概率的电力系统静态安全性与静态电压稳定性评估.pdf
《概率的电力系统静态安全性与静态电压稳定性评估.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《概率的电力系统静态安全性与静态电压稳定性评估.pdf(61页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、天津大学硕士学位论文概率的电力系统静态安全性与静态电压稳定性评估姓名:张晶钰申请学位级别:硕士专业:电力系统及其自动化指导教师:余贻鑫20070101中文摘要由于负荷变化的不确定性,电力系统的本质是不确定的,再加之电力市场环境下发电竞价上网所导致的各节点发电的不确定性,传统的电力系统安全稳定性分析已不能完全满足安全监视与评估的要求,电力系统概率安全指标的研究显得愈发迫切。本文建立了基于随机潮流和割集电压稳定域的与潮流约束相关的系统静态安全概率(本文简称潮流安全概率)和与静态电压稳定约束相关的系统安全概率(本文简称静态电压稳定安全概率)的计算方法。文中采用了基于牛顿拉夫逊法潮流线性化模型的随机潮
2、流线性化方法,并在此基础上,利用半不变量法和G r a m C h a r l i e r 级数,推导出了随机变量的概率分布函数表达式,大大减轻了随机潮流卷积的运算量。基于该法可以容易地算出由节点电压约束和支路电流热稳定极限所限定的系统的潮流不安全概率,也可以利用割集电压稳定域计算出静态电压稳定不安全概率。对于既定网络,根据对未来时刻的负荷预测结果,不仅可以方便的计算整个系统满足潮流安全约束的概率,也可以分别算出每条线路潮流和每个节点电压的概率分布情况及其相应的发生越限的概率。另外,在计算出系统的静态电压不稳定概率的同时,可以通过灵敏度分析挖掘出对系统静态不电压稳定概率值影响最大的关键节点。针
3、对某一预想事故集,对每一个预想事故发生后的网络结构计算上述概率指标,再结合各预想事故发生的概率,可以计算出未来某时刻系统总的潮流不安全概率和静态电压稳定不安全概率(统称为静态不安全概率)。因此,我们既可以对所得概率指标进行排序,以找到某种网络结构下系统的薄弱环节所在,以及对系统静态不安全概率影响最大的预想事故,也可以根据系统的静态不安全概率来直观地衡量系统总体的静态安全状况。从而可对整个电网的概率安全性有一个更科学、更全面的综合评价,便于发现系统运行的潜在危机和薄弱环节,为电力系统在线安全监视、防御与控制提供更有参考价值的信息。文中所提到的相关计算流程及算法已编写成F O R T R A N
4、7 7 程序在计算机上实现。本文所提出方法的有效性已通过对新英格兰1 0 机3 9 节点系统的静态安全概率指标的计算得到证实。关键词:概率静态安全性概率静态电压稳定性随机潮流G r a m C h a r l i e r 级数割集电压稳定域电力系统A B S T R A C TB e c a u s eo ft h eu n c e r t a i n t i e so fl o a df o r e c a s t sa n dt h eu n c e r t a i n t i e so ft h eg e n e r a t i o np o w e ri n j e c t i o n
5、 sc r e a t e db yt h ed e r e g u l a t e dp o w e rm a r k e t,t h es t u d yo np r o b a b i l i s t i cs e c u r i t ya s s e s s m e n ti sg o i n gt ob em o r ea n dm o r ei m p o r t a n t T h i sp a p e rp r e s e n t sam e t h o dt oc a l c u l a t et h ep r o b a b i l i t yo fs y s t e ms
6、 t a t i ci n s e c u r i t ya n dv o l t a g ei n s t a b i l i t yb yu s i n gt h eS t o c h a s t i cL o a dF l o w(S L F)a n dt h eC u t S e tV o l t a g eS t a b i l i t yR e g i o nm e t h o d s B a s e d0 1 1N e w t o n-R a p h s o nl o a df l o wc a l c u l a t i o na n dt h ec o n c e p to
7、fC u m u l a n t sa n dG r a m C h a r l i e re x p a n s i o nt h e o r y,w ec a ne a s i l yo b t a i np r o b a b i l i s t i cd i s t r i b u t i o nf u n c t i o n sa n dp r o b a b i l i t yv a l u e so ft h ev a r i a b l e so fi n t e r e s t,a n ds i g n i f i c a n t l yr e d u c et h ec o
8、 m p u t a t i o nb u r d e no ft h ep r o c e s so fc o n v o l u t i o n G i v e nt h en e t w o r kt o p o l o g ya n df o r c a s t e do p e r a t i n gc o n d i t i o n,i n c l u d i n gp o w e ri n j e c t i o no fl o a d sa n dg e n e r a t o r s,W eC a ne a s i l yc a l c u l a t en o to n l
9、 yt h es t a t i ci n s e c u r i t ya n dv o l t a g ei n s t a b i l i t yp r o b a b i l i t yo ft h ew h o l es y s t e mb u ta l s ot h ed e t a il e dp r o b a b i l i t yi n d i c e so fe a c ho ft h eb u sv o l t a g e sa n do fe a c ho ft h el i n ep o w e rf l o w s A n dc r i t i c a ln o
10、 d ei n j e c t i o n sC a nb ef o u n db yc o m p a r i s i o na n ds e n s i t i v i t ya n a l y s i s G i v e nt h es e l e c t e dc o n t i n g e n c i e sa n dt h e i rc o r r e s p o n d i n gf a i l u r er a t e s,t h et o t a lp r o b a b i l i t yo fs y s t e ms t a t i ci n s e c u r i t
11、ya n dv o l t a g ei n s t a b i l i t ya n dt h ec o n t r i b u t i o no fe a c hc o n t i n g e n c yt op r o b a b i l i t yo fs y s t e mi n s e c u r i t yc a l lb eo b t a i n e d n ep r o g r a mb a s e do nt h i sm e t h o dh a sb e e nd e v e l o p e di nF O R T R A N 7 7l a n g u a g e,w
12、h i c hh a sb e e ns u c c e s s f u l l ya p p l i e di nc a l c u l a t i n gt h ep r o b a b i l i t yi n d i c e so fN e wE n g l a n d3 9 一b u st e s ts y s t e m I ti ss h o w nt h a tb o t ha c c u r a c ya n de f f i c i e n c yo ft h em e t h o da r ea c c e p t a b l ei nr e a lt i m es e
13、c u r i t ya s s e s s m e n to fp o w e rs y s t e mt Oa s s i s to p e r a t o r sm a k ed e c i s i o n so fp r e v e n t i v ec o n t r o la n de m e r g e n c yp r e p a r a t i o n K E YW O R D S:p r o b a b i l i s t i ca s s e s s m e n t,s t a t i cs e c u r i t y,s t a t i cv o l t a g es
14、t a b i l i t y,s t o c h a s t i cl o a df l o w,G r a m C h a r l i e re x p a n s i o n,C u t-S e tV o l t a g eS t a b i l i t yR e g i o n,p o w e rs y s t e m s独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得基鲞盘茎或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献
15、均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:揣b签字日期:硼年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解本鲞盘茎有关保留、使用学位论文的规定。特授权:苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名:;勰岔0签字目期:2 t 矽7 年7 月1 宁日铈虢争奠毫磊签字闩期:乙c r p7 年月29 日天津大学硕士学位论文第一章绪论1 1 引言第一章绪论电力是国家经济发展和人民生活中至关重要的生产资料和
16、生活资料,因此,电力系统的规划建设、安全运行和经济效益长期以来为人们所关注。今天的中国电力已步入了大电网、大机组、高参数、超高压和自动化、信息化的崭新阶段。然而,现代电力系统呈现出大电网的互联的趋势,在给电力系统带来巨大的经济效益的同时,也产生了一系列的安全性和稳定性问题。在上世纪内、本世纪初,世界电力系统相继出现了若干重大事故【1 1,其所造成的经济损失和社会影响极为严重。这就促使电力工作者对危及电力系统安全性和稳定性的各种因素进行分析从而研究防止事故的对策。因此,以提高电网的安全稳定运行水平为主要目的的系统安全性分析,成为近年来非常活跃的研究领域。伴随着现代电力系统的单机容量和系统总容量的
17、日益增大,区域间互联逐渐增加,电力市场环境的引入,致使现代社会对电力系统安全性和可靠性的要求日趋苛刻,传统的电力系统离线安全评估已经满足不了需求,迫切需要在线安全评估,这给安全性和稳定性【2 儿3 J 的研究提出了更高的要求。另外,安全性分析需要有适当的安全性指标作为系统安全性的测度。传统的安全分析方法只能给出系统安全或不安全的结论,至多能够给出反映系统稳定性状况的定量指标,却无法获得系统的整体安全性测度。因此,给出一个能对控制决策给出较多的指导性信息的安全性指标是非常必要的。加州大学B e r k e l e y 的F e l i xEW u 教授提出了概率安全性分析构想。这一构想考虑了电力
18、系统的随机和动态特性,提出了电力系统的两层模型,引入了注入空间上的静态安全域和动态安全域的概念。概率安全性分析卜8】可以全面地考虑到电力系统的各种随机因素,用概率安全稳定性指标代替传统确定性指标,可以为运行人员提供更具有参考价值的信息。本文的主要研究对象是电力系统的与潮流约束相关的静态安全性和静态电压稳定性,研究目的是给出有在线指导意义的系统与潮流约束相关的系统静态安全概率和与静态电压稳定约束相关的系统安全概率指标,其所借助的有效分析工具是电力系统随机潮流【9。2 l】的计算方法和静态电压稳定域 2 2-2 3 的方法。其中,随天津大学硕士学位论文第一章绪论机潮流是电力系统稳定运行情况的一种宏
19、观的统计方法。它考虑了系统运行中的各种随机因素,如负荷波动、发电机故障停运以及输电元件故障停运等对稳态运行的影响。因此,随机潮流比一般潮流计算更能揭示电力系统运行的特性,便于我们发现系统运行的潜在危险及薄弱环节,从而得到更有参考价值的信息。静态电压稳定域(S V S R)的研究主要是以系统静态电压稳定临界条件为约束,在不同的参数空间中计算S V S R 边界上的临界运行点或者S V S R 边界的近似解析表达式1 2 4-2 6 。而我们这里用到的是割集功率空间上的静态电压稳定域(C V S R)。1 2 电力系统安全性分析1 2 I 电力系统安全性定义电力系统安全性与可靠性密切相关,所以我们
20、首先来剖析一下这两个概念。电力系统的可靠性(R e l i a b i l i t y)2 7-3 o】是指电力系统按可接受的质量标准和所需数量不问断地向电力用户供应电力和电能量能力的度量【3 l】,分为发电充裕性:A d e q u a c y)和系统的安全性(S e c u r i t y)两个方面。发电充裕性是指发电储备的必要睦,即是指电力系统维持连续供给用户总的电力需求和总的电能量的能力,同时考虑到系统元件的计划停运及合理的期望非计划停运。系统的安全性【3 2】是本文研究的重点。安全性是指系统能够承受和挽救发电和喻电停运形式的一组可能扰动(又称可信的预想事故集)的能力,换句话也就是,姻
21、果系统能够承受一些可信的预想事故,那么它就是安全的。D yL i a c c o 等在早臣2 0 世纪6 0 年代就对电力系统的安全性给出了类似的定义,并建立了安全性分昕和安全性控制的构想p 引。6 0 年代末以来,电力工程师们一直试图建立更为全面、有效地运行控制系统以改造传统的具有局限性的发电控制和监测系统,并力争完成如下功能:(1)费全监视;(2)安全性分析;(3)安全约束优化。但后两个功能特别是安全性分听在线实现困难,其原因是在线计算量过于庞大。为解决这一难题,安全性分析己成为目前异常活跃的研究领域。电力系统的安全性1 3 4-3 5 分析从大的方面可以分勾:确定型的安全分析和概率的安全
22、性分析:静态安全性分析和动态安全性分析。睁态安全分析的实质是考察系统内各元件过负荷的情况以及电压发生越限的情兄;动态安全性分析则是检验在大扰动下系统能否保持同步的能力,主要是暂态隐定性。以下我们重点介绍静态安全分析。天津大学硕士学位论文第一章绪论1 2 2 传统的静态安全性分析在D yL i a c c o 等提出的安全性分析构想中,安全性被定义为“系统的设备不过负荷,而且在网络上的变量不偏离允许范围的条件下,满足系统的负荷能力”。同时,电力系统的约束被分为负荷约束和运行约束。负荷约束要求所有的负荷都必须被满足;运行约束则给出了网络运行参量的上限和下限。根据这两种约束,系统被分为三种状态:正常
23、状态、紧急状态和恢复状态。三者间的关系如图1 1所示。正常状态是指负荷约束和运行约束都被满足的状态;紧急状态是指对运行约束有重大破坏的状态;恢复状态是指负荷约束被破坏的状态。系统的安全性是相对于一组被称为下一个偶然事故集(它是一个可能发生的扰动的集合)的随机事件定义的:如果系统处于正常状态,且没有任何一个偶然事故会使它转移到紧急状态,则称这个系统是安全的,反之系统则是不安全的。控韦9 状态转移图1-11)y L i a c c o 的电力系统安全性构想示意图这一构想只涉及到电力系统的静态安全分析,只能提供二元信息,即系统“安全”与“不安全”,无法给出电力市场环境下系统运行人员更关心的安全裕度的
24、指示,并且没有计及实际运行中不同事故发生的概率。为此,需要对D y L i a c c o 构想和基于这一构想的系统监控方案进行改进。1 2 3 概率的安全性分析针对确定性D y L i a c c o 构想的不足,F F,W u 与Y i X i nY u 等提出了概率安全分析的构想。在该构想下,安全性被看作是系统运行的一个条件,它是相对于即将来I 临的扰动的系统强度的函数。一个系统的安全性依赖于系统的图形、事故、功率注入等因素。当系统图形不变H 在设备不过负荷的情况下能保证对负荷的供电时,我们称系统为静态安全的。当系统中发生了事故,且系统是暂态稳定的时候,我们称系统为动态安全的。该构想将电
25、力系统解耦为双层模犁:第一层模型天津大学硕士学位论文第一章绪论是系统结构状态的估计,第二层模型描述同元件动态有关的系统变量的轨迹。这种方法用到不安全时间的概率分布和安全转移率来表征系统的概率安全性。这一构想的实现依赖于如下两个问题的解决:(1)首先必须掌握安全域的数学描述。我们通常关心的安全域应包括满足潮流约束的静态安全域(S S R)、保证暂态稳定性的动态安全域(D S R)和保证静态电压稳定性的安全域(S V S R)。以S S R 为例,其定义如下:对于给定系统图形i 的稳定情况可用如下潮流方程描述:工【x)_ Yr 1 1、其中,x 表示母线电压幅值和相角,Y 表示有功功率和无功功率的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 概率 电力系统 静态 安全性 电压 稳定性 评估
限制150内