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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1 ]" d! b. s' G: H: ^% x- ?
术; R) n1 L, ^0 ^. b& n0 r* S7 P: F
21
! c6 g/ C& r% X b9 u) f在校验方式下,福建电网送华东
: W6 [7 R: x3 Q8 {4 B1 v. z/ ^" J9 i1150MW& a; ?& Y" ]- s% `: o
,福
. m) k1 w+ V$ t7 G双
+ T+ i* L5 Z. m% E( S7 Z1
* g2 D& _! [3 U$ ~回线故障,
; |% K$ H# g' O9 T. `5
/ \8 _$ V B; b1 ~8 G8 D个工频周期后切除该故障线路,
/ X# Q% Q v, g: q13 3 h# g7 i0 X8 S5 @2 x
个工频周期后切除水口 ; h X9 s7 g: ^% u
1
: d; U. z q/ f+ d' g, q台机。福双第二回线的5 o. v5 i1 B8 ~. s: D7 U5 y- F9 d
功率以及福州北 " v) @& U: q- {4 _) P' A
500k V
) m2 r7 }6 v& z) S& d) a8 x# b母线电压如图 i+ B: Z6 G0 s; L- Q
3
, Q! a# ?9 m/ i1 ^) o所示。( p( ^! C7 Y2 J3 z8 u2 Z9 E7 o/ J
7 e2 C' `2 |7 g& f3 L6 [
% U+ S3 O" f0 h) J! C8 q m
0 50 100 150 200 250
) Z4 c4 S4 H. G; x/ s) Q300 9 l6 y) |- X: u* p. T0 K
−5
+ W/ E+ g& d: a: m. O00 ) V! P# {# _! G
0
6 a6 D- r8 _7 ?1 f, ]500 : g: Y: u* `; n, g- a
1000
5 j) v6 D2 Q) r0 b0 o1 a1500
' R; J/ b2 n2 ^$ @1 C2000
4 M% o# ?6 r" }联络线功率/MW ( k V' N; n1 ]( K( P( Y
t/
. Z" ]6 i) G# p1 P工频周期1 J0 g5 z% h" h0 p( y# {! X
5 @# N* c3 ? w5 @- o* M; y
实际系统
: i8 b3 j' O0 o1 c7 n9 V) u% U3 v
' d& o6 D0 n3 d! f4 X等值系统/ Z4 E, H% V* S& N
# e4 a0 z8 @ V2 C0 50 100 150
( \, l3 _$ _3 o! L: m- [( r7 C! W200
; G2 c0 `0 h0 w+ x* `3 l. C* b250
`+ D5 ^. D5 a0 i6 `300 " l5 |' I$ a6 R, P& Z6 x
0.0
( m: c8 ^/ r M0.2
/ w" j9 k1 K* ?! \# j$ o0.4 ; r# X8 I+ b: A3 J
0.6
% d- W- Y; ~, H$ U+ M0.8 Z8 L# s( O& ~; X
1.0
7 s) q9 O6 E2 Y5 r电压/pu
" Z9 o' Y! A% }+ ^1 dt/
* Y9 N0 K1 \+ x- S( J3 z4 d工频周期6 v1 L$ j! L3 o+ o
6 _# Y( B r! L9 s' c
9 L Y" }! L6 x/ y9 {+ a
等值系统, i. Z/ k. ~/ C5 O2 ~4 D1 h3 b: O( l
9 J8 I u- ^7 H) d. U+ E8 ~
实际系统
/ Z9 y. x5 p' y1 S6 d. X% p(a) 联络线功率 1 {$ Y* n* e5 z- Y2 w0 L
(b) 福: V' z' r( q$ L8 E- L9 {% ?
州北 500k V
9 g a9 v2 ?3 C. ?3 b) w母线电压% j' l0 |& d/ X! A2 c# ?+ l/ s# R
1 B+ H [$ f2 `# R 8 f3 V2 @3 n+ ?, G( g" [
图 " _! o1 ~# R/ w+ W
3 " P- M9 ~9 e1 Q
! Y0 d5 t) _* h/ N) C! f
校验方式下故障后的联络线功率
# r# N0 Z- _4 R4 r- _* `: }' I
! k: S! U' j; x' Y2 n) t3 F及福州北 # J8 u' x, X/ U" U1 X+ f; R( ?
500k V 2 [& C8 @2 u1 X1 y3 R
母线电压
' S8 |; R3 h4 y5 y3 n- k* _
$ L( m) D" M3 {+ ]$ h) FFig.3 Post-fault transmission power on tie-line and
# s ^3 M9 G6 w, pvoltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode ) }) I/ g$ d2 [7 u
& g7 {- k" H; U7 x3 D1 t" j
由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等! Y: a) a2 c6 [6 _
值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用$ }( S+ v, t0 `
于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
0 f$ N; k- L! O- \果,这说明了所提方法的有效性。
% m' j7 F G4 _6 k% Q6 I! w& F
9 g0 j3 p5 y' X; M0 e7 ~5
- j9 B2 c+ d+ r/ `实时等值的效益分析
% ~" K: J/ z y# a # I) W- u3 P7 B! G
在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网5 k' E5 {* ~/ w
的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统
+ E* m6 _ }6 D处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方
0 {7 I/ p8 ^1 h! [: h+ Z' j, Q式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变
' c) ]0 C- P: a化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网" E9 z$ D* p3 Y6 f+ Y
采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采
5 B6 `+ F! m8 N0 A用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文
1 F2 z: x% d, M, z4 `: b对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表
3 ~8 @( a9 V2 x1 |: ]4 X4
. v h! o* |! D7 W# Q1 J" g所示。
4 V0 K8 o1 L+ k; n8 W) x
3 w; i8 ~( e. l2 Y. K' b0 V/ W表 - }, T4 X6 M3 i# I) F" A
4
3 C* o, `% y% f! H5 ~1 `9 N6 s# n' z
1 Q/ h1 O- j `. g/ g1 y+ K华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限9 h3 d3 w, U8 }$ U; l' q
7 A [6 T$ |2 S7 S% r% BTab.4 Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission ' \& n- G& w/ g* L) ]6 |+ `& G
line under different operation modes
) p( ]1 H4 a* t. a0 ] @' d8 Vfor East China power grid " |" I- l0 V( o! }0 ^+ z
福建电网 福双线稳定极限/MW
* ~3 M! q. z; z3 p% Y运行方式 x; R; @7 r1 \7 c. o/ p( q! X( ]
华东电网
' F8 }6 J* m5 B/ c$ e$ i/ A; i运行方式 福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
* s" x {& _" z9 i1 X夏季低谷 1245 1260
1 s. @& t' z6 G+ f夏季腰荷 夏季腰荷 1280 1310 5 X; E, T1 M* u3 e! b: e
夏季高峰 1300 1340 . o3 G7 Y" _6 D9 d
由表 . W6 ^8 n0 k: s" {" {' r' y/ P
4 " _$ z; c8 z. X& }; w3 h
可见,福建电网采用相同运行方式下的/ h/ ~. ~8 e1 @# e
系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和
2 ]( h) p* Z, t6 w/ Z- h高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限
8 z; i( e9 [/ @6 m6 v0 t会有
( L/ G# l8 ]* A% B50~80MW ! D% D# o% c$ Q
的波动;如果在线稳定控制系统对
! f6 J+ \% Q% i( I华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,8 |/ K, l. g; X8 O" J1 W& l
则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,3 I- o$ g) F$ c7 |; b( q- u9 ~
限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
/ a3 F* G# K' U8 S4 P( [. K方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效
- Y$ w7 r, w" W: t4 W/ k$ u1 |4 \地利用福双线的输电能力。7 C! n+ x6 k8 e7 |$ j
+ k# h& S4 S% @& O
6 % F7 R& @/ @5 h$ `) I
使等值系统略偏保守的措施
4 b# y. ^7 Y! \+ M
' ?' {& W! _4 g5 L3 ~7 M考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些5 B$ a, R1 h- u* P0 ^+ @) I& E4 v
运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
6 ^6 p$ O3 ^0 u2 D, ~1 t+ c" y证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比) z. z# @* {% _) r D
实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。; \" x7 S( R' Y7 b
5 b: ~, {/ Y; s, J
本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影
9 h9 G" p; ^ c$ X# X响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措
. z, Z( J# g8 \0 x施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同& x6 D5 @3 j* r- M: d! k3 a( x
步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④
+ K# \- r" P' W' f减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式% q1 \) ]5 B% y( C9 F! D- P D$ o
拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同
1 W& a- s; Z2 S" u时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
6 x3 d% Y) H: ~1 Y的变化趋势如表 % S- q" G4 H) G/ M$ p
5 9 d. u8 u) q5 B/ ?' @! P
所示。限于篇幅,其它因素对系
6 f/ {' V* P) A4 @0 ]统稳定水平的影响不再详细列出。
- M. i# V) |2 R$ E' t3 N
4 R: W* V0 P3 Q! f9 x表
8 I+ |" p& z- C: ^. p0 @! V6 j5 / c$ [( |5 {. y4 B
. i, v/ [& F& ?6 ?$ E
等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响
% c& _) |+ a$ R& C, p 5 T# O# y' `* U( k; }( n1 H) G% S
Tab. 5 Influence of moments of inertia of equivalent ! K! o% f% y( h% l* k
generators on tie-lines’ stability limits& Z/ J: M$ c" W" U# E$ O8 a
& i2 ^& c0 Z4 f B6 \* c# t
转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW , u; g8 J3 p; X4 Z7 N" p
数值变化的比例系数 福双线首端故障不切机 后泉线首端故障不切机 5 x5 s/ W2 r. Z3 Q- b- \
0.8 1175 1280 A$ b' Y1 `2 }3 G3 `& l
0.9 1150 1245 7 O+ w8 o, Q' F
1.0 1130 1210 ; o1 M o+ i' g$ w6 y
1.1 1115 1185 9 D9 U' i* Z" p+ k6 [
1.2 1100 1160 % Y3 w: @9 \% Y* N3 P
1.3 1090 1140
. F8 e9 i& y" v1 y5 v1.5 1070 1110 9 {6 x) E! L) [% H; L ^
2.0 1035 1055
- R1 m, R* p' f3 a" r∞ 910 830 7 S% X. p, e+ W7 ~
7
% X) O" K5 c7 N结论( o8 t. r; K& `! A8 ?
1 w) F: E7 y8 M+ F
本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
- E6 T0 |0 b$ w* U* Z东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用
I2 X& [; p/ t0 {$ i该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际0 g1 f) _- t' E0 ~
系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
" v9 d5 k2 m# q; b9 |$ {定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方+ b( l* m/ p/ P6 F
式的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。 chnology Vol.29 No.4 4 U4 Z' d" F `" j$ ^/ n8 p
量的复杂函数。
0 h8 u( f# g+ q$ L " v" G4 _5 ~5 i2 H) o* u
研究华东电网在几种典型运行方式下的等值) ?! {: Y- r0 y* F: n! o0 J- K
结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的
" o7 l4 G w% I3 o; S变化很小,其中,
% ^& j0 P3 e z0 j/ C, F2
) i8 e5 j3 c& n% n: H) l号等值机和双龙间线路的参数5 z% X) ~3 W; R [) D% W$ \2 h
如表
4 R4 q% ]! a" s( x2 4 f6 ]' M' X F8 i
所示。) J/ J! P2 H1 a4 g. w: i
+ p: q+ s8 U/ U( x7 A# [4 ~表
. z0 T$ Y% [5 A( R# @( o2
1 s& c1 u2 o. s2 m1 C 不同运行方式下 2 5 }9 `( z8 }2 N. C( ^4 K
号等值机和双龙间等值线路的参数 2 e9 j( _# `8 |3 f
Tab.2 Parameters of the equivalent transmission line from
1 Q) E; M* S" cthe 28 Q* |. j4 O: I u- ?& s7 q
nd3 H, g& l8 @$ T% r1 P3 E) {. f; Z1 @
equivalent generator to Shuanglong substation
( q2 s4 }! f/ K; runder different operation modes
/ ~) m* |* V& X- l0 t0 [运行方式 电阻 R/pu 4 n! x3 O# s$ ]
电抗 X/pu 5 x8 v6 w/ S) X3 T; {& {
冬季低谷 −
% ^7 E! o8 M# [$ m! j0.00049 0.02853 5 J) x3 @& [7 w8 s) l/ R$ z/ |
夏季低谷 −( o. K- I) L: {7 a8 U9 Z' i: I
0.00119 0.02970 1 D2 Q7 Q4 V8 {. |$ D7 ]& L
夏季腰荷 0.00032 0.02870
# D1 U, ^/ p! x7 U2 t" n夏季高峰 0.00062 0.02838
/ f2 y8 }$ c, o/ _( J; s4 r冬季高峰 −# V3 H+ ^0 @- ~, K+ A4 X
0.00201 0.02951 & v* u1 w. ^2 x4 B) l) v: ~7 {& \2 t
研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定' R7 R Y4 J' E2 |9 i a
计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的
- f' f3 D- z6 a" @4 v5 v参数作为等值系统的线路参数。
& t* S* i5 m, M 4 D; [0 A$ r S) Z6 e) w6 E$ [
3.4 ' J5 m/ o; P& L& a0 N* q& x" p0 D
节点负荷和并联导纳
|6 _' o: ]. E9 W- W. X+ Y- Z
2 b. e0 s9 F. K5 e1 f0 {) p* E1 D由化简负荷母线的
* K* F3 d/ d- N" i0 uCSR
8 X/ q! I6 Z: A; z方法的原理可知8 g; l* p. t( o3 ]+ Z# L& j
[4,5]
3 \7 p* e* v: h( A5 V0 o," q: R' a: x; x7 J0 d
等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统
: _& M9 N u! K ^% b中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。, J( b" E; P/ q
7 a8 u o" d# k8 x
以
6 l3 z2 x3 e$ M" }1 9 u" A" x0 z8 N, @
号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与
9 E$ n1 _. f$ G6 `原始系统总的有功和无功负荷的关系如图
' f, @2 {( ~4 @" b9 M3 s" [2 5 p, y1 J6 j4 @/ D5 R
所示。* D1 Y& U5 \3 t( [* r/ |$ F
其中,
; i. T5 }9 [6 Z7 jP
: r/ p. L+ G3 \4 |* ]和 & z: e5 ?$ g; g& o, c& Q3 l3 c
Q
- e; p8 P) }7 U" l% A$ e+ u表示节点处具有恒功率性质的有功和4 l& @) m, A- x( l; p0 w
无功负荷;
' U. k" W/ f# hG 4 x- A t6 f8 \( [8 g6 H
和 , h3 D1 L d6 L3 n
B 0 y: T/ k+ i5 {2 j1 o
表示节点的并联导纳支路在基准
! z, |; U: f. O u) C6 R/ V电压下吸收的有功功率和发出的无功功率3 |- L, }, [( }! m
[14]& R( Y8 w6 g: ?+ L, ], Q
;1 s1 A& ?( i/ d* |, Z
P
& ~- m* i3 O7 l$ T8 x' ]LOAD
5 K+ P& _( m6 s) y- |4 n和
1 X4 z# }% w9 \# {" C( a* ~Q( h& t' I' U% e$ n* R* y
LOAD T3 b/ B) ?0 ]5 r* p7 `& ^
表示系统中总的有功和无功负荷。) T, O/ w* R$ h1 L5 p6 Q) z
' \8 A! T" J0 u: v
1 G1 i+ T( Y( A1 e: i' d44000 48000 52000 5
4 L7 U6 y8 k. a9 S) [8 c6000
$ t3 @. Z+ ]' \& ` n$ z; R4000
+ k4 l( x ]9 [% w: [6000 ! B% u T% W* \
8000 + x; u& H ^. c: a& f
10000
' D; c) d2 A" J4 m+ L2 _" p12000
& g( e* {$ h# l: K! D W14000' W& z; a9 ^& `4 _+ X" D
16000
' L; C$ d( r& I( a4 Z18000 ! R! _3 c" @0 Z) L' h
20000
. @$ O5 M) b) D* A, y/ q, _! J1 q MMW/Mvar ! t7 o( p& F7 C2 }6 g
P 3 g- T$ q* X7 }
14500 15500 16500 17500 Q8 G; L& {2 Y* y; F
LOAD; x% z2 Y* J7 T& }7 D
/Mvar ' ^8 f/ a0 P( H- V% K: w" u
4000 . f2 k5 A& m8 V. v1 T1 ^3 V* `+ ]
6000
" e+ D, p: [" Q6 `+ w' C# Z" M8000
+ ]$ U1 x3 i1 a F/ ~10000
8 q% D/ m$ ^& u0 \0 t0 n12000 - ?1 T( V9 ?2 J. q: i( K
14000 & R: H$ \' C& l+ c- J' q
16000
' `; w3 T; N/ `5 _. g$ R4 N18000 ) o: ~5 X9 l' j$ b4 B
20000 , V8 g. C( S6 L3 J4 Y' z8 E, f
P
6 `1 Z. y: A2 C: I: h! [Q
) L$ W2 [% h8 u- yG
0 ~, w3 e% }: d/ uB * E, \0 X% ^. e1 @& S% I3 a# g7 f
Q
- m1 f0 K- { b5 ]' uG % D) u3 H9 T5 l" \" k. t- H
B 5 M$ D. R0 z, V+ M$ _$ B
MW/Mvar : V; z2 S' x- a6 s, ~
P
+ @( h9 T7 ?% _+ g' v( U2 g0 iLOAD2 I! W/ ^ J d* F* A5 l
/MW - Q. B( j* t' f: f
6 K0 s5 \- F6 w) P# I: m; A1 R图 5 X8 R+ T, u; n
2
3 Z2 {+ B3 W8 K/ X' b% X & U4 L- Y4 O% @) T' p& C4 S2 @0 ~
1 4 c: X6 E; O& n5 ]0 O
号等值机的负荷、并联导纳吸收和
! e6 b2 U; C- [; X' m( ?发出的功率与系统总负荷之间的关系 ( G. D; J" z D& X' K, @3 B( I* O
Fig.2 Relationship among the load of the 1/ a% ?5 L A- I
st
- Y8 N3 ^( \* S& |9 Z, |) }; Y equivalent
# X& t* g/ J/ K- agenerator and absorbed active power and output
: v0 O* t: B' freactive power by shunt admittance and
7 T/ T' G9 ]0 R9 u1 D8 Ctotal load of East China power grid
; l, j1 U/ X) w" ]/ Y3 F 5 x; _7 l! g/ L5 Q& Z
由图 : c* G, { D* E; U
2 # o4 t! I$ ~5 n/ S
可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功! x _# O7 h1 Y* ~ m# a6 {& }0 I/ {
和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存& k4 ?6 C) n6 I" {2 n
在近似线性的关系,因此假定各节点的
/ [% _# t0 c; x- K( VP
- Q2 [# d. o/ v# T8 G、2 v3 V2 a- O7 z, ]/ G7 ~
Q
9 ?* C1 p1 C4 d. \$ {、
( d7 \) u! G* y' Q; ~; l X/ ?G& _, {! K/ t. d9 }( |
、" E) c, J7 v: V( i
B & g- t* S% _# D+ X6 c P- X# E8 q; z
和 7 N) O2 m- u- Q3 a
P$ w6 _4 A& i2 i: u9 v% S. _: w) [
LOAD6 Y, G" g3 `# B' I8 e
、
1 e; P# a: C) |0 r9 ?( M! L, ?" UQ: x2 _3 Z8 h1 l! P# _- _8 a
LOAD- E3 t* a* Y9 q! U
之间存在下述线性关系: s( {, M o& V. K* X
) `5 J0 L* R7 l/ t! _
P=C
& T% X* ~1 r4 N$ M0p
& N8 n7 T9 A: z+C# N! V4 U% p/ L0 c, e
1p
$ [: [# U1 v6 {- m, A7 C×P
; z$ V7 m2 f0 s, ?5 u$ ILOAD
7 C5 s" K; X2 \& j6 J$ Q# _- [# L) ~+C' D& ^ I5 {7 L% q
2p9 t" \3 Y# y5 \+ V) q0 q
×Q
3 X2 q8 |( {; |. y* i5 WLOAD
2 a: L- {' d( i/ {4 R& r1 C " X# e0 k6 Y. H. l/ r
Q=C
, |& f! G5 U5 T! ]0 b0q2 p1 Z, y' `& c( k
+C
0 T$ z0 `! b- G* [. y: c: y s1q" D) j% g. W' M0 k3 V
×P+ {/ o) l) g% a6 ^$ k( C
LOAD
/ x2 Y1 D: O6 z# n/ q+C7 }5 ^ c4 D' T4 G* Q1 ]4 O0 k! ~
2q
# c0 Q- }" ?1 G: W4 g×Q* y- H* X* ^2 Y: z- u6 L
LOAD( T' }0 l2 S6 s0 b5 h- w
6 o1 w4 I! n+ x
G=C
0 W- U; e0 M- Z" \0g0 P) ]8 N6 R+ p! Y# c# D* l, L! c: d
+C
9 a" ^6 q, G0 t& c/ [3 G1g. r2 Y# R* _9 k
×P7 P& W: {5 v3 {+ B& _4 G, B
LOAD
( d6 f5 X' Q- w7 u. w0 F: F+C
' ?7 Z# ^+ N% u. \6 ~2 v/ S$ ?2g }. T$ V' q( F+ d$ p. d
×Q
& D5 w7 C- F' b- F& B9 J$ [, [LOAD
' A) N# l e! W6 v- u E8 ^
: A2 i6 m6 i2 q7 p7 \: a! C) b4 eB=C
3 E6 Y$ W7 t( D9 B+ k+ b1 u0b
" X5 w. y( Y. q: I1 s+C
2 E/ n0 x1 Y2 z, C7 s; B8 W2 j1b! c3 D( ^8 Q2 h- t; b4 ~3 k3 D- n' X
×P% Y s |0 u8 v
LOAD" s, A8 \, s$ v( x
+C
- B0 J2 K- X7 j2b
0 F y( n; A: d3 x: H3 Q7 i2 ?- u×Q
# o1 Y: e# q' [$ VLOAD
) f. s( K( k5 Z. n9 ]
7 Q+ e6 L- y+ v7 I; T7 N# m: p其中,
& S+ i+ v. |& s0 u; I& fC% J2 Z# ^5 X3 t- G
0p! I& I1 o8 K- _* P/ t
、
2 G o4 T8 P7 F; kC
. j2 s4 w a: R. `- q# j1p
$ x+ Y0 D& O _( J、) ~/ S- r9 H+ j2 G7 h' n z
C
2 }7 U' b6 o p/ @2p
" b# g; `* t( A! r' N x、8 c6 g# u, K |7 y E4 |; Z- h
C
, L" h+ e F# b1 U5 x0q1 T- U) ~$ \% ]! O0 M) i
、
( i5 B) F# w2 ^1 p/ T9 mC9 ^/ W/ ~- Z" \! S% n g) B$ Z. ~
1q O9 u. J7 d1 a$ {* [- h5 a
、9 ]+ t1 b* `# C. l1 P; w* h
C
n5 ~! t8 t+ J' ~# K2q
/ k) ~# C6 d: ~、
2 X9 _2 l6 w3 n. J5 x/ A2 xC
8 `$ I% y: c7 y2 y Y0g
4 ~& F) K m2 _/ S+ K# G2 E、
m" S* G" q% A9 w! R XC
: ~1 ~& ` Y3 a* S* s$ _+ h1g
! }+ Q0 i3 F9 m# j2 G; d# D. Z、, j9 ]1 U9 U* _* p# Q
C: X7 G/ S6 `2 ?- B. m
2g
5 ?# Q" ^! _- J% d、
2 \6 z2 c/ G# G" v' [C# }' y! g2 C( x! I5 |% x! W1 T
0b
/ B( m4 |2 y! F; T7 i, c! j$ s、
, I/ g# C0 i6 N9 LC S& ~$ z. R2 L6 g$ H9 J% J
1b
! r* N- d* S$ ]7 |% T: |& K: i、, k7 y- [& E2 z! I' T9 F' r
C
6 K' J) S. k5 e2b$ U' ]4 U# A: h" k( Q1 c
为比例系数,它们确定了: ~. _! N. o& [2 [: S1 M
节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系/ M# g/ j4 ~; g& E
统总负荷之间的关系。+ R$ d( n$ C6 u! m
0 {+ \$ O* Q/ s9 u, ~/ u1 j根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
( K5 i* G: E2 e- g8 ^参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得
! d/ S. M0 D2 C: F到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总7 T, c& b ]3 e% ]- U v N
有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及( I( F3 x% J3 M! r% @" f6 y
导纳吸收的有功和发出的无功。
: f* o2 C% C1 a. ~! x
5 O, h4 h7 K. Z; {* i$ A3.5
, @! L# `6 f l/ j" h6 y: y等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算
. } W0 ?( N+ d% j* Z" v/ \ 4 f) a: J6 s& L$ t4 @; r/ N
当等值系统采用如图
8 j. Y( U0 J0 ^3 r9 a% F1 3 Y8 e* h8 I8 A. x* S
所示的网络结构,并按! m, K( P" K, b4 [; F
3.1~3.4
; x: L% E# p: S$ g+ v& d. c. W节中的方法实时确定其参数时,需要采集的
% a" b$ S* ~ {实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海 1 V5 \0 g% c$ B# s
500k V+ R) Y* y* u: @! B- {, D3 `3 p
母线的电压;
: I. o: C" \2 v$ j- U线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双! j6 s, h) m9 A5 m9 t
龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出5 p6 q& J, s- H; }/ B1 D! y5 t4 K' u
力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安
: e/ P4 ]# d- q, a# b徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
& I4 M1 V0 R* h/ Q) T c2 ~内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况
p8 V+ |* M) ]' z1 Q) L下,以双龙、凤仪和瓯海作为 : \. ?* Y9 i% o$ p
PV 8 o. p3 y; t: M7 h3 \6 V5 Y0 L
节点,& ^+ E5 V) X8 K; C. k( o* k7 _9 l
1
8 }5 b r6 W+ ]3 [号等值机
/ D& Y( p+ O' L. v1 W) f; }作为 6 E, R# Y$ B5 ? Z( ~
Vθ
) H" C" x7 @1 f1 q7 P) }6 c节点(指定电压为8 Q6 z% [% |: j/ Q9 q7 q3 y
1- D4 |$ j4 n, W1 t8 z$ g! c
∠
) m/ @# ]# u0 G8 ^3 O B. |% i08 Z: {' d: u: ?$ B" {/ u9 j
°8 J2 V: `8 p: D8 R0 O+ }
pu
- k( \$ a L+ A),8 w$ U3 K9 l/ G8 P
2
4 D! v! A: |/ N& s. m, C, T: y号等值机作为- ]6 `. n; u8 h) W6 Q7 X
PQ . ]( D4 C6 b7 J6 p
节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算
! @5 y2 t+ c' b结果为基础进行稳定计算。
5 u: f* P! ?, w+ ?) G
# J. h* N0 t- {4 I' H4
7 g# v+ b' L' f结果检验与分析
8 K; m) C. @# ?2 c5 |8 U1 ~( G : U1 E5 c. F6 H% Q# W/ P$ D
运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华3 s& f e5 O5 ^6 s: X/ a8 b
东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等* x$ {4 H) w8 G, R
值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省
' i; }' H$ d* X3 |0 q0 I% Y篇幅,表 1 Z' f* t+ t' ]& N0 ?4 p
3 + A7 Q0 g- {2 r: y$ U4 A+ B
仅列出了校验方式下的比较结果。$ H+ K/ H& [: H1 A. p/ y4 R5 L
. Y( ~9 ?6 a5 S. N. Q表
- n* B1 @* X, i. {4 @& ^' S" K3
5 L6 k: D; y4 i4 ^& W& r o 校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较
+ I" W' O0 j0 gTab.3 Comparison of pre-equivalence and post-equivalence / I! Y' B6 b$ r8 v! q6 o
tie-lines’ stability limits under the test operation mode 9 O8 N* Z" f% W3 k% t4 l
福双线首端故障不切机时0 k- ^" l, u+ r) U% z
联络线的稳定极限/MW
- s6 }$ J7 e+ \8 j8 F- n3 U后泉线首端故障不切机时* I& }+ e% s* n/ X' M% }, m, G
联络线的稳定极限/MW
! |* D; R+ m/ U$ ~5 d. i- R线路运行/
4 v8 N$ ] j5 w2 |% B" @5 j7 V检修方式
% o' M& }: O; D/ P% r实际系统 等值系统 实际系统 等值系统 2 P9 D# H5 K4 \7 M3 `( f5 Z. m
正常方式 1120 1105 1000 970
& ?3 ?; Q6 D" L& V) E Z双龙-凤仪 1090 1080 920 910
+ H" _, g4 k# e2 i! ?5 j双龙-瓯海 1095 1075 945 910 + Y4 U* p9 K- }
兰亭-凤仪 1110 1105 980 970
$ s# {; T( I2 J2 d凤仪-瓶窑 1110 — 990 —
" l( B$ d- O" ^瓯海-天一 1115 — 990 —
2 o; D7 @% t9 \& {% e4 n; X8 H注:表中“—”表示按正常方式处理。, O* j2 d: u7 I
术 19
3 A. i' n z0 ?6 d8 Z) e) K% I调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先0 r6 v1 u+ C E- j
确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网3 P; i3 G5 ]8 e* O! @" u
络结构。基于同调等值法的基本原理% s0 v$ h) Z, o& S5 Y
[4,5]! ?: G3 e% k8 w% R) g
,通过研究& j# h K% `2 Y3 U% | f, M
几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总
% @/ R/ k- T2 _; [4 r负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关
8 p; \$ R, Q; S3 c系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
/ j9 W( n" t. a3 N g4 e- B变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值
4 G* V5 Z7 q4 [8 E- a系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文" f# u! q! k3 H4 z' u
方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系% g4 V( y' D. {: k9 @+ v; H
统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
' B8 w t3 d7 h- ]" V6 i, q' p不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式: o3 o E& |! A* {" t7 M
的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。! K* d# ~2 R3 b. M0 d# J6 @2 \
- P& b; M9 e% u2 D- D
2 4 i' ^0 c5 _% E$ U$ @( Z8 P
等值系统网络结构的确定, B+ [1 a9 P! m
0 e3 m8 m$ `, l5 k0 e! G
等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
" v t8 ~! E0 q) ]' ~机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原; V) @4 H9 I+ j+ `! e' @: v
则确定华东电网等值网络的结构:2 M5 Q3 m1 b8 m/ e! o
3 n5 ^6 y' A( F: U( V: a( f, X
(
# L$ x ` o" V- ^5 A% e, `5 ~1
) I0 ~0 m6 U! b$ X! R)保留对系统稳定水平影响较大的元件和( d) u( S6 x% b8 ?# o4 U* H
节点。. z: S. U# Q7 M. y+ Q" w: U9 k" ~3 s O
3 g% x0 L t4 S+ B6 _2 J3 d(
3 W7 e0 h1 @: K# i x4 b2
/ F0 [" S) @$ I)将地理位置接近且在不同运行方式下故, _% [/ J, \$ s3 l4 z. b; ^/ h( w
障后均基本同调的机组划分在一个同调组。
4 `$ v: o$ d! l7 ~0 c
" H( o3 E2 e* L(6 b4 V* V( H" N5 H* M, e
35 s5 c5 g- [0 ]- [/ `1 B6 T
)等值网络应尽量简单,所需要的信息容
+ Y9 K2 ?' M4 y易获取,维护简便。
" l1 b O7 q* z
) `* Q) S+ t }2 b根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息) U' c7 v9 W) e) G w5 J
情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和
9 {. g- @; R" X5 c0 B0 k; V* X双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影0 U' J' g7 k# f
响较大,而其余元件对联网系统的影响较小
+ l- w6 G7 H* ^9 d! ~[13] N, w0 P9 F& W( _& E$ O, t
,故
. F) o6 ~2 x* {将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、4 F% v" v3 T' E. _: A" q6 i
安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为
% z$ v# w' f8 g) U* u: v" j, {1 N10 T5 r3 z/ y5 F: ]- o2 i
号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称4 M! }2 \# C; D! t% t- O
为
6 d6 \9 Y0 u8 w2 [- d( X* |2
4 q. z" [- o- a5 K G号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的/ y# w, X8 S' @1 h9 T0 M" z* f# f
500k V
1 s1 q: H3 Y2 y( m, k4 I) N母3 X- v+ |9 |1 e4 y4 _
线;保留双龙-凤仪的 * [: H$ O4 d0 w: X9 y
500k V
, B7 u5 b" l/ K5 O$ g双回线路以及双龙-
0 Q( c* P" D8 f# S) k; P瓯海的 " F. j: j* L; P2 p& ^# H6 f
500k V 8 O- t6 I( `( i8 m* l8 w/ D7 a
线路。等值网络的结构如图 . ~* l) m, W9 S! E3 p. ?
1 , r/ q& J3 {% T' d% L
所示。
8 Z- C' M1 R, T& `( S, D 4 \4 r# U% ?& {' m0 Y
. ^& E4 n5 i1 G* l0 }5 |+ @$ T& |$ t
凤仪 ' p) {& x# a4 E) `
双龙
7 H, U- e8 M5 N, w0 u8 L8 X瓯海; F4 w! u( g/ o- D' Z& h. G
福建电网 ; S5 I& {; k: B" ]
1 号等值机
! D" {3 q; _* m2 号等值机 9 k: s& M' F' n' }) ~" f3 m
8 V, O! k' o7 y2 s图 . X- B/ Q/ }3 m0 O, N5 E" Q
1
5 K! \. g! [, c; {7 B 华东电网等值系统结构图 6 e6 T! A4 r3 W
Fig.1 Diagram of equivalent system for $ K, o5 J, I! v9 ^- \1 d) }
East China power grid 7 n4 ]- F8 R( g
3
( w8 Q; A2 y! F; I等值系统参数随运行方式变化的规律及9 B8 z @- W6 o; p( O; b2 h
其实时调整& K+ o& a# K a; U$ a6 Y# g
% }. w0 ]3 ]4 x+ V' ]. {, @
3.1 ' K( H. I6 k. _
等值发电机出力# U& P; l/ ]7 P
3 ^3 i I+ {: n同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的7 O* b8 a0 l8 K8 V6 i# X# z* n% x2 |
发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母
3 j3 |# |9 {: U' z$ f& h& h" U8 z线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
/ T* P- K: p5 G: ^; k8 d3 m变$ L- h! M6 p3 }7 u A v; @) h
[4,5]# h" b& t( B" a% D
。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华, r$ u( s9 ]: a" v! v6 t
东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
- E4 l3 `6 |2 m- Z: @' j" l3 I等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之
& g# x6 l7 i6 \9 K" H x, h和。不同运行方式下 6 ~) ^0 q7 @( x2 O
2 ( U4 {0 e% O5 ^. s/ L
号等值机的出力与浙江电网2 _9 o$ n& n! F- L+ C3 K# j$ L+ v
机组出力之和之间的关系如表
0 ^# h9 Z3 H" V" p( K1
' I" b! O5 B: t' I所示。
! C4 H0 w6 R9 g3 T
; ?; ^$ s, q, t+ s5 }( F表 * Y, w/ a+ @2 R% E; y
1 2
+ Q+ V! Z7 P$ S" E号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系 + D& v4 z6 ^5 y. N9 K4 J# d; |
Tab.1 Relationship between output power of the 2
, E% [7 N* L* G0 T9 And" p9 G4 R& r. L' m: {
* v) T9 C1 N) B0 ]# y [4 t2 s% Xequivalent generator and total output power of
! t. a8 k4 j) o+ A/ Ngenerators in Zhejiang power grid
' {& `, w9 H, j$ d+ _2 ^, ^ 8 \* m, z' Y2 [. l8 T8 ~/ F
浙江电网机组出力之和 2 号等值机出力 ; C) k' m* w0 X/ N0 i# c
运行方式
1 L' G- N8 m/ F! n5 ?P/MW Q/Mvar P/MW Q/Mvar
q7 |2 k0 Y! G# S8 Q* d冬季低谷 9966.0 4082.0 9866.0 4022.0 7 D9 b0 F; V5 V: i
夏季低谷 10016.0 5902.5 9916.0 5842.0 `+ d: H, s1 _( }( I" V0 L- d
夏季腰荷 12456.0 5267. 6 12356.0 5207.0 2 m3 A! L. M4 a# f) U- |
夏季高峰 15611.0 6490. 4 15511.0 6424.0
9 U% F4 H# [0 \# |4 q- m冬季高峰 14626.0 6337.2 14526.0 6293.0
! A0 I* l8 p$ g! ^9 {. h因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江. \8 f* L" ~7 ]8 U) t9 t, k6 { N
省内各台机组出力之和作为
: p) S& D- [! [$ D' X) M& P4 q& B2
; T, D; \& O- K1 k号等值机的出力,取& d* N2 N5 I+ k" S1 k
上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为
& `; R3 I- m4 s( {- x" ^* t) E1 + p6 s8 @& y( S1 i
号等值机的出力。
' r. j1 T! L5 G
: w7 x+ J" h) j: r% N3.2 / M. _( e* ~( x1 g3 W
等值发电机动态参数9 }3 B& y; M# ~4 h% ^
! X m( t- D' \0 ~在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
( l' B9 J& r% C' T) Z尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
, N% I6 \2 w+ ^用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,- {- T( U. ^0 s6 R
等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有& m; ?4 h! v) g0 }# l! b" ^4 t5 O3 B
关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗, x2 [+ H0 ~; X
和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
+ I* `5 k4 i+ K: o4 e4 Y$ O. _ ) n2 \. X8 P/ Q5 M0 r
考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个
$ `0 Q0 O r( p别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
( K9 W3 E* ?! ?的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华
# ~" d5 q, {% U) N东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定5 G% I* A: o/ s5 b1 V! o
越不利7 u! Z: X) s9 \- m
[13]) N+ F9 H; C+ E. o; C" g9 B8 f
,而当华东向福建送电时福建省内发生故
' Z. V! Z. Y1 [7 l& ~& P% A障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全
8 Q, O0 w$ H( u3 G" x的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
8 U5 f; d+ y+ R4 P% J4 I最严重的情况考虑 5 j1 V- j N- y% i+ m( y1 @8 S" D8 R
1 - `) T; G3 I4 E7 `
号和 8 G; l% C+ s( x, f9 g; |. n5 z4 F. h
2
7 ?: M8 n# X9 a& s. W7 M! F号等值机的动态参数,
; x6 L( h" y9 ?+ i即取机组全部运行情况下的等值机参数。 R' u) h/ {. Q: y. n- T
8 V" t6 |! |$ g" S5 P
3.3
- N5 Z5 `9 I$ u }; {线路参数* t6 ~+ t0 Z- v q
$ o V. y) r' X- S
本文采用电流变换法(1 ^3 S' |" D; W* m# @ c) D% ?: H
Current Sink Reduction9 j' |- I! w1 O& ^
,
: b t+ b" l, i5 L0 `CSR
, r1 J2 @4 \; k7 f$ e)进行负荷母线和网络的化简+ K! k3 z6 v- o
[4,5]
- g9 g7 a% l$ ?8 m9 S。由其基本原7 f6 x8 g6 x% B, V M! c
理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1
y6 t, T& J0 ]( d 引言, n, Q2 g( z9 i: y2 y
# j! @8 N6 i' F
根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福2 G% e. w. y0 W7 z" ~% t
建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
7 a3 `$ F2 S' G! d- W, ]) k0 T/ V[1]( G& [2 ^. A* x$ e. d/ F
借鉴7 z/ X' c* F" A
国内外在线稳定控制系统的先进经验
, u' D. {' `* |; z1 n0 \3 q[2]7 W' W; K% b, u' E
,建立以“在
0 ^$ g+ T; t; t X; J" }$ r3 D: v线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决! M( H( s% y/ y9 e
策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行
$ O5 J$ S6 \0 x5 U7 }. g0 g[3]" S+ I C/ y0 ~2 Y
。" D3 o/ Q. J: |6 l( \ |) y' Y( U
* b$ V" d8 U9 F$ H% Y# E# @
由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目 H$ D+ s! B# h" o# G! E; H5 s
前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
/ j, c1 c6 j6 [7 {5 W! S! z网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、: _- _( E4 E) S0 A* A( E9 T
提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时3 K7 }. [7 G0 t1 J$ _7 v5 b
需要华东电网的等值简化模型。
# P# Q! N3 x6 G7 E$ x 4 I1 F! _' M. y# U4 q3 H
根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方3 {2 J6 w2 d0 m. B+ s7 V. ^
法主要分为以下 % j% E" j3 H- g! q$ g
3 8 @: h4 c$ G! o# Q3 s# A
种
" ~/ s* o- C( |4 o- \[4]
" n0 O0 t+ w+ l3 D2 r:①同调等值法,主要适用
# F n* m7 M' a7 T8 W$ E9 k( p3 W" s于大扰动下的暂态稳定分析
. c& l( u) c) h' U[5-8]
7 }% b8 A: ?( c: b: x7 D;②基于线性化系统
6 O7 M0 O, q) e- Q* f3 v# W9 R状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动
; O$ @1 \2 n: o, V态稳定分析
3 k |! y. V z( R x) Z% c[9,10]
* L, n M y- `$ j8 \% G0 z;③基于系统动态响应(或量测量)& D( _' F! ?# H" k4 @, l" _
来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法& k" |1 C. p9 @4 Z
[11,12]
. f# o) p# K& F# N/ M1 W+ p2 b7 }。
2 n9 c1 Q+ Y) g6 M前两种方法需要外部系统的全部数据,第 & E* M4 e* S+ Z
3 5 `7 H. L4 v* |
种方法5 m$ Z/ f- ?( M* v* O
则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方
F* F8 g3 `2 m6 V) p法来估计等值系统的模型参数。
/ B+ L3 _( Y- y; }0 M$ r3 7 m- r# p# [" G) w9 u9 u
种方法均只能针1 M4 y5 f h: A: N6 o- G7 Y
对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
' b! e6 M% `4 a2 E) X1 L- l统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在
# \# q) R& I; h. Y* L线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。' D ^% ?9 s" N" \" k
% z: H) t+ O$ @6 ?- j; p. Y
本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的
2 e/ N/ K( J% z" }. }4 Q基础上,通过保留重要的元件和节点,适当划分同 22 Power System Technology Vol.29 No.4 . x6 N+ o: }0 ]5 C2 h
致
! X2 I1 W% k d! c0 w
# |% D! C U) x3 ], J5 n+ R谢
7 U4 m, @4 c/ x9 n0 v ; b- y9 q) L% _; E# i
华东电力调度通信中心运行方式处和自动化/ G0 u" `- ^3 H# B3 i5 G
处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必( L9 o8 b$ v0 ?. P9 ?) Q, W
要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
4 r* q& F7 @ G3 |9 d科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许
& c, f. V7 _9 }3 `3 a) g! f h% O多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。
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收稿日期:2004-12-02。
- Z" g: H* Y* A5 t3 P! f8 X作者简介:
$ O) `" V2 H, S) v5 u, e赵 勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面7 L" P: H' {$ W/ d# X \
的研究工作; 7 W9 |( u( b( J# {& d
苏 毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置
5 z. s8 v+ F9 f5 J/ }' Q7 }$ q的管理工作;
! a: T5 e3 X+ G; {3 }陈 峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
- ^2 L) z1 i c; U的管理工作;
5 I% |1 y8 `, h4 x, J* U/ Y滕 林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的% n% q9 Y8 ~! y z
研究工作。
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