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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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    [LV.4]偶尔看看III

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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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    ! |0 E1 r" [  S" V6 n0 X
    6 k  Z( b% k+ ?/ f  21
    ! L$ D% i0 p' }4 t2 g; F在校验方式下,福建电网送华东
    0 c9 w; ^! v* m: e' G0 b1150MW* m$ a' ^$ {1 L) p1 _6 J: d
    ,福$ Z; ?( R: d' W7 k

    ( y9 T0 B1 k+ M0 ]1 . i% v9 r1 I, O; e
    回线故障,
    8 m2 v/ m3 z! B5 Z5
    # F" O# X' q+ `/ p. F个工频周期后切除该故障线路,
    8 g6 g8 w1 U+ M+ C2 B% n* K13 + t! M4 f; A! m6 k! u* V4 J
    个工频周期后切除水口
    " Y4 i3 B+ F, D" m! J3 @1 : r3 O# {9 ~# E, A3 S0 }( O
    台机。福双第二回线的! n  ~  L" r' w5 Q& p) [
    功率以及福州北
    , t5 n5 l& @; a/ D* h500k V + F/ r5 z0 L; n& {" ?7 R4 g
    母线电压如图
    . U4 Q3 ^" @( V5 Z# S3
    ' a$ r. \# n+ r  X: l7 p! v$ U- b% c所示。
    7 r) [! B* G8 @. \ % x5 g' i4 E1 U8 M3 Y  i6 O: }
    ; W! I( L$ [( Q0 T0 ~0 s& y
    0  50  100  150  200  250  $ x7 d( f. u* S
    300
    + f7 s. p9 G! t; ~2 x−5
    , ^' q2 J8 W- ?& M; l00 8 o0 T. G" c% y/ j9 D, F. s
    0
    - J$ l* M, D* F+ ^500 - d% ]5 i; p& y4 ?: r, O3 R4 b
    1000
    + K$ m% p+ ^, b' }' B! n" N/ r1500
    2 Z& C, ~: R) n$ L2000
    6 ~1 U& v) O& A联络线功率/MW  
    # h  @) p- N0 C- J# r4 {/ at/
    1 C, W9 {- X9 r工频周期
    & ]% [  R; b0 M' a, i$ W! ~1 F . e1 c$ q) N, \+ ?; |. D
    实际系统 ; R! L* t0 Z% o4 G" t% r
    ! Y. R! m" c2 Y
    等值系统
    8 ?4 w% E; T' q; N4 |" @2 e7 o
    3 g: r: s) `, ~( F( x/ j" ?/ `0  50  100  150  ; m+ b% ]: v. \3 @7 [
    200  
    ) K6 U& g% G% B2 d: L% q5 D250  ' R  b) t- n: X. S* e+ k. t
    300
    ( S- e1 U6 K0 T2 ^* c4 V7 M" P0.0 4 a* d# h! f3 b7 j7 i5 }
    0.2
    5 v) Y! N2 z+ ?0.4 9 R/ Z# ~% Q1 ?0 C7 k2 {( u& q
    0.6 1 d# r8 l3 d9 T3 ^; p
    0.8
    ) I8 n9 w( B5 d. @, Y1.0 & X7 @% U! i) y. O5 A  f
    电压/pu ' v! b* Y+ a4 c0 k( u6 N  g
    t/  x* F  j4 V5 [1 j9 u- U- {. K
    工频周期  r2 W' N$ b( q& U3 K5 C4 u/ ]$ `
    4 q9 z9 S# I+ j# _2 P0 s! R% b
    " ?8 {- p' X) M" S: H! i+ Q* [
    等值系统$ m4 }' G: \4 n
    4 H7 M# d/ S# v- W* l3 d
    实际系统 ' e# y, i7 b$ q- R+ ^4 |- r! g, q6 {
    (a)  联络线功率 8 C$ R9 G2 G4 t& C+ P
    (b)  福
    4 N/ u& g3 w# Z/ G; a, n州北 500k V / x2 ~3 Z$ w. \
    母线电压- [8 A/ m4 x- z( I/ X
    $ v. j' E3 [  I2 m0 J4 r0 k

    7 `( d, W& R/ V# V+ d  b$ x$ f6 m& P  X- N# T
    3   
    4 [8 N' i/ b2 w4 A
    * H7 J8 q8 k& T0 g, h3 m校验方式下故障后的联络线功率4 Q1 [, y8 }. }% X2 u
    " \& |0 m* L* @& G4 @! o" b
    及福州北 3 v) D# X8 y! o9 {# a" g
    500k V + W7 t9 g  F9 E) o
    母线电压
    2 R+ }+ P3 Z3 I7 J9 y $ ~& K3 u6 w9 M. p, P
    Fig.3   Post-fault transmission power on tie-line and + b8 u2 W9 G# ]; ^) \3 N4 e  Q# t" t" @
    voltage at Fuzhou 500k V bus under the test operation mode  . X6 ^8 t+ U; T/ f2 U% }, r
    4 v% v' M& I( g/ L' X+ A1 `" a
    由以上图表可见,将几种典型运行方式下的等
    , |7 m0 m3 I+ j: O& B值系统参数和实际系统变量之间的变化规律应用
    4 K: O$ e4 f3 J: F$ V  b于其它校验方式后,同样可以得到令人满意的效
    - ]; y# s/ U8 @果,这说明了所提方法的有效性。: Q. a* ^  @: W- |, s+ ~

    / ]0 A2 ~* `9 L* T" ]7 V5   
    1 d# B. v6 K% R4 @( c* X/ {% x! X实时等值的效益分析
    1 W2 g7 ~" u; k' H0 Q/ [ : {% [9 S# g% a# ]
    在福建电网的日常计算中,通常采用华东电网# s1 Q3 [( z8 c5 U
    的一种典型运行方式进行分析,在线稳定控制系统5 v' r$ f7 A7 I
    处理华东电网的通常做法是采用一种典型运行方) L" G9 b" l* V7 u; d* \+ b
    式下的等值结果,而不考虑华东电网运行方式的变( K* h7 [. w, s/ a9 ^
    化。为了估计实时等值方法的有效性,在福建电网; {2 O8 p! b3 l# E
    采用同一种运行方式下的系统数据、而华东电网采: f3 v* s. H- V/ f9 J: K3 s1 c
    用不同典型方式下的等值系统数据的情况下,本文8 Q) i4 {1 n# K3 f% I
    对福双线的稳定极限进行了研究,结果如表 , P: ?3 B/ Y! t" p7 r" k
    4
    2 U8 ^5 ~# N1 J( }$ E6 D$ n  `所示。- |, x/ z0 ^4 t: P  s( \" J

    * a, c1 R& A: a& b
    % j( L; \, t( a* B; M4   
    ) H' r1 V: D0 `; A1 U$ \# z
    , t9 D9 u" W+ W+ a4 I$ q- y0 R- u3 [华东电网运行方式变化时福双线的稳定极限
    6 W6 r  ~" z- O4 h* R5 K8 X 4 I& }; e  @4 l8 z; x- i
    Tab.4   Stability limits of Fujian-Shuanglong transmission 3 Z6 s# b6 a% R. Q4 R! f
    line under different operation modes  
    ; x: f% g/ j! J- G: }for East China power grid + N% e& T6 r" q( Z* L* A
    福建电网 福双线稳定极限/MW
    - @" m: X$ v& ^5 M0 O运行方式
    + ^* y, |* V" T+ V+ f5 ?' @2 m华东电网 # S' t- H6 i( G/ q
    运行方式  福双线首端故障不切机后泉线首端故障不切机
    ) l$ c$ x2 d. t3 ?. R夏季低谷  1245  1260
    / S  F! O4 ?# [2 }1 Z% K* [夏季腰荷 夏季腰荷  1280  1310 / }# A# S4 A3 f2 E; `5 C/ {6 C0 d
    夏季高峰  1300  1340
    , \+ `* w  v6 N2 n3 u由表 0 A( w9 m+ l* I1 e! i$ O& q
    4 9 V+ w+ G: U! G; u
    可见,福建电网采用相同运行方式下的
    + L8 Z! z; M9 @& _, r系统数据,而华东电网分别采用夏季低谷、腰荷和
    1 R) q+ O2 |; J+ o9 n) `高峰运行方式下的等值数据时,福双线的稳定极限: n, ^. {6 N/ A1 @% r, U7 x) ~
    会有
    % m! Q! ^  z( D  n+ x50~80MW $ }/ Z* a2 X% |  b. H, D
    的波动;如果在线稳定控制系统对
    2 `9 {1 D' c% O华东电网仅采用一种固定运行方式下的等值数据,/ C8 r! k! l6 G4 k
    则在多数运行方式下得到的是较保守的计算结果,
    6 Q; u' Z& ~) o0 r. c  z7 G& W限制了福双线的输电能力。而采用本文的实时等值
    % i% N& l  W% ]方法则能够模拟电网运行方式的变化,从而更有效# |/ [- @/ ~. d7 M, u
    地利用福双线的输电能力。+ V4 R. u. ~/ Z, S
    3 K% U+ R/ H! }& Z2 c$ H
    6   * n9 D3 l/ d8 Z1 C& J! d( A, p+ I
    使等值系统略偏保守的措施
    ) v) i1 s5 g5 c9 s
    + J1 O3 |" O" g5 R0 i5 ^$ O4 C考虑到实际系统的运行方式千变万化,在某些% Z3 T8 h4 ?* x
    运行方式下系统的稳定水平可能降低,因此为了保
    ' E. b4 L  b8 Q" K& W% `1 H证系统的安全稳定运行,等值系统的计算结果应比
    # H; E4 f. q; S4 I, r+ C实际系统略偏保守以应对各种可能的不利情况。7 b  U+ s" _4 K6 s8 P" ]
    # _7 _8 R7 l3 }8 i
    本文通过研究等值系统参数对稳定极限的影# I3 ~7 ]. x6 T7 R& H
    响发现,欲使计算结果偏于保守可以采取如下措. ^: H0 W# j- P6 Z  {6 i' ?
    施:①增大等值机的转动惯量;②减小等值机的同6 E/ q. X/ A' |
    步电抗和暂态电抗;③增大线路的电阻和电抗;④$ W- [7 v" K& R* x0 s6 J
    减小节点处的电导参数。例如,对于冬季高峰方式
    + C0 j0 }/ _* }5 `拟合后的等值系统,两台等值发电机的转动惯量同9 O, \# v: b: B6 L1 G3 U8 [# i& g* r; t
    时按比例相对于原始数值变化时,联络线稳定极限
    7 }* y; v1 p' f: F0 Q0 ~" u的变化趋势如表
    3 m. b3 |% [( E' D& B5
    $ L, I% R- `! a3 a9 S' v& j* J, @所示。限于篇幅,其它因素对系
    # Z6 u4 f- d# {2 K1 S7 o统稳定水平的影响不再详细列出。
    9 \! y4 W5 G5 h6 g7 Z* n' ]
    7 u$ U' F2 o% A/ ~
    ) Y7 V  |/ [5 K* Y5 , v- `' @* _9 `6 z* y  U
      % x: S& e! J; T( y
    等值机转动惯量对联络线稳定极限的影响& ?& R& \- k7 Y: W3 t) X  Q

    4 D" B. E" S- YTab. 5   Influence of moments of inertia of equivalent
    4 N( E% U% }7 r5 }8 b: \* ggenerators on tie-lines’ stability limits1 N: c- u1 J$ p" B- Y# _. C
    ' |! p3 v" F+ W( m) R
    转动惯量相对于原始联络线稳定极限/MW
    ( \- S, W* x! \3 _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 . x! @/ t' J3 x# \
    0.8  1175  1280
    2 m  O# |1 h# o4 d0.9  1150  1245
    : _7 }, n/ `& W8 a2 A4 f: n* V6 ~- B1.0  1130  1210 7 U' `. ?- a9 N) |' Q+ V+ l
    1.1  1115  1185
    / x1 N3 e% f& z" b1.2  1100  1160
    9 `' l# B# }' B3 ]: f5 l+ h1.3  1090  1140   K! w' r* x5 z7 i4 C# i7 ~0 \
    1.5  1070  1110 " b+ P( K1 M8 F, c2 x- ^
    2.0  1035  1055 $ K4 V1 f, i3 r8 b) l4 r
    ∞  910  830 8 X8 D& e1 V- a, N5 w$ i& N+ s+ J1 f4 M
    7   
    7 j% l+ O  L$ Z' R! o; q* t结论$ {+ o9 G0 k; h* p5 i7 b$ D
    4 l: U2 f% `5 o- A- A: s: z
    本文提出了福建电网在线稳定控制系统对华
    3 Q: s& q4 Z, x% C8 E东电网的实时动态等值方法。计算结果表明,采用7 \2 w+ m6 @' ?
    该方法得到的等值系统可以比较准确地模拟实际
    6 q# U: A0 z* q; Y& F系统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固
    * F/ q1 S7 D3 Y2 @! w/ G3 |定不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方/ [) w( }# S: b" c6 E: S% 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 # ]( ?6 K# b( G' }1 ]3 p. ]0 l  r2 t
    量的复杂函数。/ O, J9 Z- F/ g" c& I
    0 C0 ]+ q' v' [8 y3 Q5 v
    研究华东电网在几种典型运行方式下的等值# [' s& M: p% E
    结果发现,在不同运行方式下等值系统线路参数的
    - U; c: a+ y1 e变化很小,其中,
    9 g$ T3 e5 U# {2 a4 P4 G* L" b2
    8 d8 z9 D* b; U/ B! J+ N号等值机和双龙间线路的参数
    ) f5 e6 D! _( x! T4 ^$ f如表   O% \6 t+ {5 B# i8 Z0 U
    2  . h# J9 s/ M9 z6 m, d5 w  a
    所示。9 M, i9 y9 J! W2 }

    0 H6 k! a+ \3 {% e, l1 C
    % @) N! G/ K9 M; ]* m) |1 \2
    ) T" x. {# _1 ]+ d9 Y  不同运行方式下 2 1 e$ G) r# O3 i. O
    号等值机和双龙间等值线路的参数   o* ?5 p4 h" ^; D0 F
    Tab.2   Parameters of the equivalent transmission line from
    + w# K4 B0 v% N7 z4 g" N6 Tthe 2
    ' c3 C' K- l( j: ^0 A  \* }nd! U! ~' V! @) T
    equivalent generator to Shuanglong substation  - f% \+ E% w4 V! q3 G: [
    under different operation modes
    / B" Y. \1 C2 Z3 f) W- T  B运行方式  电阻 R/pu  6 k4 d7 O4 `/ {& {
    电抗 X/pu
    . X) s; ^1 ]) j' O2 u冬季低谷  −1 R$ q5 G0 K' n  L6 b! x4 \
    0.00049  0.02853 , x7 n, w4 }) D
    夏季低谷  −! K5 F1 f8 [% t, h; B" u
    0.00119  0.02970
    9 @+ e3 \7 @0 z夏季腰荷   0.00032  0.02870
    8 S* x* N7 ^  \夏季高峰   0.00062  0.02838 & w1 Y/ X9 `1 K, m9 e
    冬季高峰  −
    " q* d' Q$ h5 T! _) U- b0.00201  0.02951 ) ~' N- U* n" |& T; s
    研究表明,等值系统中的线路参数越大,稳定8 w( v6 C7 {  L+ t( y
    计算的结果越严重,因此本文取一组固定且偏大的* C4 _! e3 d4 e9 G* i4 Y" q" K% S
    参数作为等值系统的线路参数。. B3 u7 ~. |8 k$ b# @! `
    ! w/ W, {) T% r) h6 t8 d. Y7 P! N
    3.4   
    . f( Y& A+ T' p9 n4 @4 e) R4 F节点负荷和并联导纳1 g2 `: s" `: s6 l+ v- e. n

    # Y& v$ j, Z( ]; ?+ a' Q* o由化简负荷母线的 % p' d- c" u$ }; j7 Z/ V* x) j0 E, j
    CSR 7 J; k3 Z# q# x+ T/ Y! @
    方法的原理可知
    ( n5 _7 g' K6 \[4,5]
    7 B$ I( k4 J! s5 I2 p8 v+ H! L0 ^1 \
    等值系统中各节点的负荷和并联导纳是实际系统) `  A- ]" K% K
    中各节点负荷和导纳以及节点电压的复杂函数。) ~( R: J# d9 B$ P: g. E
    3 g& m" Z( Y4 I0 x
    / [/ G/ V4 R/ w8 g" M7 l- k0 _% W0 S
    1 % R# x$ f4 Z& Z% O% v
    号等值机为例,其节点负荷和并联导纳与' D. b9 g0 O* O) P. q) Z$ {
    原始系统总的有功和无功负荷的关系如图 , h. |, I- V! I  x+ a
    2 9 X9 \" {" R* E' r* X
    所示。6 B( ~5 w" B6 X3 Q
    其中,
    0 P) J4 D" a) S# h% s" j9 @$ b! ]P
    ; V1 C! C, a( ?  H" M
    6 z" P; M  o9 e' \6 mQ * Z4 O  ~/ T/ y# V
    表示节点处具有恒功率性质的有功和" b+ x5 g, e0 W+ i% H
    无功负荷;  D) K- T3 c: e
    G
    0 ]% @% ~" S4 @9 G- f7 ^0 L5 K4 r5 K8 F0 R, T, q
    B & ~0 ?  K3 q9 B
    表示节点的并联导纳支路在基准/ Y! q$ w; J$ n4 j5 [5 i- A6 E
    电压下吸收的有功功率和发出的无功功率
    / A5 b, c0 A5 p& ^1 x$ S[14]
    * M9 N) t" o$ U) Y) r$ Y- i& G( T0 W# `4 B& `% ?
    P4 B; N/ b& |$ K$ B5 ^) B# B: L0 [$ @
    LOAD/ V/ T  O5 y1 N$ `, `6 j

    3 c9 t2 `, F1 {& bQ
    9 R3 b8 s8 g6 c0 ALOAD
    # k$ \$ ~# O4 e( \0 S- j6 _6 V表示系统中总的有功和无功负荷。
    ! `+ {1 [6 k$ c1 h 3 j/ d+ @  H, b

    3 v7 R- G+ Y4 x; S' A- F44000  48000  52000  5
    ; T/ A: v5 Z( |$ f; g/ M, Y6000
    ; C8 m& o* b6 x2 g4000 $ N, |6 y. f8 D0 W- \' O0 F
    6000
    9 L5 }/ J$ W5 k/ E8000 ( P' \# R9 z% W
    10000
    9 X& \1 b- {# l* V! q12000
    : W, R- c. j! Z7 m- ?$ F( H14000
    ' E: J9 N0 f* l# P. Q4 s16000 : Z8 [6 F# i0 }9 j
    18000 ( W1 o/ s& {8 [. ^6 G3 t; ?
    20000
    2 [' Y6 m) U0 u1 V) p$ oMW/Mvar : N! S7 f# g% @# N3 Y7 E9 Q
    P
    7 r6 f+ h6 L4 _( r. \' M14500  15500  16500  17500  Q
    " ^- f: f$ t0 m& k$ i% ILOAD
    ; b) v( n# L9 I& X% g/Mvar
    " v) ]9 @. c/ O% H% R% p4000 ( p: k. O; ]* D5 X7 m
    6000 2 o' Y! O- a5 Q0 f+ h% K) s
    8000
    2 w& ]7 v$ _  n* U- p% C9 N+ x% z10000 " N9 m, T2 ?/ o7 H! e( m
    12000
    3 V! C! v& s" C) J! \7 F& ]% m: i* `$ v14000 ! N% }% i/ y) p4 f" w8 c6 n3 v+ _* b1 Z
    16000
    7 X8 o& Z+ H' |# I4 ^18000 ' L+ f/ T# L. B
    20000 ! e5 z  F$ N  j3 t# f  \6 v" }
    P
    4 h0 `0 K; s/ X* C% L1 X5 s1 FQ
    - m. z8 M1 O, jG 9 N9 N0 o' d( Q/ R
    B
    ; I4 |* {4 j3 }! H7 SQ
    : v4 A  I9 \- bG
    : a. K9 D% x/ B4 v; e* QB
    3 O# [% i- y' T5 EMW/Mvar / \7 L% q( h- z1 H* n$ m
    P7 j9 F2 a  `. |/ V
    LOAD
    * w% U9 p0 |1 X, k. b/MW . u; ^0 Q4 T9 W( q, ^. z$ K" G- p
    ( E' q! O" [* x- }4 A
    4 u* t6 g$ D! ^  R3 p
    2  
    0 N$ |4 m; T1 a  ! K; H9 M% w" Q# ^6 {. U# O- z
    1 ' H4 ]' a0 M$ D8 c, u. c
    号等值机的负荷、并联导纳吸收和 3 G, C7 v. Y7 Q( x9 E
    发出的功率与系统总负荷之间的关系 1 O# H# @- c% r! h1 X+ X
    Fig.2   Relationship among the load of the 1
    " j! Z1 ?& |' o& Rst
    ! r7 S% q, a( R$ e$ b& Q( ? equivalent
    ; p/ Z* s! s% b( g. Egenerator and absorbed active power and output  
    1 {0 W; k* t" [- \4 Y1 b  d: jreactive power by shunt admittance and  
    ; _) z2 I. B3 A6 u. ttotal load of East China power grid
    / z! r" e% P4 I! f: F
      c7 |1 Y) X# j+ u: a' k由图 " R/ j5 _; }/ ]2 d* }/ c# E! ^
    2
    + b4 }( Y5 \- f; I- |* a可见,节点负荷、并联导纳吸收的有功
    6 l$ ^8 B6 O9 r和发出的无功与系统总的有功和无功负荷之间存/ G4 A4 Z- @0 `2 N) R0 l
    在近似线性的关系,因此假定各节点的
    % C+ K4 M* X1 s& D8 f; h( }P
    " W/ p1 ?0 ^+ o1 v  h4 B7 P
    5 I) ~5 @6 |! K: ?Q
    ) z# g) f$ I. ^% J+ Q  m; o. H+ L9 N& s2 u! ?
    G2 n- W% I9 J" G6 X8 k9 \
    $ q- e+ b0 {& a+ F/ H4 K; R
    B - J$ a; w; [, F8 }- U

    3 a, d" \0 F8 [  X. NP8 v- X. a1 V7 i6 p/ F  M
    LOAD) p' A1 C& x# k$ \0 c* f

    1 G$ F4 L9 p' f0 v' E+ c) eQ& M( j( n' Y1 e/ p
    LOAD
    6 b  V# |6 r- J之间存在下述线性关系:3 O0 w' j/ ]3 W  t1 D6 L) W' G7 d6 a
    , X6 `: m9 Y( E" |" ]1 K/ H( a) r
    P=C
    0 W: I3 Z6 W6 X5 _3 k6 c2 w" q0p* K  O! k2 O6 w  X" c
    +C
    1 n; r1 g; Z+ T" \1p1 K/ G; t" e, H/ {, ]$ a
    ×P
    ) C0 S& T/ }$ {( u3 Y( [' a# QLOAD7 ^6 ~2 {" r* E
    +C
    ) H" b' e+ q/ T8 a2p6 @+ J4 w7 |  R* U5 ]
    ×Q
      j8 V8 d- U# f% `3 O  m/ RLOAD- x. V% R  M! F3 M9 k
    0 E6 G2 U) }: t6 a% }8 d# Q
    Q=C% j5 o2 M2 R# p7 Q
    0q
    ; k2 k# H2 q5 d5 V6 Y1 {9 L+C
    ' R1 {4 U' `' k4 z1 m/ Q. R8 i1q
    * Z# d9 S1 O8 ]8 ?7 S×P
    - I$ k  N! v! D; x/ z2 wLOAD
    $ [! q; ?9 D3 b# L9 G# F+C
    # U0 P8 o' `# u# d/ v2q
    0 Q; s! @; U+ `6 \  e  x) N" J+ d×Q
    : H) I0 g0 k9 n" aLOAD
    ' v( J9 j4 g" W- f: \* G$ N
    1 z2 h# @, V" w; r  h6 A: CG=C
    ) P% p$ i: @! z) R4 b) {: L/ M0g
    - T* `: J! Q0 |9 S  R( D+C9 v* t8 Q: l9 D. q2 T
    1g5 ~' B' K7 c  F# \
    ×P
    5 Z! y. M8 x5 l2 a& LLOAD
    3 e- a- H! m) [' J) ~+C) m; m' w3 e7 s# k. S  |& i/ A
    2g
    + n) N; b7 @# F×Q
    , G7 ^8 k: Z3 Y: Y+ t/ OLOAD( ?. l. t( @& ]% i

    1 ?, _( `9 I! d9 F! O) k' h, M: QB=C
    ) T! j. C+ L) k3 a6 [" P1 u0b# P3 z0 q# O: d3 ?
    +C
    0 j  H5 x  H1 G( M7 T  ]1b4 j1 g, p: n) f: H- r
    ×P! t6 _3 e% Z$ R8 O; j
    LOAD/ w5 q; I7 U2 G% R" t, o( r
    +C; j3 D4 J3 [) @* F
    2b4 C% N3 j. f: o8 u8 V, N
    ×Q
    " M, S/ f" |2 SLOAD& s' v7 L: d3 N" l3 u9 X6 K' }
    3 U. t4 W8 _" G7 D' ~7 E! Z  ?
    其中,
    + Q- {: a& y2 j' Y4 W; ~C
    : i( [% l& [, ^5 _7 T0p
    ! r  Z9 _4 e2 h8 Z" K0 q7 B
    : u' y7 A- F4 g) Y! Y* `1 T( UC8 u, ?) {$ B* l  N/ i) |
    1p
    ( Z& e- \! J% B$ K, \, g( }0 _
    6 O7 ]; `; O/ }& uC
    / U6 ^+ K+ p" F& R2p
    # n! j5 f( M& y  P, ^% l# ~: ^) [& G3 [( Z/ V. v
    C  _8 m% \- B, F7 o3 ?4 Y! I9 X5 w
    0q5 w  V/ U3 e2 h) l" C/ n
    & K7 C; {$ z1 s! S1 q2 T
    C6 O' s0 U' C5 I. b8 ?$ \
    1q
    / ^3 O( ]- L- h' _7 V: D& H# X6 |8 \1 |& b* Q
    C5 g0 D  A, b- w& F$ X7 u8 R
    2q% ]" c0 M& ]& d! O$ j0 x
    8 [3 Y+ z/ D2 S$ X* o
    C
    7 j, D: j% ]- n* [+ A" N/ W( j1 Y0g
    # w6 ]( @2 q% y3 }1 b, k
    1 b* ^- m" C8 E8 ^- k. SC' n& u8 W4 B" \
    1g
    6 L" ^) B$ f2 h+ h0 K, E) c9 F; Y, }& ^* |
    C
    8 h9 ]! l, O4 c) F  m) z2g
    7 I) L/ Q: P& b
    - h3 B2 x& I/ a- ]C" K" a, F2 t$ P5 L# N7 H* V
    0b
    + C% k0 H8 U, X' G  W& o/ p& E# X% M- X9 ?0 |3 t: h9 [1 N
    C
    + z' i! p: K) C1 v: ^1b- o# _) x* X# d
    ! X( ~* ^6 {! X* A$ V
    C6 O) e" R- Z3 K3 A4 ?
    2b9 W$ W3 C; e: V$ C# f
    为比例系数,它们确定了
    # |) J- G# G5 c, t2 n4 a0 N节点负荷、并联导纳吸收的有功和发出的无功与系/ |  W6 Z- X  e; o
    统总负荷之间的关系。
    ! ]" t4 T4 P$ Q. G& H$ v1 k' x) p / |0 S' e. k: c% {; c4 \/ [+ W
    根据典型运行方式下的负荷数据和等值系统
    , x- d9 q5 L# {参数,可以运用最小二乘法通过拟合各节点分别得) U2 f( @; P5 z' |
    到上述比例系数,实际运行中根据采集到的系统总% G9 L3 x2 J. K% r  E9 K
    有功和无功负荷便可实时估计出各节点负荷以及. F% t& b$ U7 f. ^9 n" Y
    导纳吸收的有功和发出的无功。
    4 y* C- P) w6 i; y ( j. A6 D0 i# C% H
    3.5   ! E, J; ~$ [7 Y0 x+ e
    等值系统需要的实时信息及潮流和稳定计算  y7 v, O8 ]6 B* c

    1 u) |$ h1 t% |当等值系统采用如图 ' {- n: ?0 y- B' W. _  t
    1
    ) n" b  M2 I4 C1 y$ ~+ m所示的网络结构,并按# x. q* [  o5 H: g  u: E; j$ o
    3.1~3.4
    * R7 @/ p; W+ W% U) z1 ?$ ~节中的方法实时确定其参数时,需要采集的% V8 p- x4 j. }0 u$ }1 b5 |
    实时信息包括:双龙、凤仪和瓯海 * g3 {" r1 u8 k2 P" G: J
    500k V9 c+ G* U9 @3 @7 r) J
    母线的电压;
    + }5 q8 Z) Q8 i线路福州-双龙的状态和潮流;线路双龙-凤仪和双: L/ v$ [- K. h4 X2 C
    龙-瓯海的状态;浙江省内发电机组的有功和无功出
    4 B# ^" H' A# ^* l力之和,省内有功和无功负荷之和;上海、江苏、安
    , f5 v1 s+ z( t+ B* }9 J1 l徽和阳城的机组有功和无功出力之和以及这些区域
      _1 b! c3 k# l( A0 o# C$ i9 [. Z内有功和无功负荷之和。在已知福双线潮流的情况
    ! v1 [& |' Z1 Z4 H% W下,以双龙、凤仪和瓯海作为
    , h- H* m9 p; n2 xPV
    6 M. e9 ^* H  F" L节点,
    5 r9 V% \" a0 j1 t6 D2 \1
    9 S' {! d7 C  {/ N/ Q8 ]号等值机
    ! O( Y9 Z3 l- K2 j" Y2 \+ w3 ?% j8 b作为 - X1 d  ^3 F$ K* D; h1 o+ p4 k
    / C8 a# R% v: f2 b! l! O1 a$ c
    节点(指定电压为9 S, L& Q  g& p0 X% E, q( M
    12 v1 ?% a( C5 v) Z1 y
    # {7 i# u. R2 `" T9 h' c
    0
    # r, ^! `# k- C°/ @6 H6 U9 E' g6 i* E3 Z
    pu, }9 Y0 h: O8 n. [$ d1 k, r/ O
    ),
      B2 B1 \6 F+ N/ F& k2
    7 {& j& z8 d! u! S1 A# Q1 W号等值机作为
    , Q" V& O3 B8 k' h+ `! K1 CPQ
    ! s5 t: V5 t3 w9 c% ^: S; ^6 h节点,可以对等值系统进行潮流计算,并以计算. T  |* n6 }' M( ]% _, ^2 F, y
    结果为基础进行稳定计算。
    7 F% r" P9 k5 p9 q. j5 Q6 V9 C ' W) q, B7 U/ }1 _! |  j
    4   
    5 R2 ^: c8 M; i4 p) A8 Q9 t结果检验与分析2 e2 z2 l; T5 Q4 }% f* L
    # E7 L! ?# i0 ^3 P1 x
    运用本文提出的方法,通过估计分别得到了华
    ! T1 ~, m+ j' b2 [东电网在典型运行方式和另一种校验方式下的等
    5 Q6 s, a  }6 r9 f4 V2 j3 |2 ^值系统参数,并与实际系统进行了比较。为了节省5 t9 P4 H0 X# m& K$ t# W
    篇幅,表
    * ?% l( `" }" C1 u( l( q3
    9 o8 a. j( _0 v4 N8 B" }仅列出了校验方式下的比较结果。3 ^. ?; @5 G# q4 m3 H

    0 h# ?" ]5 y2 q+ C  s7 V. ^) R# R+ a4 `( @7 A/ Q5 _
    3
    : Y# c8 y* e$ y. M1 n  校验方式下等值前后联络线稳定极限的比较 ' n/ ~: _. a" B
    Tab.3  Comparison of pre-equivalence and post-equivalence
    2 m3 o# q) S$ {) i0 {/ c: Vtie-lines’ stability limits under the test operation mode # }$ t" b2 \4 J. ]
    福双线首端故障不切机时
    1 J( f: x, H3 \; G) f. k: @7 E# M, a% V联络线的稳定极限/MW
    7 o) s* _2 m6 D( O0 \' t后泉线首端故障不切机时& r7 d6 _& L4 y/ R; C5 B0 c6 F, E
    联络线的稳定极限/MW
    9 X3 ]+ o1 c$ P; r线路运行/
    - R) a5 z7 k" _0 D7 H检修方式
    2 m, z3 m# ~- a# K! p1 I; |实际系统  等值系统  实际系统  等值系统
    . W4 |3 Y9 }4 J5 q5 J/ w& D4 A- J- b7 g正常方式  1120  1105  1000  970
    % c4 \; q, W4 [9 l" J双龙-凤仪  1090  1080  920  910
    - X% L! T7 W4 R( s$ w5 |双龙-瓯海  1095  1075  945  910
    : q5 j8 e! d$ `+ @; ~兰亭-凤仪  1110  1105  980  970 ( J- \+ q2 V4 I. m: \9 L. A+ L: z
    凤仪-瓶窑  1110  —  990  —
    6 |( V4 o% H5 S* @瓯海-天一  1115  —  990  —
    . ^# I# W: F2 K5 f' ^注:表中“—”表示按正常方式处理。
    . {! U1 c: B/ R) b; i7 s    术  19 ' ]; b6 h3 e- Q3 J0 \
    调机组,并考虑到可能获得的实时信息情况,首先7 g% O6 V4 V2 [  x7 s8 u- Q
    确定了一种适用于华东电网多种运行方式的等值网, z" i0 y! }7 {  s7 E- B
    络结构。基于同调等值法的基本原理
    " |& K7 H; i, t6 B[4,5]2 h0 _+ n; G- U+ G. T
    ,通过研究  q  D4 h  n- J4 t1 ]4 E
    几种典型运行方式下等值系统参数与实际系统的总
    & o) z9 g* h3 i9 {$ H# W6 H8 v5 Y6 e负荷和发电量之间的关系,提出了用简单的数学关8 v; F$ J% ~; j  P: y
    系来近似表示等值系统参数和实际系统变量之间的
    . ^! S& f5 h) ]0 `. L3 V9 W变化关系,在实际运行中根据采集到的信息对等值" |+ _4 H, Y# \$ f3 Z! s- s
    系统参数进行实时修正。计算结果表明,采用本文3 E0 X, R" i. K7 a
    方法得到的等值系统能够比较准确地模拟实际系, m8 b; m2 k0 n$ h( H
    统,而且等值系统采用实时调整的参数与采用固定
    0 N" J# S, M& c/ ?不变的参数相比,可以更准确地反映电网运行方式' @: _' F% V( p3 m/ K1 @
    的变化,从而更有效地利用联络线的输电能力。
    & N( e1 D7 D' C, Z* F( `9 W+ f
    ! F9 L- S% {3 D1 G! P8 r$ t2   
    0 Q: w2 M% w+ q0 t' |等值系统网络结构的确定
    ; |9 S5 Y3 s+ T3 w0 h
    ! ~! A2 j; n1 _- H: D& p等值网络结构的确定包括两部分,即划分同调
    9 L( K4 X  {; h" h) I机组和确定要保留的节点和线路。本文遵循以下原% L% q" w( c* T9 p* O5 k
    则确定华东电网等值网络的结构:
    3 S& h( i4 ?0 y, O/ E6 b! l
    / x1 Z  j( N8 F1 }3 F5 H9 k  ]5 c3 V/ d% D) ~. z' m
    1
    1 i% J2 I1 h( h)保留对系统稳定水平影响较大的元件和0 @7 _+ x0 N& e! r7 e
    节点。
    ( e. i1 H3 D4 c9 v9 k
    2 x8 J" v' b$ g# H
    / _# `3 J6 B" G; p" k2+ x' T) G8 N# J' R
    )将地理位置接近且在不同运行方式下故
    . z* K$ p0 o; E3 g障后均基本同调的机组划分在一个同调组。/ F* @; ]' G) J$ `$ i. E. o

    . }$ K: D: c) t+ f6 s7 l
    8 d. u. c$ {& A3 W- j: T& e' U3
    / Y) w# m" R& J) _. r)等值网络应尽量简单,所需要的信息容
    ; _$ L8 v6 W8 |4 O$ b易获取,维护简便。
    " m% S8 F2 r( z- v- R9 F; X0 X: d) w 5 p' u* B8 }+ O) Q
    根据同调性分析的结果和可以获得的实时信息' U5 N. r$ I  Y# V2 t
    情况,同时研究发现华东电网中的线路双龙-凤仪和8 u8 a8 {/ v, K* I
    双龙-瓯海对于福建-华东联网系统的稳定水平影0 c2 P' B  F5 r1 w% [3 q
    响较大,而其余元件对联网系统的影响较小
      x: x6 O8 W2 S( F[13]7 S/ `/ a! P, Z7 |  K
    ,故
    ) E5 O  p( J+ |" r0 R将华东电网等值系统的结构确定为:将上海、江苏、8 D, X. }( e! G: b
    安徽、阳城等地的机组等值为一台机(以下称为 ; V. ?" Q1 G' o
    1
    ; _3 X5 g) L: t' R9 u  Y% ^& f0 d号等值机);将浙江电网机组等值为一台机(以下称2 X; U! t. ]2 m3 `

    ; j9 R; k1 f/ N9 g. o3 d2 2 }+ ?. g9 }# N" s: I
    号等值机);保留双龙、凤仪、瓯海的6 L. T4 i1 r8 r
    500k V
    ! C& _% L3 N$ G0 B& J
    $ p( n/ W3 w0 @4 M5 Y/ ?8 m& Q线;保留双龙-凤仪的
    - P3 x& C- ^/ \6 y- x1 y+ H500k V 5 \3 W5 O: m5 I& C3 q' @$ o
    双回线路以及双龙-6 p5 d) C7 r3 N. Q& L
    瓯海的
      Q4 u' h% P* E* x+ X( s5 O500k V $ F! O0 K4 x1 ]
    线路。等值网络的结构如图
    4 p4 n1 e& U+ n1 r2 }/ o! ]5 r  ^9 b1 - u$ }4 z* W1 c  W, j3 ?; S, m5 ~3 X8 z4 [
    所示。
    3 i* j% x. D% `  S/ ^% g3 V, w" _1 F ! L3 _, H' I! N* U+ H$ d( n8 T

    3 @5 i' Y7 _* _6 }8 ?* p4 @凤仪
    9 ^. \  f6 z3 o双龙 . A0 l2 q! i  p, R, y
    瓯海$ j( R1 r/ \/ \) t3 @
    福建电网 # D! w( f' O, E+ O2 {
    1 号等值机 + d$ r( e- e) C+ T: T* o' Q
    2 号等值机
    9 L4 R6 i9 I- n& e* s
    ) ?6 R! `! V% ?8 L0 |- c/ f5 ?% L+ Z. s- u
    1
    6 U1 D' G+ i0 G: j6 h% `) I: @  华东电网等值系统结构图 1 z- x7 S4 v0 y
    Fig.1   Diagram of equivalent system for  $ |+ \5 H6 O- F. q
    East China power grid $ x6 n6 R: |1 H& z6 h
    3   % A, L$ E1 e6 H3 j
    等值系统参数随运行方式变化的规律及
    # W  K( l2 O( `  r2 U其实时调整; n3 T- W" z# L2 T) X

    $ t& f5 x8 V. r! w2 d5 w3.1   
    5 ~4 y% |% x7 [3 M- C* v等值发电机出力! g" y' a( b( f
    ( g& f* [4 v- u8 k
    同调等值法采用恒等功率技术对同调组内的
    - S7 r" `$ }: @( w% _4 ^发电机母线进行化简,即保证等值前后每条边界母
    : `" O5 P8 [+ ]0 i! ~9 Z0 g* y: v  D3 h线的注入功率不变,同调机群发出的功率也恒定不
    3 z3 |% b+ S, p; b9 X
    1 y% i  f7 T: k. k# y3 z5 O4 t8 ^[4,5]
    ) S' d1 C0 T. B。几种典型运行方式下的等值结果也表明,华7 n- N& [) u$ @. e0 T4 L; i
    东电网中两台等值机的有功和无功出力基本等于
    7 J5 g- {& r# O& @+ M2 J等值前相应区域中各台机组的有功和无功出力之
    & u, O: Y: k4 l- b5 X6 U和。不同运行方式下
    5 B! ~5 T1 B* T2
    6 R% A; O" L' |5 [3 j: h7 p号等值机的出力与浙江电网! n# P/ X2 j. E" E3 v' ?- Z
    机组出力之和之间的关系如表
    ( r. l  u, ^0 R& @1
    ) B# ~* c1 j: n( b4 D6 K所示。% T$ v3 w. t& @9 C

    : C( p7 I- e; g( B; e1 t. h
    $ N: z/ H$ b( }+ ]/ c2 J1   2
    , e( ^  H' s& F: N% ?5 K1 h) ]号等值机出力与浙江电网机组出力之和之间的关系   w( I( f& a; r% u: F* S
    Tab.1   Relationship between output power of the 2
    4 H8 G5 `0 f3 j: @; knd
    0 G% i# _4 O) }+ @# R , C) p8 Y0 G: S  u- z& V
    equivalent generator and total output power of  
    / y/ K5 P  k- @" W( N6 Z2 a/ Ngenerators in Zhejiang power grid
    " f6 `; [. p  e% ^5 _
    9 R, F6 o9 Z5 g0 m浙江电网机组出力之和  2 号等值机出力
    3 b: s0 M, j9 n运行方式   i" h' g/ _, p4 v4 T' s8 n( @
    P/MW  Q/Mvar  P/MW  Q/Mvar 9 b/ R1 t4 i( {! E7 _
    冬季低谷  9966.0  4082.0  9866.0  4022.0
    - R  W2 F- C) e1 J夏季低谷  10016.0  5902.5  9916.0  5842.0 ; R' X* w& T  J4 w$ |  `  `- p
    夏季腰荷  12456.0  5267. 6  12356.0  5207.0
    2 N- G$ m: K' u5 E夏季高峰  15611.0  6490. 4  15511.0  6424.0
    9 O4 K! j' i+ [5 q& ~! G- T8 ~! r) U8 t冬季高峰  14626.0  6337.2  14526.0  6293.0
    ' h. V; s' k1 p因此,在线稳定控制系统在运行过程中取浙江$ f) y0 k  M2 S
    省内各台机组出力之和作为 2 R( e& G  V6 C6 \' ^1 K3 L/ ~2 `
    2
    * X" S8 ]9 f& `3 S: A( F. g号等值机的出力,取; N$ K- P, I5 ?. p% |$ b9 D
    上海、江苏、安徽和阳城的各台机组出力之和作为
    / f  e# z8 d3 P5 x6 ~* q1
    2 N, h4 R# i  P" D2 V6 g1 m号等值机的出力。
    9 r$ M+ a$ d- M" {6 t 6 ]$ H6 U0 L! _  [" G, P
    3.2   
    % w7 B2 W$ Z2 S# ~; a( E等值发电机动态参数* X( C4 x) B/ Z! T$ v

    2 W9 A2 Q9 n$ P$ _% K! K0 ?5 j在目前的计算中,华东电网的机组采用不计阻
    5 z( p* v# C5 ]) l5 X# s尼绕组的双轴模型,不考虑励磁和调速系统的作
    6 M8 t/ v) E4 j0 Q" b2 n用。运用同调等值法对同调发电机进行聚合发现,- v6 t% U2 X9 A) M# [( _
    等值机的动态参数仅与等值区域内的开机方式有
    ( d5 h9 ~. t3 Q关,开机越多等值机惯量越大,而电机的同步电抗
    $ h: I) I0 U/ g和暂态电抗越小,暂态时间常数越大。
    " a& A: n- A* P+ X 7 ]! Y- F0 M) A% Q+ X
    考虑到目前福建电网只能获得华东电网中个0 w9 {2 c( \9 T  [5 T9 e
    别电厂机组的状态,华东网调也不能得到全部机组
      e( D3 K% y9 Y% T4 c' p9 F的实时信息;而且在福建向华东送电的情况下,华+ U( g8 u; o3 B2 B
    东电网机组的总出力相同时,开机越多对系统稳定. w7 U  m- B# t( G9 @; k0 w* L1 y+ q
    越不利
    8 C" Y" H/ y8 _  @" e& u[13]0 p0 B+ O' R8 \' @, Y  s
    ,而当华东向福建送电时福建省内发生故2 G6 m0 a- Z3 v* T7 t% K
    障基本不会影响系统的稳定性。因此,在信息不全# H6 g7 J2 A4 k3 C9 b* v
    的情况下出于保守性考虑,在线稳定控制系统按照
    ' A  V7 D: f! Z- G" M5 N最严重的情况考虑
    : H; D6 {! R1 i8 j1 9 Q8 J1 U2 R* h6 ?! D
    号和
    1 }8 n5 G# T1 Y2
    # D: `$ ?7 M" h( A号等值机的动态参数,4 `! ^) N7 ]) g
    即取机组全部运行情况下的等值机参数。
    9 A7 E# X% n* u5 ~) R% S
    5 J2 _3 b( G; l/ K3.3   ; q# T! \. }0 t8 `4 g
    线路参数0 D9 K' v. ]/ i+ }: V

    0 ^* D' t# E0 D3 W本文采用电流变换法(
    " i% b! p2 Y# ZCurrent Sink Reduction# C& P) ]5 S8 Q# P: K
    / U5 p8 }7 N& O
    CSR
    * s; g  i1 G- M! c# c5 z) N5 ~)进行负荷母线和网络的化简
    * K' l; x! B- ^& T& s! L[4,5]
    ) W( P, I" o! A! H6 x。由其基本原" g0 A, g! r8 h; o/ o
    理可知,等值系统的线路参数是实际系统中多个变1
    0 c' F* W! f1 v" G) D" K- l5 m- v  引言. ?: l0 D3 j! z* |

    8 |* n6 ?, r, M2 S* U7 c5 Q根据电网的特点和电网安全稳定运行的需要,福0 d+ h1 S5 _) J& g1 a8 n" o
    建电力公司在现有安全稳定控制系统的基础上
    & Q  [4 ]. k/ [[1]! Y" m9 ]! z0 Q/ Y  `# K7 n4 }" }
    借鉴7 V& }# d" {% c( y8 F7 X  h8 l7 W
    国内外在线稳定控制系统的先进经验
    . P3 [2 N+ H! Y3 t& i0 S0 T[2]
    6 e' P; B1 X# F. y6 ?; k,建立以“在* l3 Z9 W6 S6 M+ {* n
    线预决策,实时匹配”技术为基础的在线稳定控制决2 f- ~" F) r# ^
    策系统,更好地确保福建电网的安全稳定运行0 j& w2 B9 l5 |4 m8 ~& p) E
    [3]9 \  y9 n, f; ?7 C

    . f2 e9 T  X3 D8 A2 W & O* Q# q3 i0 C# D
    由于电网管理和通信方面还存在一些问题,目
    5 E% I) X" \5 S, i* t  ?, c* a前福建电力调度通信中心还不能充分得到华东电
    ! w1 r2 @! L6 Q+ G网内部的全部运行信息,而且为了节省计算时间、
    % {$ s% U* b3 v3 Y) r2 m提高工作效率,在线稳定控制系统进行稳定计算时
    0 a6 }/ {* k% T; e需要华东电网的等值简化模型。
    . W2 M( u, K* \2 D" ]! I$ O" \1 @ , h% g1 o( e1 F1 N" m
    根据研究目的和等值方法的不同,动态等值方
    : u% b2 [* A7 m法主要分为以下 8 {" d3 l) ]' J
    3 * ]1 Q) e' Q- p5 m- ^# W- _$ D

    4 O% B; p$ Z+ X' K% R2 \[4]
    7 O4 p' q! S3 R) n) \% @:①同调等值法,主要适用2 R: _* V, y! }" R' G8 `
    于大扰动下的暂态稳定分析& A/ J/ r3 b3 M( e
    [5-8]
    9 ^/ K! v  @) ^1 b3 ^0 s9 ^;②基于线性化系统
    8 A: D3 k5 o% G" T7 N) @3 N; g状态方程的模式等值法,主要适用于小扰动下的动' g  A* M/ _2 @; a+ @
    态稳定分析  w8 n# c; V1 R( H  Q; y
    [9,10]
    8 V1 _0 K4 e* B$ D* B;③基于系统动态响应(或量测量)
    + M, O/ k4 X2 W* l来估计和辨识外部系统及其等值参数的方法
    2 J+ T) K7 X9 B- H+ M/ E[11,12]
    ' y: t! b$ K4 \) D4 B, |* [/ E& r2 s& Z' Y  z
    前两种方法需要外部系统的全部数据,第
    3 C! a% y' _7 _5 K- j3 2 E1 f7 ~' Q4 ]# P
    种方法
    2 \: u" t( [4 z6 A+ \1 i% Z则需要对实际系统施加扰动并利用系统辨识的方! q4 U6 R. Z( P  I5 G; ~
    法来估计等值系统的模型参数。
    ; a1 O/ d& N' _4 [3
    # `9 m- B+ C4 e% F& Y& s种方法均只能针5 e' E+ E& F% ?9 j7 V8 U' w
    对电网的某种运行方式进行等值,不能反映实际系
    : h: E4 f% y6 K8 H9 |2 n2 i  e9 q统运行方式的变化,因而不能简单地直接应用于在& p1 k8 S7 y6 a, ^
    线稳定控制系统中对外部网络的实时动态等值。+ ^6 f4 Q, o3 ~( `. w  v$ I& y' N/ a
    . W* Z8 T" N% l7 Y& t- x, w8 {( i
    本文在对福建-华东联网系统进行深入研究的8 ~6 T! y) r0 S
    基础上,通过保留重要的元件和节点,适当划分同  22  Power System Technology  Vol.29 No.4
    5 N7 j. w  B8 {% l( h) l- {  L1 ^* E) g* y
       
    " J# b# t9 G  D& C' A8 a
    ! v5 S4 _( v4 y 9 t( @+ J+ @7 C2 e- P+ w: n
    华东电力调度通信中心运行方式处和自动化
    ( f8 c. {0 f' F6 Y  {( [处以及励刚博士和曹璐博士为本项研究提供了必2 L- h' E" W0 ?+ ^% R8 N- r  y" x$ l
    要的数据资料,并给出了许多有益建议;中国电力
    . k1 [. I% ~; _% X+ X科学研究院刘肇旭工程师对于本项研究提出了许+ h8 U: G9 U) O) K4 n0 c% D
    多有指导性的具体意见,在此致以诚挚的谢意。1 I! j1 J( f7 N6 s1 n* V
    ' J  ^) L# y3 e
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    6 {0 p5 _1 R( |9 b* d
    收稿日期:2004-12-02。   L& e  d) S7 n. I
    作者简介:
    , s+ t' |- A2 T# D赵   勇(1976-),男,博士后,从事电网稳定控制与电能质量方面
    ; i; Y! R; t* P3 z的研究工作; 7 P) b$ O, W8 B  ^
    苏   毅(1970-),男,高级工程师,从事电网稳定计算与自动装置9 [8 @) {: ?; c7 R* m
    的管理工作;
    * l' ~1 w! n8 v, T陈   峰(1967-),女,高级工程师,从事电网稳定计算与运行方式
    2 u# n/ S: L' M% \, B的管理工作; / G3 y4 V5 n4 }1 d3 B- i
    滕   林(1973-),男,博士,从事电网继电保护与稳定控制方面的
    ( s+ o- _* }3 T7 N研究工作。 9 g  C% G2 @. ]8 R6 [" Y+ q7 T9 O$ N
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