^1 p0 K+ E# {5 ], [) zQ : S4 R& [. ^) Q6 S5 ~: t
    G
    # h' O9 n  ]1 _- o5 YB
    2 ^  ~. O1 r6 F) G/ ~2 BQ . c! }- d+ \  R% N8 c/ a0 _& X* ~
    G
    ' @7 O- K' M8 |: tB   w8 [' X0 i, @
    MW/Mvar ) `6 U4 J& k1 F& t3 _) d
    P
    % v) z( e6 _+ A2 I* Z' fLOAD& i" ^3 \7 Z) a2 v+ I$ O# b8 @
    /MW
    9 M7 |. R6 M* T * o' r! |! G3 |9 j2 t

    - h) v+ F2 U/ G+ c2  
      z8 G/ U+ c1 l9 z8 ~, U  5 q1 F0 J3 e" I5 @; d
    1 , ~# q3 l- `: ?  b
    号等值机的负荷、并联导纳吸收和
    5 |  z# B" A, t1 O; z$ \发出的功率与系统总负荷之间的关系 - z7 S" H! |, }
    Fig.2   Relationship among the load of the 1
    . ^3 T+ Y8 w' `; s5 M" K5 l$ l0 Est4 ^: i( K- ]2 o: q9 D
    equivalent
    ! _; x1 d' g  }: Igenerator and absorbed active power and output  
    * q$ U+ {) G3 b0 [- n+ T1 u1 K! l: Preactive power by shunt admittance and  / Y& x+ E, h& X& G8 t# l
    total load of East China power grid
    " ~( \, h8 s0 @, n/ S% i5 h
    & h' u8 I; _7 V9 C由图 8 C2 ?6 U1 B& q. J: d7 G
    2
    $ [! M1 B/ z* Y3 d: N可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
    6 M2 g1 U$ z; u% x( s和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存  P( k: M2 m' Q  Q& H' B4 |
    在近似线性的关系,因此假定各节点的 ( H9 A# d0 |8 I9 W  j# ^
    P
    $ [7 n6 l0 r7 r/ i" g/ a. \' @' A' f( F
    Q
    - e8 z+ Z6 `( I) K! L/ V2 k8 y8 {# ^& ]
    G
    1 A  Y# f' z) r( ?/ m& z4 p/ f. c5 q) n' p* U0 Y' G, x/ b- N. _
    B
    5 f" ^% f! }5 r
    ; J: Y5 a+ o* i4 N6 b* F8 ]P0 _; }" L, Q5 E. \: H* Y/ o+ z
    LOAD
    + \9 _; p7 R$ |6 H* A9 E
    ; `' E. }. u& }& t& f/ ~* [1 d9 G- _, S. NQ6 E1 r% B% `0 h) Z7 w
    LOAD
    0 }$ s! m" y& R  W" e+ j& Z1 ?# M8 ~之间存在下述线性关系:
    $ X) {' ~& L" P7 t
    0 t" V; k$ h8 y4 t$ tP=C5 t8 ]. x/ _& s0 B6 Q& Q. l
    0p
      v  m/ B; C9 A3 c, m+ Z, \+C6 u; }, Y3 z# `" w
    1p6 V  h( Y2 a' P. ?: M' Z- b- \2 Z
    ×P( x1 J7 C) x1 D# N/ N
    LOAD
    - {5 x; r3 Z, M' S6 C1 D9 R1 A' O+C0 Q0 P* w, y- r' p" q( k4 v4 s
    2p
    # c$ j/ v4 R$ b( Y×Q6 j: q/ a+ J' ?' _+ t7 G, T- g
    LOAD- t* O8 {4 A% n
    8 m, M. L, ?7 ^; E) G' M
    Q=C( O. u" [) N$ H( d2 K
    0q
    / Z, t/ j$ D. ?% w. S+C, g$ ]4 N: f7 m* V, a
    1q/ F7 w! A6 C2 Y4 r0 \
    ×P
    3 j% l5 v  m* s- D6 j7 U$ A) X/ d2 ELOAD& ^! e+ M: |( F" y5 T  x/ M9 [
    +C% e. ~3 g* x. y4 _4 T/ k8 O
    2q
    * O# i6 u" E3 F×Q
    4 T$ ^) p& t7 l. g& F  u# u; FLOAD; f! t6 ?* o% R7 q; ^! g
    1 v5 `' h" S2 }: \. I! x0 ?' d
    G=C% {% H& \) U4 |+ b- C( o9 n- [4 U
    0g
    * }& l3 C) k/ A' H9 |' F7 T+C
    , f! n0 X" q4 N+ m" e1g) z8 c6 F/ Z# [: H( D
    ×P
    ' f1 ^' \+ b3 a8 u7 Z& Z9 y9 h0 c' \$ {LOAD
    1 E+ O2 \! t7 `: `+ p+C9 Y) q$ U. A9 @5 f& G& \' o
    2g
    . S8 I" F- H) s, g$ H×Q
    : k2 h* c* G% D7 T, X8 P, [LOAD
    2 L* W& o. E" k 7 s: E) u; K/ B) [
    B=C& s$ y3 I8 j# J
    0b( i5 f. J1 D7 k& Q7 `1 C
    +C
    ' t, J8 b2 |+ v* U3 v1b% ^! Z" M' s( L8 `5 n/ ^4 D6 V  N. {+ Q
    ×P. J7 |% ?" U: [0 P. m& C* n& h
    LOAD
    " M* A- a! F- h  c! i$ H! h+C" Y% [4 o6 {  ^
    2b+ ^- j  u& `. `! s8 n
    ×Q; b/ E( j! m" @/ X, L' P5 b. k4 S
    LOAD+ ?( i. V# l. {5 J8 F5 H* d

    ; T2 v2 t7 _8 ^% C其中,$ g/ K+ Q& c! O6 L- e1 Z
    C
    , r  s# L! G$ m  B5 z7 p( e0p
    6 [2 |- v: f3 A. M! W6 j& |" g5 l3 {* L: j+ H
    C& f6 D* y  p+ U( @
    1p
    $ _& M3 k6 q% A* S1 D4 S
    " T( y8 W2 ~5 n* I: jC
    * Y* ?. s% c  c1 j5 w5 i  c" k2p
    1 Y* g8 N; n) _8 Z* W% Z7 b: O2 \/ Y2 L# ^$ m2 p9 F7 n# @: @
    C
    0 F( @. a; N; _  F8 S/ ~0 l/ n' R: @7 X0q  B* D8 R& H4 v8 k$ Z% v
    $ ?/ m+ m/ f8 L, ~  S( `
    C
    6 x4 Z" |, W& A1q
    4 Z# @7 G" ^$ B
    & x: [  g- [" H3 g! z, a* L- P' SC
    ' x) P- Z7 q5 U, c4 w2q
    ; f. g* N, O' u' e# e# p1 }6 Y9 k7 Y* b5 I  v% Q
    C, T' h' d7 L$ P/ w
    0g
    2 Y: a* e7 f6 F, G
      b  }1 V2 }8 nC- B/ s- M- }$ d6 y! K
    1g
    6 H/ Z$ q/ G+ y. Z6 e8 d9 Y2 O2 g! e1 S% I/ S. |* F5 M
    C8 y  U  _& D! t; ?0 _( N7 ]
    2g0 k+ z6 L0 C) }% L
    0 q8 E$ {3 Z# ]- U" f2 R
    C
    ) n! U- N  }: o1 `, {0b) A7 P  m: f0 I! Y
    2 O2 q# m' e7 [; h7 @# d  a- {5 Q
    C
    , b( y5 G5 s+ z1b4 D' n3 S9 J# [8 Q& M

    / f0 S) G- V9 aC
    9 |7 s" Y8 b0 ]  _$ b8 }2b
    ! ^2 C, A7 x* I3 S为比例系数,它们确定了8 t8 [  B, n# m  y& s" b
    节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
    # {+ \( z% N# }3 i0 y统总负荷之间的关系。. j$ [) g: u' T. |

    - G3 \  t& N/ M( {, ]  @( x2 V根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
    + @/ Z% r' R! O- T) P! [参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得$ m" o& G* z6 k# z
    到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总6 T6 ^- T7 }6 P& z5 I
    有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及# z8 E5 e6 f; F1 W
    导纳吸收的有功和发出的无功。
    $ L8 _# w9 P) Y. w$ r
      F/ b- }% J/ m( x3.5   1 `1 y' c' l; e) d1 m1 N
    等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算6 P0 N1 ~' ?- _1 o% [+ o

    6 [* l! k0 n7 J+ F  x7 n; j- K当等值系统采用如图 8 R# C! W! B* Y
    1 % k( s! Z: `; b  F* H
    所示的网络结构,并按7 w! I6 P& o0 @( h& o5 V0 T
    3.1~3.4
    ( W8 Q; C+ v) G" A" F# k- X: @节中的方法实时确定其参数时,需要采集的. e& u2 P/ H( F9 |
    实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海 8 `& L' q( `7 ~* z& x4 B
    500k V
    ' {& \7 N5 w( Y. h母线的电压;' h* Y/ Y5 x% ?2 y
    线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双: Z9 O0 o) M9 N7 a; i/ H8 l
    龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出# z, @( l/ f& ?% G/ f
    力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安8 ~) B4 V1 L5 c- M" w" f
    徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域4 D8 q: L) b0 m# w3 n& x
    内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况! W0 a- w- l& _4 U. e
    下,以双龙、凤仪和瓯海作为
    - V, _' ~, ]% i# L, h; s* sPV
    & }4 [8 \3 ]+ ^3 ?9 q) _节点,
    * {! ~8 h2 a. ]0 c1
    3 N5 r0 P* u% O5 Y" I3 O# Z号等值机2 @; }& {9 n6 a( T8 {# q+ c
    作为
    # }& |! m0 _" D$ w+ U; b+ f) a- l: `% h( d# h7 {
    节点(指定电压为1 K* q2 Z& Y- C" O8 W
    1
    / V  q- p4 H/ d8 E
    2 K, i' g: I6 t" R& F& ]6 t7 }. u  h- K$ s0
    + H2 P8 O! |1 V' W1 v* _°* z& |4 _4 M, ]' C
    pu; ?/ ^# c+ U8 \5 V/ A, B
    ),
    1 y, ?' L0 [3 A$ |  X2 4 w- S8 y& w' B. E9 @
    号等值机作为& G  Q" r4 J9 m; n- W% v: V$ W( r
    PQ 8 y( m5 v4 `' j$ J
    节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算3 v- I. T4 L; k+ ?3 e
    结果为基础进行稳定计算。
    % z5 r' s+ W5 W: v
    ( u" o5 Y; ?. a+ p: x4 _4   7 h0 B; ^$ Y( g. M7 r
    结果检验与分析
    1 y6 p' a1 C5 P
    + \# @9 B, |  P4 G3 y运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华5 c& d2 B, ?8 K2 V3 h
    东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等: Z3 y4 X$ ^( _0 {  c: g5 B5 N
    值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省
    ) |  _. \  Y- \& L7 I; n" d, w篇幅,表 - K8 I' b4 P7 y( b% M7 @+ j
    3 5 P; H/ c* U  ?8 y/ [
    仅列出了校验方式下的比较结果。
    2 V* O0 T  Y: z; ]# W- k+ q- h
    ) f: O) e0 l% M7 ~4 r
    ' D( B5 V8 o( i3
    6 y9 Y* K6 N# U  校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 ; F4 Q; G0 c- H. e! _6 n( W
    Tab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence 3 V% b5 l. x+ M8 r! ^
    tie-lines’ stability limits under the test operation mode
    $ w2 Y# d- L& f. s; b福双线首端故障不切机时6 y& S: B% U  L, Q2 T
    联络线的稳定极限/MW
    - {' r4 @+ X- l1 S) ~后泉线首端故障不切机时( [; I% k7 U/ G
    联络线的稳定极限/MW 3 e2 d* M8 j6 \4 F. e0 Y
    线路运行/ ( i+ X. t/ u" x- {1 V
    检修方式 1 Z) ^8 h! n& @+ K/ f+ w1 c
    实际系统  等值系统  实际系统  等值系统 % P  h- h3 s! u- n! `% c1 G8 F
    正常方式  1120  1105  1000  970 " c3 L/ h/ l* g
    双龙-凤仪  1090  1080  920  910
    . Q2 o- W  e4 @. X双龙-瓯海  1095  1075  945  910
    7 \( T$ O# W; o兰亭-凤仪  1110  1105  980  970
    # ]* O. C' |0 x. G) C& Q, w/ z凤仪-瓶窑  1110  —  990  —
    ! k. w/ t, U/ ]. Y: J: U瓯海-天一  1115  —  990  —
    ) V' h' c7 e" ]8 A0 c! f9 F注:表中“—”表示按正常方式处理。7 w  H. O+ G' R
        术  19 9 k) h, [% k/ @2 K
    调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
    ; o5 L' j  N6 B9 W! e+ q确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网
    ; h0 \! x; I  j* Y9 G络结构。基于同调等值法的基本原理
    & G+ H0 m8 S0 E[4,5]
    3 J5 f, i" i$ E* D  ?,通过研究
    . [$ z  P0 w* h- U5 ?几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总0 M9 O9 x' @& X% g. Q5 x3 ]) v: v
    负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关! A2 D4 b- X* p; s: [
    系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的! g6 d' I- e8 p
    变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
    4 A( f5 K4 V/ a) q1 f, g$ B+ G系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文# ]: K- h; f' W7 e4 a
    方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系! o- V$ H3 a8 _5 M) V: ~. q$ A1 e! o2 c
    统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定+ c4 m& N, K4 Q+ J3 ]
    不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式
    6 i- Z6 V: i: o$ ?/ H) n1 u* C- s的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。
    - [, O' @2 t$ Z& \9 e
    7 J; D$ {+ s2 ^1 {+ y2   
    % F+ Q. ?1 K' H1 I- q1 F& P等值系统网络结构的确定1 X; z4 J* P) ^6 l/ ~) \
    # G- I2 w/ {- l
    等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调, u, E2 Q7 c6 S6 i
    机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原
    2 W& ~' _" O& v; ~- _( k3 p则确定华东电网等值网络的结构:
    " `5 B, W5 R% {- P 5 ?# z6 V, S0 N

    " {9 n1 X1 ], X8 T% `10 Y% r2 K5 G+ G+ O2 s1 j
    )保留对系统稳定水平影响较大的元件和/ Q1 k( }+ D5 `
    节点。, H* n8 C  T1 t3 i6 \" B4 ~
    ( |% P8 m. h; e0 t: t
    " m+ v- K) \! U& W6 o
    2
    6 j! j  K8 Y( o& {$ w0 {)将地理位置接近且在不同运行方式下故+ m; C' F) D( i/ O) e3 S& ^
    障后均基本同调的机组划分在一个同调组。: O5 l- n  @5 `0 F1 d6 j

    ) G" b; h1 m) ^, U: s) I
    + u1 B) o1 D1 G0 q# R9 Y; S3
    - }* k' c. _& r; L)等值网络应尽量简单,所需要的信息容6 @1 R: w- a* f- ~2 c( A9 g
    易获取,维护简便。
    & v# J5 ]2 k8 H* n0 U : C+ k6 b6 V; M
    根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息8 Y8 p& @" S7 G/ s2 k
    情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
    ; _0 \3 w7 P! X) {双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影
    & A1 t) d1 {9 m( W% s3 P响较大,而其余元件对联网系统的影响较小6 g6 \0 O& I' Y+ t: I( h
    [13]
    # J% I( c* s: S' U4 o3 D- ?,故
    & T8 r5 V' u9 f! G1 M: g" B将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
    3 n7 d' |% Y( ~安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为   [- b% @3 Y' K: r% C% O
    1
      j7 M6 R5 _) d4 t2 d" n3 Z号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称
    $ ^4 M6 e% i- O8 u/ u! N3 f& J; V2 N& w/ y: J6 \
    2 + Q( @; j+ u4 M) B
    号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的" ~* M$ b3 s5 _( F- G' O
    500k V
    : R; j" z; C2 P' d
    $ C9 U+ F  q) J' `& E线;保留双龙-凤仪的 0 n9 |+ u( f& Y: }4 c4 T
    500k V : i  w: f& w+ z1 ~# [2 c
    双回线路以及双龙-
    7 N% G/ f, [5 X瓯海的 & Z1 K7 v: l" D. z4 s" d
    500k V + O  F. h- p" y4 K& i9 |+ `. v
    线路。等值网络的结构如图
      n5 ^  ?8 H9 B  L( L( @1 6 L* B5 j3 T! B, D& e- u0 p/ u
    所示。
    . c4 ]9 Y& `& A5 J, j  o. c; S
    - Z, F9 o0 R" h' K & j2 Y( `9 f1 e( d
    凤仪 7 Q1 ~/ q! F& _4 w
    双龙 & R1 i" r2 N& r
    瓯海7 F1 ]' O# a0 S" q& a$ W
    福建电网 / r' T5 \3 ^3 m( o5 k
    1 号等值机 5 \& ^7 I* j) u# u
    2 号等值机
    ' T7 E3 n2 N' o 9 n# c  L* T/ Z6 N
    : h: S7 u0 g2 `* j! Z$ h: `
    1 % p' F/ }) z" j; n$ ]
      华东电网等值系统结构图
    ! Z: E. {4 C" ?Fig.1   Diagram of equivalent system for  3 \$ L+ f& V5 B5 [; G* ~2 P
    East China power grid 6 V! K! A: _+ |3 z  v* D
    3   . ~/ x6 m; p1 ^4 @
    等值系统参数随运行方式变化的规律及+ D' Z' s! a  ?9 z6 Z0 N$ z
    其实时调整5 E. g/ O  G! I0 D: i2 ?  B& L

    5 b! H1 e' O% f* i; t3.1   ' Y8 w/ n5 J( `
    等值发电机出力, g3 d3 R- J! L$ I: Q

    ; }; N1 K3 V" X/ v& H+ x6 q同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的/ w( X0 v% r& [$ B- g% p7 b
    发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母
    ; D4 X/ P! Q  R7 F0 [线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
    * Q; P3 f! ?9 H' s6 ]+ Y# T: }% Y. J9 t' g. k! _
    [4,5]' }7 _/ X$ B1 s  n/ X( u
    。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华% _% }# X" S4 o2 h5 R" o
    东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
    $ [/ x0 F; S* }' ^4 Y. \* `1 @" Q  ]等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之; G0 x2 f9 f+ H2 K( }' v% ^" l9 c% {
    和。不同运行方式下 6 v( S6 v) N) i6 V+ Z
    2 + Z4 K3 H* V/ y2 w
    号等值机的出力与浙江电网
    ; k! w4 I# X. B. f$ A- l机组出力之和之间的关系如表
    * B! U% P' @9 Y# f* n! E0 Q. B- Q1 ! z. J6 R/ |7 ~9 y
    所示。/ \2 b; K$ F* Z

    * ]2 o4 v2 `$ x+ z# A3 g
    , F+ C% X, S5 b4 z3 `7 V4 ~1   2 ; y( y. y: h) v- _5 K6 w3 r* ]
    号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系
    1 p1 B) |# P: T% m9 B+ Y* I0 q0 TTab.1   Relationship between output power of the 24 z) S# y; w* W  T$ ~0 L
    nd9 I& a1 R: k: l* N

    % j  _, P* M$ d+ N( M1 |equivalent generator and total output power of  5 {/ l$ a" y6 `" h5 G# [( f. I6 q  x
    generators in Zhejiang power grid& }/ T$ c! `4 }9 H
    & U: b0 B! t: R3 Q+ a7 e
    浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力
    / A) q8 f' W( ]  C4 z+ K运行方式
    6 \2 p! a4 T( E$ v. j* VP/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar
    9 d% o1 j) z3 }, N- k# K冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0
    ( l9 Q  {; C' E5 c4 i% W/ f夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0 5 v( \' a9 d& ^/ v; F
    夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0 6 ], ^+ g5 e# {/ N/ S) t0 K* N
    夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0
    ' X- h* O2 k$ L5 x* X- d冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0 * F* @/ O6 _! E8 G' U* V! q
    因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江0 Q' g$ \; z& i9 I
    省内各台机组出力之和作为 7 P- t% X; \* |) a9 o5 v8 J$ T
    2
    8 C% b$ z) k$ j, C- s( D" G号等值机的出力,取
    ; x8 O! _* a, l. ?( N上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为) X; t, b+ T( s6 Z' U9 V) F( u
    1
    & u7 x4 h6 u7 h+ \号等值机的出力。2 ], J, z( B  T
    . ]2 q- Q, G* _$ V6 `
    3.2   
    2 ]: z7 ~: _: A0 d4 `等值发电机动态参数+ p- b5 J: m9 l; E3 @1 g4 |
    + m( h: a9 B; `  s8 G
    在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
    * e( H; w5 _$ h6 X2 a# A尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作3 n5 I! A# {, m4 o6 q. l) B7 T
    用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
    ( ]+ z- I& s, W% p! _; f等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有
    8 d1 {0 o! y1 ^! L, e) C关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗
    / j( ]7 L1 r( _$ B$ A和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
    ; a0 F- `* j- c# z $ g7 g: A, d4 _% i- I5 O2 d3 Z
    考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个
    6 s% ^& f$ Y6 O  d1 v% ?# P$ `别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组) i+ f& Y2 I% U* k
    的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华
    $ p% H% O) f5 R7 g2 y东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定
    4 ], u& W! z$ v$ U; }越不利
    ) p0 f: K* T* f' V5 ^% Z[13]
    " X7 n; g$ R9 l! E  `" N,而当华东向福建送电时福建省内发生故& K; H5 o. Z+ b$ U
    障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全2 v7 ~. o) [6 X
    的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
    # |/ q3 f8 g8 G+ f最严重的情况考虑
    & ], J  M* I1 ?9 u! N8 N9 V0 X1 ; R0 V7 N9 t4 t  P7 g
    号和
    / _( e& G+ @! Q: t2 " j6 S. O- B9 ^9 w
    号等值机的动态参数,  r9 }, I) N5 g6 `+ A7 p
    即取机组全部运行情况下的等值机参数。
    ' L, {7 D7 e1 P
    5 J: }0 S3 B; x5 B: h3.3   ! `' U. O; T  q# I
    线路参数" a; G& \. y" k  c3 g& @

    5 y& K; A0 D, a: q; I' }1 C本文采用电流变换法(
    : {) M1 L/ M+ I: `/ c/ f, NCurrent Sink Reduction- h5 u* g& P- g9 w& J& T$ C% P; k

    / V  t- u, u# ?8 W: I( oCSR
    4 e" y' w5 Q0 l( @. b4 v1 n4 B( S)进行负荷母线和网络的化简( ~4 f+ [. B5 p* H
    [4,5]% l8 `8 ]1 J, u2 \: ^
    。由其基本原2 Q% O: O0 J$ M
    理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1' L) `" A! s& F5 z
      引言
    * H& ]% a3 e" ^* |/ F & [7 J: z* ~( m! ~0 o6 Y: h
    根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福( U6 T3 I6 d5 \8 Z6 W4 j% e
    建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上, u  }! @1 w" O" k$ |8 v4 b
    [1]5 n# q" u6 ]3 w+ ~: Z: D: C5 c* E/ P6 \
    借鉴6 _, u( z" U0 v
    国内外在线稳定控制系统的先进经验
    1 d1 C( C. t4 p0 M! f( K  [* F[2]
    3 K' E9 j0 ?) z* p,建立以“在
    + }1 @! j% C+ R( w8 L* @: Z线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决
    # e0 E6 ]- Y# U4 n; b: I策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
    0 r; f: a+ v2 u' Z! O  I. a[3]$ J2 W, w1 _( n; h3 A

    ( Z6 q! \: p* j6 Q5 q 6 n6 _2 I5 D3 C3 g, Y" N
    由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目
    / ~$ q7 o% u+ J! O前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电0 j& T7 |6 H3 r( }. k7 k7 q/ r; Q
    网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、  m/ `; p1 g+ V1 r. T
    提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时
      D2 _, i1 W! u( L需要华东电网的等值简化模型。- v! Z6 ]  a5 i0 n

    1 k5 j) t% m7 N+ [5 n$ p; }/ Z. U根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方5 P0 W, d* r7 z8 u, E
    法主要分为以下
    ; x2 l  R2 J; I5 p: |3 + F/ k, F- _1 W. q8 w0 i3 o
    9 a- Z1 L4 {& x
    [4]
    1 Y7 P8 E' v' N# @- d) L! Z. G:①同调等值法,主要适用
    0 O- g; o; g+ u( @: L# Y于大扰动下的暂态稳定分析" |! i$ k7 j5 k: G5 E9 D/ ]+ ^' K$ w
    [5-8]: ]  K4 j) h9 D2 B* p
    ;②基于线性化系统
    6 j' t: F5 n* Q/ `2 B+ a状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动
    ) X: E+ L, ]/ u8 P% Q$ l态稳定分析2 b1 A  n6 j! |4 J8 B4 _/ G
    [9,10]3 ~! t! ]/ m1 }) U  N# S6 b
    ;③基于系统动态响应(或量测量)
    5 o# L9 X4 J5 R2 y来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法4 e4 k$ N7 x& p
    [11,12]
    ) v9 n1 C" {7 I  w% a
    3 P  V" m, T8 V6 q. U% G( `1 _前两种方法需要外部系统的全部数据,第
    6 N/ C, s. B2 M$ M# W( V7 W) B3 ( }# K0 h  r/ T
    种方法$ _- O0 F$ X6 B" T4 N
    则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
    + c  {4 N4 [* D( z3 N& p2 j% O法来估计等值系统的模型参数。* @% V8 ~* m' @5 u
    3 . `- J' N! X* \) A! F; M- Y7 v, v
    种方法均只能针' P" a7 b  k5 ]9 c
    对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系5 m% i' e7 D# G) {) |3 i
    统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在
    * U5 Y! j! t# N7 n3 i9 F线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
    8 h2 B! ]; U4 `; h" T3 Y$ h* t2 X ( D  R) p5 o  r
    本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的0 N# e3 C8 ^9 f3 N! b' O* B
    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 n" Q; Y8 W9 q, D  ?5 V$ ^0 @
    / h  J" ^: Y( D: {3 l   
    % I+ l- ~/ I# x( J) t, d: z/ |. H! p
    + x7 p' m: g4 Z+ @" J- v' E - e  {& O0 L6 f  J. ?7 b
    华东电力调度通信中心运行方式处和自动化
      T& _8 [* m0 Y1 w" r% ^处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必
    & }# p/ b* C& |' N! B要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力0 O, Q- U  K9 Z5 g4 L" m
    科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许
    5 H0 Q; r" f& x( I- G# }多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。
    $ b: A5 a# @! ]8 R7 [  K$ B) O( O
    . A% x! E" a, U: d参考文献5 A; k( `1 N: u: [+ C

    7 U8 H' b6 O" @9 \' G[1]   Zhang  Jia nping,Cao Jie,Sun Guanghui.Transient stability control for
    / {- B$ ?5 ?5 O5 O( `& ]/ jFujian  power  system  interconnected  with  East  China  power  grid ) @  [2 ^+ e$ i7 q- @! e4 i* O
    [C]. Proceedings  of  International  Conference  on  Power  System 5 D8 c# s: |% f* f8 G3 Y0 z
    Technology,Kunming,China,2002:309-313. 8 w0 |1 J( ]( W! h. {
    [2]   Ota H,Kitayama Y,Ito H et al- Q* ~5 Y$ f! v/ S/ r# \
    .Development of transient stability # ~% h1 R6 s  O5 A% E  j
    control  system  (TSC  system)  based  on  on- line  stability  calculation : w4 M/ j4 T6 |0 V
    [J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(3):1463-1472. 6 X/ w( n5 {) m" E2 F4 E: r: 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
    9 q: Q+ x; z4 ?) o5 U6 T; l和方案[J].电网技术,2004,28(增刊):48-53. ; v- x6 N3 R( T  C1 n' I$ w
    Zhang  Jianping,Ren  Xiaohui,Cao  Jie  et  al8 |3 U  @2 i) S3 X
    .Considerations  and
    4 c4 N2 s3 l& B; X( I* g9 d, [practices  in  development  of  Fujian  power  grid’s  security  defense ' _. F6 ~# D, F& S% Z# V
    system [J].Power System Technology,2004,28(Supplement):48-53. * m1 [5 E+ ]6 h0 b7 B! z
    [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:/ o8 P, j6 X$ e3 ~, k
    清华大学出版社,2002.  + X3 W5 Y9 G+ \' l) A2 o  }
    [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
    : h0 G+ ~' C( c/ g7 H[M].北京:电力部电力科学研究院,1993.
    % Y1 {9 I* W* W9 q! Q[6]   Wang  L,Klein M,Yirga S et al; S$ v, u9 w. ^" _0 V! t
    .Dynamic reduction of large power 6 i& ^$ B5 L( D. B1 k3 v
    systems for stability studies [J].IEEE Trans on Power Systems,1997,6 q+ B7 D! a1 f* \
    12(2):889-895.
      K7 {8 P$ E' T+ p: R( ^3 `" L* P[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, q3 y' I0 }! A  d' y. N
    术,2000,24(6):34-36. $ K6 |; f% i) E; Y1 o" k. x
    Hang Naishan,Li Ruqi.Unsymmetric Y matrix dynamic equivalence
    ( c/ B3 \) Z+ l$ Qfor coherent generator groups [J].Power System Technology,2000,( G( K' l0 g; f" A* O$ D
    24(6):34-36.   S: l# d8 n) `% E/ U% P
    [8]   康义,周献林,谢国恩.用 NETOMAC程序进行电力系统动态等值$ o0 m+ O- b$ B) p4 k! s: J( {
    研究[J].电网技术,1998,22(5):21-24.
    . R6 V: E; G5 i% X2 AKang Yi,Zhou Xianlin,Xie Guoen.Using NETOMAC program in system
    $ t4 m% @& s4 ]; z; Requivalent study[J].Power System Technology,1998,22(5):21-24.
    * r  H! b  V3 K! J9 T* `. c9 L[9]   Nojiri  K,Suzaki  S,Takenaka  K  et  al
    . F  y& d" y6 H9 A0 K.Modal  reduced  dynamic
    0 Q2 d0 h, K# c- |8 aequivalent  model  for  analog  type  power  system  simulator[J].IEEE 8 J. ^0 @+ M6 G! M5 ~
    Trans on Power Systems,1997,12(4):1518-1523. 8 X1 W) X+ {1 ?7 g! a; p% ^7 l4 ^
    [10]  Ramaswamy  G, Rouco  L,Filiatre  O  et  al
    3 F0 g: k/ g% i) i0 ].Synchronic  modal
    $ J7 ~0 B6 P0 y# T; v- X6 g! yequivalencing  (SME)  for  structure-preserving  dynamic  equivalents
    3 h+ J2 d8 R8 Z, G% r[J].IEEE Trans on Power Systems,1996,11(2):19-29.
    : v0 p% Q! _! I; v, ?4 }, o$ h[11] Price W,Ewart D,Gulachenski E  et al
    $ ~$ M9 }7 T2 G1 a* H; Q3 @: G5 o.Dynamic equivalents from - z- R" P1 n$ M* `: k
    on-line  measurements[J]. IEEE  Trans  on  Power  Apparatus  and
    - W( D; L9 g0 |. |6 VSystems,1975,94(4):1349-1357. " b% G% F; N5 e9 s# S/ t# 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
    % N# ~5 @8 }, }0 M(I):模型及其可辨识性[J].电力系统自动化,1999,23(4):15-17. # r9 a" i2 u6 ?. P
    Ju Ping,Han Jingdong,Ni Laqin et al
    . L, M/ i: g. S5 v* Z+ t5 E' _.On-line identification of power 3 [7 v' R4 u8 ~7 H% A
    system  dynamic  equivalent  part  one:  models  and  identifiability
    9 }6 K& L2 C1 ?% `8 w[J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(4):15-17.
    $ @! k# X! b; A$ q' c# J+ ^[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
      A. N2 I' l' a' G! f* j分析[J].电网技术,2004,28(21):43-46. 6 ]2 C5 a$ {& U* O) x. e8 w# [
    Zhao  Yong,Chen  Feng,Su Yi  et  al
    , R& X" |7 J- H( t+ {.Study  on  factors  influencing " |) j! i6 ^1 l0 g% r) x4 I
    stability limits of Fushuang transmission line in East China power grid * q6 W5 O" ?- y% p1 g; k
    [J].Power System Technology,2004,28(21):43-46.
    5 `* d+ `9 S/ ^9 j2 z[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:; D' D0 V( n7 G  _6 ]5 m
    中国电力科学研究院,2002. 2 G1 v9 z1 K7 C# C2 u
    ( p  s( ?+ ~# c% t8 U7 ?! ]: _
    收稿日期:2004-12-02。 9 ~6 e  u) n# O6 W: {$ n
    作者简介: $ L! S3 h$ n' z9 c7 ~
    赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面
    3 \" k, @1 y, r2 y( o的研究工作;
    - R( I5 i$ E* B4 p苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
    5 d2 O( r6 }8 U& P. o的管理工作;
    # M& S0 M9 I) C# h, ^" x& D5 P陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
    8 o2 y6 P5 H  ]/ j6 y, H的管理工作; 2 y. ~# {0 Q  ~
    滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的
    3 U) `7 L" i- A" O研究工作。 , L2 w$ F9 E$ J  C( W
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