故障后电力系统静态安全稳定快速计算.pdf
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1、湖南大学硕士学位论文故障后电力系统静态安全稳定快速计算姓名:赵柯宇申请学位级别:硕士专业:电力系统及其自动化指导教师:吴政球20080419故障状态下电力系统静态安全稳定快速计算摘要在电力市场环境下,为了使电力系统运行效益最大化,电网往往是接近极限的状态下运行。为了保持电网长期安全稳定的运行,计算电网的安全稳定裕度,以及事故发生后电网的安全稳定性就显得十分重要。本文提出了一种快速计算支路故障后电力系统静态电压稳定裕度的方法。该方法大大提高了计算速度,能够满足电力系统在线计算的需要。并用C+语言编写程序来验证了该方法的可靠性和实用性。具体工作主要集中在如下四个方面:(1)本文首先介绍了电压稳定问
2、题的基本概念。主要内容有电压稳定的现象和研究意义,与之相关的基本概念,电压稳定性的分类,并综述了电压稳定性研究的历史和现状,静态电压稳定分析的主要方法。建立了分析静态电压稳定分析的简单系统模型。通过研究简单系统的静态电压稳定性,明确静态电压稳定的一些基本概念。最后在简单系统中得到关于电压稳定性的一些基本结论。(2)详细介绍了电力系统网络潮流的计算方法,并建立了求取电力系统电压稳定分岔点的模型,并着重介绍了运用连续潮流法求取电压稳定分岔点的算法。并且针对连续潮流法中可能出现的一些问题(如连续参数的选择、灵敏度信息、临界点识别、常规潮流和连续潮流的互补应用、负荷变化方式)作出了相应的介绍说明。(3
3、)采用了两种新的快速逼近算法计算故障后电力系统的电压稳定裕度:S N B 点曲线追踪法,这种方法对于导致基态负荷条件下失去潮流可行解的严重支路故障同样可求得其实际的电压稳定临界点,可为故障评价及制定相应的预防控制措施提供宝贵信息。此外,故障后系统S N B 点的预测与校正方程均可采用特殊的矩阵降阶技术求解,简化了程序设计,减少了内存占用;s N B 点高阶泰勒逼近法,该方法中提出的高阶灵敏度计算公式规律性好且可解析表达。状态变量与负荷裕度的高阶灵敏度求解都是基于同一系数矩阵,不需反复因子表分解。方法不需计算特征向量的高阶导数。计算速度快和计算精度高是本方法的突出特点。(4)用相应的电网系统分别
4、对两种方法进行了仿真计算,并证明了这两种方法的正确性,以及与传统方法相比所具有的优越性。关键词:电力系统;静态电压稳定;鞍结分岔;牛顿法;故障分析硕士学位论文A b s t r a c tI np o w e rm a r k e t,i no r d e rt om a k et h ep o w e rs y s t e mw o r k i n gm o r ee f n c i e n t l y,e l e c t r i cn e t w o r ki so f t e nr u n n i n gc l o s et ot h el i m i to fs t a t e I n
5、o r d e rt ok e 印e l e c t r i cn e t w o r kr u n n i n gs a f b l ya n ds t a b l y,s t e a d y-s t a t eV o l t a g es t a b i l i t yo ft h ee l e c t r i cn e t w o r kc o m p u t i n gm a r g i n,a n ds e c u r i t ya n ds t a b i l i t yo ft h ee l e c t r i cn e t w o r ka f t e rt h ea c c
6、i d e n to c c u r r e do ni sV e r yi m p o I r t a n t T h i sp a p e rp r e s e n t st h em e t h o dt h a tc a nq u i c k l yc a l c u l a t et h es t a t i cV o l t a g es t a b i l i t ym a r g i na f t e rab r a n c ho u t a g ec o n t i n g e n c yo ft h ee l e c t r i cn e t w o r k T h i s
7、m e t h o dh a se n h a n c e dt h ec a l c u l a t i n gs p e e ds og r e a t l yt h a tt h ep o w e rs y s t e mi sa b l et om e e tt h en e e d so fo n l i n ec o m p u t i n g A tl a s t,V e r i f yt h er e l i a b i l i t ya n dt h ep r a c t i c a b i l i t yo ft h em e t h o dw i t ht h eC+p
8、r o g r a m m i n gl a n g u a g e S p e c i f i cw o r km a i n l yc o n c e n t r a t e di nt h ef o l l o w i n gf o u ra s p e c t s:(1)T h i sp a p e rf i r s ti n t r o d u c e dt h eV o l t a g es t a b i l i t yo ft h eb a s i cc o n c e p t s t h es i g n i f i c a n c ea n dt h ep h e n o
9、m e n o no fV o l t a g es t a b i l i t y,t h ec l a s s i f i c a t i o nV o l t a g es t a b i l i t ya n dV o l t a g es t a b i l i t ys t u d y sh i s t o r ya n ds t a t u sq u o,t h em a i nm e t h o d so fs t a t i cV o l t a g es t a b i l i t ya n a l y s i sa r et h em a i nc o n t e n t
10、 so ft h i sp a p e r As i m p l es y s t e mm o d e lo fas t a t i ca n a l y s i so fV o l t a g es t a b i l i t yh a sb e e nf o u n d B ys t u d y i n gt h es t a t i cV 0 l t a g es t a b i l i t yo fas i m p l es y s t e m,t h ep a p e rc l e a rs o m eb a s i cc o n c e p t so fs t a t i cV
11、o l t a g es t a b i l i t y F i n a l l yg e ts o m eb a s i cc o n c l u s i o n sa b o u tV o l t a g es t L b i l i t yt h o u g has i m p l es y s t e m(2)I n t r o d u c et h ep o w e rs y s t e mn e t w o r kc a l c u l a t i o nm e t h o di nd e t a i l F o u n dam o d e lt oc a l c u l a t
12、et h eb i f u r c a t ep o i n to ft h eV o l t a g es t a b l i l i t yo ne l e c t r i cp o w e rs y s t e m s E s p e c i a l l yi n t r o d u c e dt h ea l g o r i t h mt og e tt h eb i f u r c a t ep o i n to ft h eV o l t a g es t a b l i l i t yw i t ht h ec o n t i n u o u sp o w e rn o wm e
13、 t h o d A n dp u tt h ee x p l a n a t i o n so nt h ep r o b l e m s(s u c ha st h ec h o i c eo ft h ec o n t i n u o u sp a r a m e t e r,s e n s i t i V i t y,i d e n t i f l yt h ec r i t i c a lp o i n t,t h ec o n l p l e m e n t a r ya p p l i c a t i o no ft h ec o n V e n t i o n a la n d
14、t h ec o n t i n u o u sp o w e rn o、t h ed i f 绝r e n tV a r y i n gw a y so fl o a d)w h i c hi sp r o b a b l yo c c u r r e di nt h ec a l c u l a t i o nw i t hc o n t i n u o u sp o w e rf l ow(3)T W on e wa l g o r i t h mi su s e dt og e tt h ep o w e rs y s t e mV 0 1 t a g es t a b i l i t
15、 ym a r g i na R e rt h ec o n t i n g e n c y:S N Bp o i n to ft r a c k i n gc u r V em e t h o d,u s i n gt h i sm e t h o d故障状态下电力系统静态安全稳定快速计算c a ng e tt h ef c a s i b l es o l u t i o nu n d e rt h es e r i o u sc o n t i n g e n c yo fp o w e rs y s t e mw h i c hc a nn o tg e tb yu s i n gt
16、h ec o n v e n t i o n a lm e t h o d s T h es o l u t i o nc a nb eu s e di nc o n t i n g e n c ye v a l u a t i o na n dc o n t i n g e n c yd e f e n d i n g I na d d i t i o n,t h ep r e d i c t i o na n dc a l i b r a t i o ne q u a t i o nw h i c hi su s e dt og e tt h eS N Bp o i n ta f t e
17、rt h ec o n t i n g e n c yc a nb es o l v e dw i t hs p e c i a lm a t r i xr e d u c i n gt e c h n i q u e s B yu s i n gt h i st e c h n i q u e sc a ns i m p l i f yt h ep r o c e d u r e sd e s i g n e da n dr e d u c et h em e m o r yo c c u p a t i o n;S N Bp o i n t sh i g h e r o r d e r7
18、r a y l o ra p p r o x i m a t i o nm e t h o d,t h ef o r m u l ap r e s e n t e di nt h i sm e t h o dt oc a l c u l a t et h eh i g h-o r d e rs e n s i t i v i t yh a sg o o de x p r e s s i o n S o l u t i o np r o c e d u r eo fS t a t ev a r i a b l e sa n dl o a dm a r g i nf o rt h eh i g h
19、-o r d e rs e n s i t i V i t ya r eb a s e do nt h es a m ec o e 伍c i e n tm a t r i x,r e p e a t e df a c t o rt a b l ed e c o m p o s i n gi sn o tn e e d e d E i g e n V e c t o ro fh i g h o r d e rd e r i v a t i v ei sn o tn e e d e di nt h i sm e t h o d C a l c u l a t i o ns p e e da n d
20、h i g ha c c u r a c yi st h eo u t s t a n d i n gf b a t u r eo ft h i sm e t h o d(4)T、om e t h o d sh a v eb e e nu s e dt oc a l c u l a t et h er e s u l ti nt h ec o r r e s p o n d i n gp o w e rs y s t e m s,a n dt h er e s u l tp r o v e dt h ec o r r e c t n e s so ft h e s et w om e t h
21、o d s,a n dt h ea d V a n t a g e sc o m p a r e dw i t ht h et r a d i t i o n a lm e t h o d K e y1 V y o r d s:p o w e rs y s t e m;s t a t i cV o l t a g es t a b i l i t y;s a d d l en o d eb i f u r c a t i o n;N e、t o n sm e t h o d;c o n t i n g e n c ya n a l y s i s湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的
22、论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:勉髑刍日期:础年!月护日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口,在
23、年解密后适用本授权书。2、不保密团。(请在以上相应方框内打“”)作者导师日期:日期:硕士学位论文第1 章绪论1 1 本课题研究的背景目的和意义现代电力系统是由电能生产、传输、使用的能量交换、传输系统和信息采集、加工、传输、使用的信息系统组成的,是一个复杂的非线性动力系统,它的安全、稳定运行是电力系统的基本要求。电力系统稳定性问题可以分为角度稳定、电压稳定和频率稳定三个方面。长期以来,无论是经典的还是现代的电力系统稳定性理论及其分析方法,其关注的重点为系统的角度稳定性,尤其是集中在系统受到大的扰动或故障冲击后其暂态行为特征方面。对这一问题的机理大家已有了较清楚的认识,并研究出一套完备的分析方法和
24、控制措施。2 0 世纪七、八十年代电力系统发生的一些事故用原有的分析方法不能给出令人满意的解释。这类事故发生的一个共同特点是:系统发生扰动时,其频率和角度基本维持不变,而某些节点电压持续下降且不可控制,最后总导致系统损失大量负荷或瓦解,这类事件被称为电压失稳或电压崩溃。电压崩溃事故的屡屡发生,引起了电力工作者的关注,推动了电压稳定问题的研究。1 9 8 2 年美国E P R I 输电小组在规划电力系统运行方面的研究方向时,把电压崩溃和不正常电压问题列为最主要的研究课题。I E E E 和C I G R E 也分别成立了专门的工作组调查并讨论电压稳定问题。C I G R E 的3 8 O l 工
25、作组在1 9 8 7 年3月专门提出了电网应按照防止电压崩溃的准则进行规划这几,2 0 0 0 年I E E E 完成了电压稳定研究的最终报告。国内从19 9 0 年关于“电力系统电压稳定性研究”第一篇博士论文发表以来,已有1 0 多位博士生进行专门深入的研究,和其他研究者一起发表了大量的学术论文。国内外电力部门都在时间中采取了一些防范电压失稳的措施。总之,过去2 0 多年来国内外兴起了电压稳定性研究的热潮,几乎使电压稳定问题成了一个独立的研究领域。电压稳定性是电力系统安全性问题中的一个主要方面。它是指电力系统在初始运行状态遭受到扰动后各支路保持电压稳定性的能力。随着电力系统的迅猛发展、电网规
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