研究REI等值法用于多节点配电系统短路电流计算.docx
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1、研究REI等值法用于多节点配电系统短路电流计算研究REI等值法用于多节点配电系统短路电流计算hesp导语:电力系统短路故障是一个复杂的电磁暂态经过,应用对称分量法分析计算三相对称电力系统的不对称短路或者非对称断相故障时,1引言电力系统短路故障是一个复杂的电磁暂态经过,应用对称分量法分析计算三相对称电力系统的不对称短路或者非对称断相故障时,总是将故障端口处三相不对称的支路阻抗参数等值转换成三个相互独立的正、负、零序三相对称的电流源,进而将难于求解的三相不对称故障的计算,转换成易于求解的三个相互独立而又对称的三相电路网络的计算。工程实用计算中,视各序网络为线性网络,如用下标S表示序列,nS为各序网
2、络的独立节点数,应用对称分量法计算故障时,需解算独立节点数为nS的各序大型电路网络,计算工作量相当大。在很多情况下我们感兴趣的可能是大型网络中的某个部分网络,其关联节点数rS远小于nS,或为了加快故障的计算速度,或受所用计算机容量的限制,经常需要将大型网络节点方程缩减成预定节点数目的等值节点方程。本文提出了将REI等值法1用于多节点配电系统短路电流计算,对扩展的REI等值网络应用部分节点等值方程进展了研究,使多节点配电系统短路电流计算的数学模型得到简化,短路电流计算程序更简捷、实用。b2部分节点等值方程/b部分节点等值方程是将大型网络节点分为两大类:保存节点rS及消去节点eS,eSnSrS。计
3、算时,在各序网中先对保存节点编号,后对消去节点编号,那么其节点导纳方程YSUSIS按保存节点、消去节点进展分块,可得img=239,48zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-1.gif/img1式中YS为节点导纳矩阵;US为节点电压列矢量;IS为节点注入电流列矢量;YrrS包括保存节点的自导纳和互导纳;YreS、YerS为保存节点与消去节点之间的互导纳;YeeS包括消去节点的自导纳和互导纳;UrS是保存节点电压列矢量;UeS为消去节点电压列矢量;IrS为保存节点注入电流列矢量;IeS为消去节点注入
4、电流列矢量。由于在等值缩减的前后,UrS应保持不变,因此应用高斯消去法消去eS个节点后得保存节点的等值导纳方程为YrrSYreSY1eeSYerSUrSIrSYreSY1eeSIeS简记为YNrrSUrSINrS3式中YNrrS为保存节点的等值导纳矩阵;INrS为等值电流源2。YNrrSYrrSYreSY1eeSYerS4INrSIrSYreSY1eeSIeS5由式4和式5可知,当被消节点是有源节点,即IeS不即是零时,那么原网络YS对应的保存节点的子块YrrS及保存节点的电源IrS均需修正;如被消节点是无源节点即IeS即是零时,那么勿需修正保存节点的电流源。实用工程计算中,故障前以为系统处于
5、三相对称运行状态,所以负序网的Ie2、零序网的Ieo均为零。假如应用式4与式5将YrrS修正成YNrrS,将IrS修正成INrS,对多节点配电网络短路电流计算将会出现两种情况:1按部分节点等值方程编计算程序计算YNrrS与INrS时需输入全网的原始数据,工作量很大;2在只有微机的条件下计算具有几百个节点的配电网络时由于计算机容量的限制,分块前全网节点导纳矩阵YS就无法形成,因此无法分块,程序无法进展。假如将REI等值法与部分节点等值法结合运用,将使多节点配电网络的短路电流计算问题得到进一步简化。b3将REI等值法用于短路电流计算/bREI等值法为P.Dimo等人提出并应用于兴旺国家电力系统潮流
6、计算与平安分析3。它将电网的节点分为两组:应保存的节点与要消去的节点。首先将要消去的节点中的有源节点按其相关性质归并为假设干组,每组用一个虚拟的等价有源节点来代替,并通过一个无损耗的虚构网络REI网络与其相联。虚拟有源节点上的有功、无功注入功率是该组有源节点有功与无功功率的代数和。在接入REI网络与虚拟等价节点后,原来的有源节点就变成无源节点了,然后将所有要消去的无源节点用常规的方法消去。等值变化经过如图1所示。img=280,274zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/t65-1.gif/img图1R
7、EI等值网络简化经过Fig.1SimplifiedprocessingofREIequivalentnetworREI网络中各个导纳的数值用如下方法确定:对每个要消去的有源节点,其注入电流关系式为img=199,25zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-2.gif/img6式中img=11,22zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-3.gif/imgsubk/sub为要消去的有源节点注入电流;img=
8、18,24zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-4.gif/img为原始网络有源节点注入功率的共轭值;img=23,24zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-5.gif/img为根本潮流解的节点复电压共扼值。img=149,50zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-6.gif/img7式中img=11,2
9、2zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-3.gif/imgsubR/sub为虚拟有源节点的注入电流。在构造REI网络时参数应保持原始网络各有源节点的注入功率不变,因此img=264,27zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/65-7.gif/img8式中Yk为REI等值网络中,节点G与要消去节点之间的导纳。为知足无损网的条件,那么img=89,38zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/file
10、s/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/66-1.gif/img9img=220,53zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/66-2.gif/img10img=145,27zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/66-3.gif/img11式中img=51,24zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image
11、4/66-4.gif/img分别为虚拟有源节点R的注入功率和复电压;YR为虚拟有源节点R与节点G之间的导纳。式8中的UG可以是任意的,取UG0,于是REI网络的构造就变成了唯一的,由此得img=269,49zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/66-5.gif/img8img=265,26zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/66-6.gif/img11构造出REI网络后要消去那些不感兴趣的节点,假定扩展了REI
12、网络后其网络导纳矩阵是Y,以下标E表示要消去的节点集,以下标I表示要保存的节点集,于是Y可写成:img=112,43zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/zgdjgcxb/zgdj2000/0004/image4/66-7.gif/img12消去节点集E中所有的节点,得到由节点集中节点所组成的简化网络,如图1c所示。经过外部等值后的节点导纳矩阵为YIINYIIYIEYEE1YEI13等值电流源为INIIIYIEYEE1IE14保存节点的等值导纳方程简记为YNIIUIINI15将这一理论应用到短路电流计算中,我们看到,式1315与式35分别对应一致,不同的是接入R
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- 研究 REI 等值 用于 节点 配电 系统 短路 电流 计算
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