TA的每日心情 | 开心 2018-6-11 17:39 |
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论文文献
标题: |
福建电网在线稳定控制系统中华东电网的实时动态等值研究 |
作者: |
赵勇 |
所属专业方向: |
动态等值 |
摘要: |
福建电网的在线稳定控制系统进行稳定计算时需要华
东电网的实时动态等值模型。文章首先确定了华东电网等值
系统的网络结构,保留了关键的线路和节点,将同调机群等
值为相应机组。通过研究等值系统参数和实际系统变量之间
的变化规律,提出了在实际运行中根据采集到的信息对等值
系统参数进行实时修正的方法。计算结果表明,采用文中方
法得到的等值系统能比较准确地模拟实际系统并反映电网
运行方式的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力 |
关键字: |
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来源: |
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0 \+ W V: u8 M- F
术; n6 L/ k" y) A: _. T* R8 q" s
21 " k& H" R" M& U3 \5 s6 Q
在校验方式下,福建电网送华东 ' }* n/ ^2 c% }3 }) |- S. k
1150MW/ V {8 E% \: ]- N
,福& ?6 y* P. m9 t1 P( u6 O6 k
双
. {4 s3 `' _' L( R# m8 u1 * P! |6 u* t1 V! ?
回线故障,! U5 u+ Y3 y) X5 Y# C0 }
5 % Y) n8 b V8 g6 i
个工频周期后切除该故障线路,
/ k( s. J* T8 O1 {. g+ t. f13
' A" P6 b' a( L. T2 } b个工频周期后切除水口 ( E) Y5 B( |9 k4 L3 M6 l
1 3 C8 y+ ?1 |3 V: |, ~5 [5 O
台机。福双第二回线的, B2 ^* A- `3 k# g) c
功率以及福州北
- ~% c( V8 u5 l: O) k o500k V
: j8 d; [# p) Z母线电压如图
3 @- J3 x4 H$ s/ r3
v; d1 m% g4 P8 _6 }所示。$ T# [6 y, y( P
" ^2 r3 i2 J; z+ X# l/ f/ Y * |( k, l3 X6 a, z0 y
0 50 100 150 200 250 . n e/ z1 U" P, R8 G3 X
300 3 T: G( A; W) p4 |
−5
3 d, H* j' R/ J" c/ J! v* ~& g00
$ I/ M5 P- n' }) H+ y7 Y& u* W0
7 e" T1 V; B* r# g, l500 3 o5 |$ w' r1 R- [/ [" `5 c* M* L1 O
1000 # Q- Q& M4 K; e, j2 ~* T* r" l5 B: T
1500 : x& O- U# H# M# d5 F$ u
2000 a4 g5 G9 G/ C s
联络线功率/MW
6 O D+ o* N: k4 ^t/
: u# ^$ w& j# v% C9 Q9 \! e- I/ G工频周期
; p1 b6 \) W1 d: S* c& V
+ S: g- v' O& j# I. o( d, Q实际系统
2 ?0 }+ {& A3 i2 R7 Q6 l : w# Y) D" }* Y
等值系统
0 O: U$ O7 T) Y! X. a) C
* C. y6 h9 i6 m+ f+ q! U0 50 100 150 0 { T2 ]( W) y% ~# O [' J0 a8 G" m
200 * ?! ?9 c4 }( X
250
( n4 q4 ^: F3 M D; @0 h* y9 {300 n& D# N8 e' W3 l, W& ?+ b v
0.0
! ^6 d0 {9 B, x, p. @9 _0.2
2 `5 k" X `! L, N d. o# [8 a" l6 m0.4
- A! Q3 \% S& U+ t' l0.6
4 O' H- Y4 E+ C+ p1 z0.8
3 l/ p2 b: X( V$ C, u% x3 Q1.0 " [' O% ^+ Q7 e6 U+ f
电压/pu / k- q5 t: D1 V; B0 ?- F
t/
2 t3 t0 J+ E# V" q K3 `: z0 C工频周期
3 u8 w2 f, v' q5 N, ?8 \# K : m* X! e! L" t a
, a, f0 k3 J2 i- v- W' ?
等值系统5 q" L' H" j4 R5 ]# N6 M1 }) B
' V( D* l7 f( s
实际系统 ( @! a3 ?$ S# M& l7 ]6 i
(a) 联络线功率
T& y( @" o# M% a$ T(b) 福
4 L8 A" \0 ]0 ?# ?0 h4 o州北 500k V 0 n. {/ d& x# d, V0 h- {
母线电压$ j3 N4 j0 U1 e( @+ [1 N; ^
+ l. `" U2 P) f" u; {2 r# p
: t _4 q3 `: E& P图 7 H: m. ^, R8 T/ ?' G; v1 H
3 ; @* z' ^6 Q5 _2 H2 c" k
6 d9 f. F# M0 Z. J/ u9 B校验方式下故障后的联络线功率
2 v; b$ W9 g7 M) j4 Q( e+ @" l
1 L* ] {* V. k及福州北 - q$ _% D( \1 Y' e7 U# w
500k V
3 u! A6 Z! } I$ H$ _母线电压( I y, S8 i* W3 ^
, Q$ X2 l8 |8 Y+ _& n O
Fig.3 Post-fault transmission power on tie-line and
: }: `( _. N2 @, xvoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode
k% z* {' P6 `2 P$ e5 j |+ b
8 a% p$ X+ x/ |" y5 \! q由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等! Q) w* W' j/ c q" O3 h* ^
值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用3 i. x( n; M8 P/ y6 s& _
于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效8 Z$ q3 j8 i# c" G. z: s% Z) ]
果,这说明了所提方法的有效性。
: ]( _: U# V- r1 _
* }7 @5 ^; [! Q5 ; e$ g" ^; y4 h1 T q
实时等值的效益分析
/ ^1 A+ |, E, s % O+ {( _! I# B4 u; I
在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网2 D) ?1 E0 D- y9 s; R/ j
的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统/ T" X" ? b* @! F" T+ v' X
处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方' o3 c( o, ?7 ]+ k. F# ] F
式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变
6 J3 c. L5 n4 `$ a化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网
5 i+ i7 G- F1 G, m e+ C5 B+ v采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采# |9 L& M% A4 O; z' K, q5 C% w0 E
用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
( ^4 K9 t. |" u: P对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表 # S# L% W/ I6 B \
4 0 R t$ y, R0 B
所示。, ~* o- ]; n3 S) f& [' B4 }
[) C, P' d; r) }4 D' ~6 b+ }
表 5 _3 v a# K5 O1 ]3 Y+ c8 ?
4
! m: d: X0 y4 B; Z0 l' j
% l8 N a' B. _( t% i+ x华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限$ w' v& b0 s, u+ _ h
8 e/ K0 t; U5 X5 k, U
Tab.4 Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission 0 j8 Q8 d4 Z$ Y" q# |6 e+ t
line under different operation modes 3 D% s4 t1 u2 k( N
for East China power grid
4 X) G# b! i9 z; y- K0 A福建电网 福双线稳定极限/MW
- ?: Z9 [# a& C9 a6 b% H运行方式 2 q; X* q U. q3 `# _
华东电网
9 ]" B! {% O: J0 |5 Y' Q% C% w m运行方式 福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
5 G+ Y7 L6 K' `) `5 _4 s @. ]夏季低谷 1245 1260 - n q+ I% `5 u8 I! }3 Y
夏季腰荷 夏季腰荷 1280 1310 4 l" \4 E+ c5 B% b- ^' n2 ?+ ~
夏季高峰 1300 1340 - a4 y: P; d" Q9 U6 y _3 [9 o
由表
* t: m$ w: l7 B4 5 W# E' p9 b! E" E% z1 f1 [) L
可见,福建电网采用相同运行方式下的
+ {4 N! G* W" s系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和7 n$ R# l \: w2 k R8 P: `2 L# S( h0 B
高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限( m& e3 T/ u# J9 R+ }5 K& I. u
会有 % B: `: V6 h5 X% Q8 D' k1 D
50~80MW
) p, k. d/ z- W' d6 E的波动;如果在线稳定控制系统对/ d* R& A( f! ~4 p
华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,9 U1 E* h7 b: |: \" ^% {
则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,
+ V! K) ?$ x1 N* _! F限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
+ M) `) S4 X' s; b方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效# O# c5 j' G: i
地利用福双线的输电能力。0 l$ w# w3 l6 M: o E
$ }( k3 |( e0 R/ d
6 . s5 z2 c5 F$ P$ `3 e
使等值系统略偏保守的措施2 \& \% p5 l: n& R$ Y
7 R" s, R! [9 P0 o考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些. t% ]0 _9 V" c/ Y2 D. s6 D1 m
运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
0 ]! ? l4 S3 s/ s5 \- e证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比2 e- n2 _7 G8 Q/ M& g% `
实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。' g: U) U1 S3 K6 [7 t% r! p
( | j4 M4 S9 r/ _7 n5 I9 T5 @% {0 }7 h本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影4 r4 J; S; a5 D8 |2 R: E
响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措% I; ^8 d C, `4 j+ z. O
施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同
' }$ I, R% ?+ a' G步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
! D5 d+ O+ a8 i/ W减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
9 K/ j$ P1 A6 B. X4 x拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同
! L' t( i3 _) T时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
2 H! P0 p4 v8 g3 t的变化趋势如表
4 s; T9 S. v0 d7 r( o9 ^6 y: c5 6 q4 {& o/ Y! z) |, B8 T
所示。限于篇幅,其它因素对系
" h; q* N1 P0 C; e' v统稳定水平的影响不再详细列出。
, J3 f- C1 I! W 2 z; m9 t# W8 D4 o4 Y0 g
表 % u0 q( t7 R! ~- b" h' g% W
5 6 l0 N: X# h: v; q. D5 `
+ w3 P7 |7 C/ t; l7 m等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响
9 l% `; ^6 t$ D& [
4 a7 }. d& A5 ?. jTab. 5 Influence of moments of inertia of equivalent
: b; r; Y0 I! {5 T' M! Mgenerators on tie-lines’ stability limits8 o( h- |. x3 w/ g" O3 s
; Q3 ?+ ]8 x. [0 {
转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW - x! B! B$ E7 D9 G6 S1 O$ ^
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 [2 Q0 z9 f; l+ K' H( ]2 S
0.8 1175 1280
2 y8 @3 [6 w4 I, z/ Q4 R4 E0.9 1150 1245
3 [5 B$ N" ~0 W# }! A1.0 1130 1210
N2 D5 x- V3 _: B j8 s8 a1.1 1115 1185 & x, j3 p% a2 ~* i# L; p
1.2 1100 1160
@2 @3 D* c3 a$ {/ @# h4 ]2 s! y" C1.3 1090 1140 " r$ [' R/ ?; }: Z9 Y9 q* t2 w. p
1.5 1070 1110 $ J5 }" D+ U- W F) z
2.0 1035 1055
" f. d* X: @7 |# {9 t" L∞ 910 830 & F& X# }) W. V! p% r# d. c
7
& v2 X* G3 C4 @4 k0 [% P结论
3 q/ h, O! h; o" N0 M* S p, f( r5 |- O+ w0 }) \5 h6 o
本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
/ a6 C- |% A( t8 g( E2 t东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用7 a& s% q: L# R- i
该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
' z) ?4 d/ V( q2 a! t系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
- A' C2 O' `; Z/ A& Z定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方! F. w+ g; T$ O4 E0 Q I& l
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 2 T! S/ R& V. N/ L3 x" v
量的复杂函数。
$ B! M& V& C8 r0 T2 C# h, b k5 A v# B$ w9 u, P; f
研究华东电网在几种典型运行方式下的等值
4 H9 ~6 y- o- x4 z4 y& B! c) @0 R结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的 _) b. @& H1 ^, v; ^9 t. q% b
变化很小,其中,9 [; T4 n4 A1 w1 G; K: g u
2 . i6 ~; M8 W% n6 j% q1 j: d
号等值机和双龙间线路的参数
5 _$ x1 _4 S _如表
( O$ T! W' o, y2 5 m% h+ r0 {5 l0 T+ n) T: g3 {! P
所示。: i9 }8 e5 p. Z9 C; ]1 K
( _8 i+ d# [, }! W3 ?- H表 4 x; ^5 a- o9 |( J9 u7 V
2
- W: D. n& P, y+ m& r0 P5 l& S 不同运行方式下 2 & a% C8 O2 C x
号等值机和双龙间等值线路的参数
% K/ A, q" t# e' k5 L* e$ r! M# [% rTab.2 Parameters of the equivalent transmission line from , ~5 c' k, N' Z( U
the 2
% v4 r; U* v! und
; M, _6 y6 T. N. ? equivalent generator to Shuanglong substation
3 [: @- O! t0 O! y, e* munder different operation modes
* _* B. ?1 C# F4 f# f运行方式 电阻 R/pu * q: x8 q& ^( }, W: Z4 U
电抗 X/pu
8 V' ~" d. v* {3 }' l* Q' |冬季低谷 −8 D& x2 H0 b0 [' |2 \) G
0.00049 0.02853 : s2 T) e$ N9 p1 w' I. n. x1 A8 f
夏季低谷 −
) M7 V$ e `! _: ~9 A7 k! |# H$ R5 j9 Y s0.00119 0.02970 5 b3 J) t6 \" t* `6 W/ }9 _: D
夏季腰荷 0.00032 0.02870 - X# b( T8 g% p; ` M* N
夏季高峰 0.00062 0.02838
( }- k/ ?5 ^* l' `* c* e+ a8 n冬季高峰 −
# f: `% o, O( P/ l# D8 E! X( W& s R0.00201 0.02951 - w7 s$ P* J2 k: I2 r" k
研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定- `2 s+ H6 v7 S f, W. T2 `
计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
! g1 G! `7 N- h3 i$ {& Z# d参数作为等值系统的线路参数。
0 T4 O7 a1 W/ c, m. u( W$ ^% s
" `2 k$ [6 N9 e+ a* F3.4 # _0 N8 n7 l% @' R( n! h4 e
节点负荷和并联导纳
1 n a: [0 w7 b 9 E2 m; M) J. S& S
由化简负荷母线的 , t5 K) B' n2 v1 Y
CSR
5 X8 S* w) e. }. Z! \6 ?方法的原理可知
% M3 b0 p5 Z, {6 B/ y4 z[4,5] u+ k' m9 X1 b9 d" ~, i
,
% W# u+ ~: U2 ?" ~等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
% `3 Y4 x- @3 K8 |3 _* Z# d中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。$ D2 R# m3 M! f- i* B7 b7 W
; n4 Y% Q6 n) s) ~, v) ]: Q以
5 V4 [! u& v8 Z1
4 z0 @5 L3 B& x8 c' Q! Y号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
- Q- v4 ^) @7 F) X& z3 N原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
7 ~, f% D. ?5 R3 T2
2 ]; O2 ]3 T$ i: `* Z* C所示。" @$ p- N" G) N
其中,
; ~! ^5 F. Q; _: s, ?* UP - L0 C7 b5 r# ~% p. w* t
和
* T+ T; I8 x4 b- f: cQ
4 {$ `5 M" P1 d& r' P; V% X0 l2 F表示节点处具有恒功率性质的有功和
" L1 t+ b6 V9 K7 J& {! L/ C1 |无功负荷;& j5 o1 v9 O9 `. |
G 1 i/ G: K! K+ B
和
M; A% ]8 }' @% K1 }B
) Q" g3 \+ l5 d$ }; d! k% S表示节点的并联导纳支路在基准
; k- P- X# X3 X$ q% @& U+ q电压下吸收的有功功率和发出的无功功率
3 O3 V/ y4 t6 f/ {[14]$ r0 i6 @2 ^5 O: \& | d( n
;
( H! A; F0 q" k4 g1 `, F2 UP
* Q) ^" @6 x" J* {/ R6 A5 l# z% FLOAD1 P9 ~) e6 v& k. @1 y
和
3 b4 n8 x; [* t" |+ w# _Q
# S4 j; P' `4 y% ~LOAD
9 Y8 Y, y2 i9 _7 n表示系统中总的有功和无功负荷。# n2 }: Y5 v" B! G" H0 k" H& W
; R6 b1 X; Q$ ^2 P% ^ " N8 R' p1 T+ J$ O
44000 48000 52000 5
6 o9 u7 G7 U0 k% A0 ]3 r" V6000
7 p2 \9 s; N9 ]0 }4000
) G# B. K- ~0 H Z# H- t _3 O6000 - P5 b, j% @! K$ A
8000 - b& G$ l) E z
10000 # P7 a& i7 v7 s) g k2 u! {
12000 ' t' F1 j* W2 |: C0 k
14000 b' d, B# M8 q0 a
16000
$ _- N3 Z* V$ d" Z" g. l18000 1 g0 J6 R% _* d9 Q( U0 E; ~% [8 Y9 @- Z
20000 3 ^$ n' T: Z i
MW/Mvar
; z6 H! y, i% k7 h% ^: DP
; @6 B1 x- k8 u8 s# i14500 15500 16500 17500 Q
# h6 p# B$ j2 qLOAD$ l- T0 R- k* s
/Mvar , X; `+ G* d1 [9 H1 F N, F
4000
% C; s5 y% ^ K* L3 e6000
! S1 F+ ]: s" G+ U% \7 O8000
6 r9 M4 H* _/ P) B, ?2 G9 H10000
t/ n M8 C# a12000 3 E' p q4 |6 j, Y9 s5 r( m& n4 E* Z- ]
14000
. {1 c# [4 ^* r- h% p16000 % a' y9 u8 E# c; D3 Z8 y
18000
/ ?. L; b0 P4 m20000
! }2 Y) a( T5 W* ZP * O7 d5 J2 Y) v% E3 q9 |, k
Q
+ X( l1 g8 G1 [+ p0 B7 ^G 3 J# O2 Y) Y I$ v6 J
B % A% z6 \4 a! S0 j2 Y, M
Q ' c1 ?$ Y; x1 f( Y; }
G ) W E% C& c. S# t$ @% H
B
1 M" @3 K4 U6 [' r* z- S3 a: P% eMW/Mvar
/ L; k9 M* X8 N. U7 iP: }! X+ h' _) }
LOAD2 ^/ H+ V0 t' K
/MW " c7 f2 [' }3 c
) ]1 V# ^3 L u* L( K# ]* ~图
/ n+ n+ N( X1 q, n2 e2 I2 + d; F7 @' \( g1 p, ~: J
* z% u( q2 B& p3 R5 T1 . l$ }! a) T7 F1 z( y
号等值机的负荷、并联导纳吸收和 5 I s* `$ j! j X1 Q) O
发出的功率与系统总负荷之间的关系 + M8 w$ x, ?$ t! s, {
Fig.2 Relationship among the load of the 1- M5 |( V; ?. z, O% h
st
9 D& c) J. r. J. S% R0 I equivalent
\7 H- a: C! {, ~/ ?generator and absorbed active power and output " R* L! b( B' n5 x# t, l) g5 [, e
reactive power by shunt admittance and
$ t `9 ~# r" j4 n9 k' q v% V' rtotal load of East China power grid
5 }7 K: f0 m" ^% z9 `. [* m , ?; w2 \' J$ `+ w {
由图
6 b3 B3 l2 I& T. n. z2
3 ?. K: ]- S( I# Z) a9 z* O+ t可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
- ` s1 I! |8 `% C9 M$ c和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存( @( u* J% }$ @7 F, s6 [. i
在近似线性的关系,因此假定各节点的 ) h2 P1 } U3 O' S/ J
P
. s- Q B0 m# _3 f. @、, l. R9 s8 S5 ^/ @9 P# Y" C
Q
$ T2 V, w5 j6 I4 A、
% P! k( P; P( [G* S$ v" E, _* [" p4 X* n( I
、
: |" K0 ^1 N* A' K* ^" jB
* {+ v' f5 R+ r" }# S2 ]和
8 v" e; R7 W2 c; ^P
6 z$ K6 R# e0 SLOAD" j1 @. H; G7 q! Z) h1 u
、
p' f* l7 c* BQ
/ k6 E' {+ A) @ zLOAD
: x' g: n5 u6 h! \4 H之间存在下述线性关系:
; ~* i/ [ i3 }3 J- ?; _. X * a3 }% t2 \3 N3 ? T3 W4 e
P=C: m1 {# s2 P& K" ]0 W4 `: y
0p
3 i3 y) ^ A- x8 T' D% G+C
: _' {: ~6 \7 N* I7 q7 j& e1p
1 T! [4 C% `3 Z+ I4 G0 G+ Y( h×P# I x y4 G$ S
LOAD: H- w- z( U& h# s
+C3 Q& g# q5 \. R$ h8 B/ w
2p' ]* K- J3 `! j* \3 u' L, X
×Q1 J H6 g* l. B4 O2 M9 Y6 B
LOAD
# i/ l6 l3 K7 u) i- n8 \
7 }8 ^! j, M6 [+ p- B2 f3 j7 m) bQ=C, ?# K: G* q/ I4 S2 k3 h
0q8 }/ v) c i7 M/ C4 L
+C h8 n, y/ W3 P+ Q) \' T
1q
2 \5 W5 B( b4 P×P
) }9 o/ y4 s6 pLOAD
) b8 X" y( o" p* @+C: F1 O3 _% c$ t: ~) f& D' K& u8 y
2q
% o2 i; y+ S, j+ ^×Q) L; N0 C, i/ E5 Y( k, g! ~
LOAD1 ^3 h6 t; t. V j3 F' Y
: X; l- ~, d* }/ aG=C. J8 [" _# X+ L/ m$ Z5 T
0g% j2 Z m! v) b- l' X
+C% y! f9 B% H9 v5 }+ L1 M. }/ j
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×P
. z' R9 E4 t2 M/ \* v7 X% }LOAD+ |4 w$ V9 K6 e" ?# X
+C/ p) A+ x/ ]$ g3 G7 U
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- E8 O" h' f. d. v. Y+ ]2 q0 E×Q
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其中,3 z! m7 c, u$ a% j% S9 D
C
k) V; t" _, W. E x0p5 |& z4 A0 F5 H& f( f3 k: C! q7 V
、 }5 }# H% n) j$ M+ }9 ]
C2 {# @: U, ^5 S; l% j1 N
1p
" c: s( H& R1 l1 s1 }9 U* U、
7 l+ g8 R" w# ?3 q8 T+ y" ^C
' g+ g3 z, l; q+ S: \2p
( r2 c( u: E1 N% V、
l% Z7 |0 H$ f$ IC6 E) W9 p( ^8 A; E
0q
, L' n5 _! W" T# U; n# `: Z、& E& [' Y5 |- w3 u. t
C l: ]1 d( d# c9 z3 Q
1q
# d( w' c$ V7 n" l、
! \& u9 [6 j/ m8 i# `( L0 d% W. uC" z- F/ p2 }5 }. o s
2q
3 `- q/ B. ]8 E$ l1 Y2 r% e、# _7 ]3 H1 p7 b
C
' \' r) K! {$ j# Y: [2 f0g
1 u1 ~2 B: R, N、
" m* u6 e: s- P+ a0 W$ gC
6 q5 ]( ~* `8 X& K+ L- i5 @9 g# A, h1g
. Q0 I4 t6 s" C( a6 w" Q! f g6 P、
5 c, t3 J# l `; V$ MC: ]+ Z/ t' V1 ?6 m
2g
p3 W/ x) z+ h3 r. R, _1 Q7 u、! c( \1 z4 G8 r6 X/ l4 K
C9 y+ |, F: d! N8 ?1 N+ e
0b0 x+ u; `0 `9 e$ r& ~: B
、; f8 p `3 U2 s+ w8 p* e2 e
C' I6 e7 j/ {" w3 c! k- A
1b% `" l/ s: h" _- ^* Q
、
0 U/ W4 s* _2 P+ JC
6 y" Y- W* S o, H: U2 H2b
$ m. j3 s+ r7 d4 y6 \% K为比例系数,它们确定了
! W3 Z# j) Q9 g; e节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系
% O! m, R# m8 A- k X9 c1 B. D统总负荷之间的关系。6 j. `% @! D W9 Y: D
N. h* v5 j0 v. w根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统9 q; D& J1 w* n( a2 |1 I
参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得4 N0 q1 W: o$ Z5 g/ c, W% w! o9 F& G
到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总( p+ ]9 |3 m) v% v& d7 o: o7 D
有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及- C! X. i9 m+ }6 X- v
导纳吸收的有功和发出的无功。
$ I( ~% G5 c) H5 ]8 T
; p; V% j0 K+ `$ _3.5
/ _4 _8 Q- F- e5 F9 _+ I等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算- ~4 B" \- d& t$ S8 C0 m w+ `. [
( ]8 q" E8 v& z/ {' c+ f; m% @4 @当等值系统采用如图
/ n: J$ g6 P# ^7 p. Z. ?9 M2 v1
7 J- u s+ R$ S2 W, r" R- V4 Z l所示的网络结构,并按, J6 S, e1 x2 t9 ~$ W }4 x
3.1~3.4 ( {- Q, q4 j1 O/ x
节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
) T# K2 o6 W: x实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海
* N0 p6 Q+ J, J; L# N500k V9 a& L0 E6 k7 G( A* A1 a
母线的电压;
6 u8 h/ g `4 q3 P; R, ^( v线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双 ~# T7 `" b6 c7 |/ o; B
龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出) A' j" w" X3 _4 u. w# Q1 J5 c
力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安& E/ Y# ?; N- ~- B/ C
徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
" L0 M; E& ^' M! {+ l内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况
% U2 @! [4 m* n( J" Q8 B5 b* z下,以双龙、凤仪和瓯海作为
5 Z' h1 f* B9 \PV / v2 i& W4 V2 \7 q. f9 i- A! ?
节点,
4 b9 K" ^% d( U$ s1
* B6 r$ d& S$ N R z" K号等值机7 \$ h y( d. K$ R3 ]% ~. _0 c, L
作为
8 G& p) M+ }0 ]' j2 b: S; UVθ, `* t$ D- b$ C( ?" _2 B% y1 D
节点(指定电压为0 X$ c5 h* |8 P# _* _' P
17 O j5 O y+ o# n
∠! B- ]1 Q% ?4 r$ ?
08 v, k8 P% u' ?7 U9 ]
°* b8 s& d' m$ {2 Z' k1 f
pu
$ {$ U" \1 ~: O),
2 V v2 \' j, F- _. Q) Z6 z2
0 J `8 |# ]& B2 a号等值机作为" S# U& Z4 p" \( L% ^
PQ
9 z! K( w: Q; ^) p节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
' Z1 i2 V" X M8 h6 n结果为基础进行稳定计算。
6 |4 Y4 \' r, J' L" K. d6 Z
& V) w' d8 v/ e& ]4
' \+ m- M* d. V- x% T$ F9 ]) ?结果检验与分析
M3 h; B+ M6 E5 c
0 ^2 w5 F) [5 ?3 }" H运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华& ~: C9 L3 u/ ^0 w9 Y
东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
$ ^0 i6 N. J: Q7 y- F3 A, L( o值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省7 Q6 j! K D' G+ P9 B
篇幅,表 9 S) U, j& G* I$ Z6 A- _, f5 y
3 . E- W9 d! ]. X# \. S7 a
仅列出了校验方式下的比较结果。 S6 {& S- D f; ?* r: w8 @
8 u1 O! g% y5 ^# {表
- a- h+ C0 W) ~+ C3 $ Y' D4 }. W( R
校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
1 v- O+ D" z+ p; f2 zTab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence 9 A* W- }. i# e7 N- k! X4 f
tie-lines’ stability limits under the test operation mode
5 s Y' g$ O" V福双线首端故障不切机时2 C! r2 g W. t# F# N
联络线的稳定极限/MW N' R4 ?" ~& {/ p
后泉线首端故障不切机时
" r5 ?; {- s( F3 G! I- d联络线的稳定极限/MW , v# B6 e# D" |$ b/ w+ T) _
线路运行/
0 Z! @+ v" k- l6 z4 h; F, D检修方式
2 D6 i, V% O8 W# o9 p, I实际系统 等值系统 实际系统 等值系统
9 s+ s+ {" x$ J% p正常方式 1120 1105 1000 970
! E$ |) S/ u% ]( N$ t双龙-凤仪 1090 1080 920 910 3 q7 }9 I3 G5 b( U1 x4 k e$ d2 s
双龙-瓯海 1095 1075 945 910
: W v. A! [4 ?) e兰亭-凤仪 1110 1105 980 970 ; Y, N3 ~! I& ]7 ?4 d/ s
凤仪-瓶窑 1110 — 990 —
1 y* b, m2 b6 @瓯海-天一 1115 — 990 — ! \' H, P W* D+ F+ X# j0 W; i% Y* b8 H
注:表中“—”表示按正常方式处理。
; r8 C' ]' z! u0 t 术 19
3 r% ^1 W. z% d调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先
* _! K6 c9 P4 e# {& k" t" p/ U1 W确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网
+ C# t! p [0 U: p7 l6 }2 _络结构。基于同调等值法的基本原理
6 U9 ?2 Y2 X! V7 e: F9 ~. L9 A8 S[4,5]
$ A2 m% ]4 F; X' y, K) k,通过研究1 B- ^" ^( z! v) ^# l( y" g; p
几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总4 r! t) `8 P& X) v/ X, |
负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关$ d2 C7 P% g' X# w
系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
x% K: g) G1 u' W3 E! x- Q. Z% v变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
y( O: R. {: `- ]1 ^! D系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文
4 Y; K! l" }; k方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系: D0 `2 h& Y3 ~6 |3 O$ [
统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
1 f! c) i5 {% {7 S( W! D" z* E不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式6 @( z0 l2 t) ?, g2 f2 Z; J
的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。
+ T4 x: A; k6 g; J7 \" H
. O- P) T% J& Y" l" E2 ( ]! \' [7 D' f' i2 M
等值系统网络结构的确定. ~/ C& m- f/ p" b2 C
' w4 j; \! Y& u6 ^7 M- m7 W
等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
! ], H/ F$ D5 ^1 S4 Y& g4 V; E机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原
P; K% s0 y2 @则确定华东电网等值网络的结构:: i5 E8 ?& t& ]5 {# }3 ~0 R4 c0 ~
% k# N! ]" K$ o- W8 A
(
4 W- b, O( m5 L1
+ ~1 H0 M6 B* f: r2 Y% ^& U3 n)保留对系统稳定水平影响较大的元件和
& y6 i: o$ @2 @ w1 N; @: k节点。
; |! L% J9 ~5 Y6 \( D
) O$ b- V; D# e1 t(" H0 W! J- G& S" O
2
& W+ f9 ~! T( B)将地理位置接近且在不同运行方式下故/ R/ W% ?, [4 \0 \; n1 }' W# c
障后均基本同调的机组划分在一个同调组。
) I+ X) a+ ] m8 t) R : C! Z1 r$ C* X% p
(: W- N( C! v m6 k8 W7 f c2 l
36 O. D' o6 ?# R4 C% H7 h- {! R
)等值网络应尽量简单,所需要的信息容
7 P6 S) G ^$ c3 l* `, F, }易获取,维护简便。
9 d6 s( O' b! t" z- t
& d9 s5 q1 p# j! G$ R根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息! U, t! R2 E% p
情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
2 ]3 C9 E" x" W* F8 }% y' i双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影
1 r. y$ _; C- U# j C响较大,而其余元件对联网系统的影响较小2 [7 c5 E5 `' h9 E
[13]/ Q# S7 @% g9 z
,故
% m: u# x$ g/ X% z将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、
$ N- R# j0 }5 k4 V: a) C( {安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 " l% W' c) V7 f
1
6 s" r/ h! l/ l# T J7 e号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称
; \8 F, _$ O6 g) ]: O为
6 q" _( \5 E0 s( E; m3 E4 W- K2
) u. ~. f! g/ r% r+ e* v号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的# r5 [, U3 r+ I+ I) `7 x8 V: W
500k V
; l$ \ U( q- y母
! m3 U' q7 V( [4 }线;保留双龙-凤仪的 : Y E7 h% ?- H+ v" V N0 @
500k V
" ~0 S" h5 d) E' E) E- r z双回线路以及双龙-
. U7 X; J- H( P8 d0 I- T瓯海的 ; A/ n- z. Q& Q7 x7 R3 ? a9 C
500k V . E( e+ V4 k+ e7 h( t m- B
线路。等值网络的结构如图 1 v! [: [- Z6 F5 Z6 Q( U
1 . R. P0 h9 w6 W( ^/ i d9 p
所示。/ ~$ ^$ O0 o# w- t; v
V# y1 a" I3 Y" h7 K% t* F2 V; ]
) o& m! S6 c1 C* `5 F; t. i凤仪 5 H+ @6 R$ C8 w( A4 G3 n' ^' X
双龙
8 n; { F% V) Z! B$ U0 I瓯海
' V, r) i+ _* O+ I) ^ l( n福建电网
% v( K3 ?: k. t6 _1 号等值机 2 j4 U" c+ m( p% l4 z/ o
2 号等值机 1 X& r0 k4 F# h+ z8 v0 q
6 k+ u6 F# \3 E, K; K图
6 y1 u1 r0 @. ^( \! x1
# x' P# X7 R" }% e5 o# t 华东电网等值系统结构图 v+ G- M: ~+ i( p, U& y6 o, Y
Fig.1 Diagram of equivalent system for
! {% F: t# g9 g8 O! M) BEast China power grid + }+ Q- B M! H! d
3 3 B6 u* k5 V' ^# W4 N. A
等值系统参数随运行方式变化的规律及' r' f: w6 C! p6 A
其实时调整
' a% B0 e$ ^7 W& x& [
4 c+ p. G+ z; C$ c4 H. x3.1
9 T- E6 d: s" e# j3 }等值发电机出力
S" f; V/ H0 e! P% G, U. k
. [; `+ v. W3 P/ z: k* L同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的
3 X8 I5 D8 z T3 A发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母" E4 s/ [6 Z0 u/ ^2 T
线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不4 C$ s- `: b0 `- Q. F3 [8 e
变% O; ^7 O' u" c/ y6 ]
[4,5], u1 w, U/ }- E- ^: g
。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华: S+ v* z2 ~! k5 ?' T+ a
东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于# }) `! b2 ^; @8 ~: ^0 h) C
等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之
- a, e. m2 ]& P; t' V4 A和。不同运行方式下 + K: m% d/ P8 k% Y9 s5 i
2 6 n# H4 H: J. q) v& I( E- @
号等值机的出力与浙江电网; ]1 [' r. `/ w! Q. I- s2 m
机组出力之和之间的关系如表
: e) s6 f" Y7 {; X1
R( O; |* {0 F( Z, j' G/ R所示。
/ Q7 T1 z `9 l+ ^8 O
* n1 y+ T, K' p1 m4 t5 i表
" Q9 u$ Z* Y3 s* S, v1 2 * k$ C" `$ D6 n0 q% C3 q
号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系
% J" A& z* w" ~/ ]' CTab.1 Relationship between output power of the 2
0 s" U8 r. N3 t. |& and
5 \ e1 q; ^# I% m$ ? X: w
3 R( N7 _5 h2 ?7 s% H9 dequivalent generator and total output power of % W3 l* W7 N% O2 F% X H5 b
generators in Zhejiang power grid
& p9 u4 z6 m" z+ ]* D
5 {& N$ i4 x7 |# v浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力
2 I% K. }) \6 }% M% u& P运行方式
2 W9 U" e8 T i- SP/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar 7 {' R5 t8 g6 |1 B& r! w
冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0 - ~# w8 W* w+ }% p( }
夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0
( [$ D _) Z: `; Q# k$ E2 F. w夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0 7 k5 n' y% [( N0 ~# y' `- e
夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0
n8 L* M( C7 C+ j冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0
) W# }$ [1 [: O0 T因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江8 v' o; j# \# w- E! e1 c' g
省内各台机组出力之和作为 $ C6 F- c5 }5 T: h$ l
2
2 s) i- w7 _. O( q号等值机的出力,取3 J0 y( f2 ^ f) z8 A+ y
上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为! I5 P/ V$ e$ x
1 ( ^) t$ s) E- h( K: U
号等值机的出力。; l0 N9 E6 ?$ e" P( ]& @
* c4 d- X% y0 w% e& t! y. D! R5 S
3.2 ! g+ W% V3 W7 o+ m& m/ j' ^
等值发电机动态参数! {0 `6 G6 y3 q2 n
8 S# |5 B& k8 m( m& p
在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
. ]7 T) {6 Q2 O7 u& S& v0 _尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
# M. q1 P" K( w3 U2 T( E3 T/ _用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,
: W/ N6 N8 T6 X# n等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有8 ?6 X- E8 T& s7 ` B7 z8 t& L
关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗, O% r9 m! t& Q/ p' w6 Y
和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
- F' e) g, e0 \ _0 t3 \7 ?0 \) r
考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个; N9 K8 S; ]$ k/ \9 ~6 N9 g
别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组 t7 J ~0 S& l' f
的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华' p# t% n& V: R3 D9 b2 T1 B/ D
东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定
+ K% M. H' i1 {# G6 S越不利! v G7 G+ f _/ t" B: ^
[13]* Y, d/ U4 H" J7 G% E
,而当华东向福建送电时福建省内发生故
# `6 ], R/ T' R& v c8 W7 i障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全/ `( k: b- p3 J) m: J5 w' O
的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照- i/ Y4 v0 s% C6 a
最严重的情况考虑
* @, c) W; {0 z/ D4 n1 ; c; o* W3 j3 c3 h7 C/ a% B1 Y
号和 # V1 F7 e: f. f/ _9 s7 T
2 : i- \* b1 u4 i0 I
号等值机的动态参数,6 l: @& ?- b' q! r+ @% e
即取机组全部运行情况下的等值机参数。
$ J' H) g) }$ x6 |$ H ! x5 ^# `( a- D, X) X/ B4 m
3.3 + a6 h9 v7 t& H) N7 Q
线路参数- M6 j! S# r) C% i# r
, k+ f0 c+ K- }
本文采用电流变换法(
: R4 @( D2 i" n; u# A% H; D9 F0 XCurrent Sink Reduction& g5 q; }; I) |( y/ N9 m
,7 k( h# F- _3 w& A5 p. t3 L6 x7 T
CSR
9 D) z* y# U/ D$ a1 u; e9 T4 J)进行负荷母线和网络的化简
8 N2 a, L* {6 j$ C9 m[4,5]
1 d9 X7 @# z) t, F- e6 j' t3 C。由其基本原
; {" q G3 \) L1 r理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1: f+ K" X) k# R: F) X0 \/ r2 l
引言
+ y$ A4 M o' j! L
( y; G' o4 t, }/ f( U根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福
% \" E9 [3 V9 O, G+ T建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
; l. T9 x7 ?5 ?" L* n[1]; Q7 M2 @8 C+ p1 ^
借鉴. E+ m% [! q! X$ [
国内外在线稳定控制系统的先进经验. {( a# h3 n. K
[2]# B. E- S1 G( m4 [4 T: b1 L
,建立以“在
9 f+ L! F6 k) ^线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决2 E5 i7 u' o0 S |( R
策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行' q$ z. }4 _/ F( h3 d0 ?5 y. r
[3]/ i% N, e! T0 f$ l2 Q+ ~) E
。) h( y; T l' S" z
- M5 s2 T" Q0 \0 h$ L( f" B. j+ X
由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目 K4 f7 m3 [( ~! H
前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
: e! b9 _, R% l5 r! [网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、
4 C( { \& X& j: D7 n提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时5 K, Z- l4 V2 I& ?0 E1 s
需要华东电网的等值简化模型。; A1 j7 `' E* @
8 y# [2 s7 V9 N' j8 q m
根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方% S, N8 R h$ J' c4 R' S
法主要分为以下
8 O- J& H: ^4 x R3 * ?0 A- B% U2 P& j
种1 E9 B4 j0 g5 d# r2 S8 \: o
[4]: x; H' E8 \; S5 E1 \4 R9 |5 g
:①同调等值法,主要适用
9 U' a3 O7 _7 O& G# G; \/ n4 b: [( M于大扰动下的暂态稳定分析
! J* d1 I2 D' O+ S# X. r, }[5-8]. G; u) Y: ^ d. Z
;②基于线性化系统 O4 P0 \. U, x6 u
状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动( c6 c7 c2 ]+ y" |* B
态稳定分析( K: b Z7 y) t4 e5 i# v: j1 ~
[9,10]5 j! ]# V4 J( z2 X K+ i
;③基于系统动态响应(或量测量)) x7 a* \. v, ~1 F
来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法. A& ]' r; M/ e3 q; z- D5 i* p8 I
[11,12]
/ I# h y! i0 P d; E" w, `& f; h5 P。7 ]1 p. v/ d+ ?
前两种方法需要外部系统的全部数据,第 & p o/ ~" D* M
3 - ]& \* K0 A1 H- t/ `: |
种方法2 ~9 G3 G5 T( X0 T1 S `5 c
则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
# F- @ H4 U/ g) N2 ~8 D法来估计等值系统的模型参数。
4 x" w0 x) a) b4 `3 , w& e7 @3 T% _2 {. D
种方法均只能针7 ]. F, z( U/ `0 l2 j- i! [* b' p
对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
8 e: j) }# J/ T* e, F9 ]% b统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在3 d) w: S# B% h
线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。
% m5 g g; x$ w
0 l4 h$ P8 e2 [ h/ S3 p本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
3 o: p. {8 \) h. _" @% M; l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
( u: W7 X% B9 y. B$ A: v致
4 V8 s6 J. u: @, m- i1 h9 W * g: l, z5 u( E! X
谢
4 [ a; K4 ?# ]2 _. {$ _
: Q" O" V% ?4 g3 L0 H2 x* N4 m6 j华东电力调度通信中心运行方式处和自动化6 D. Y2 Z# U$ o. N, N5 `
处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必
, P0 c V; M+ ]' I: s要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力) T' N e3 r, s H& L
科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许# P2 p8 J! x1 ]3 _9 o! j! d
多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。, ~+ A5 Q/ {) l. @: J4 d
, G ]. |8 g E8 y参考文献! q* l/ H# ^. ~
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) d( `- o- k5 T( E4 e5 `; N收稿日期:2004-12-02。 3 g" o4 {. `2 G+ {4 Q. E
作者简介:
) s3 K/ D4 w: f6 y% I赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面8 d* ?$ E& P0 o9 r# Q' J8 E
的研究工作; 6 P; T' M% c) U% g5 a4 l: Z
苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
" b% c4 \# o! g/ a" ~! q- p" h* \' N的管理工作; 7 N9 v* }* M5 e9 k0 Q
陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式- C* N5 }& j; ~5 O
的管理工作;
; P) A# u7 N8 x" Z" m/ K- f滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的% r$ b& P j/ F1 e
研究工作。
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