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文檔簡介
1、我國近年來經(jīng)濟快速發(fā)展,用電量急劇上升,一方面導(dǎo)致電網(wǎng)規(guī)模不斷擴大,另一方面導(dǎo)致電網(wǎng)的負荷水平越來越重,電網(wǎng)方式安排及方式分析過程中潮流計算不收斂的情況發(fā)生的愈發(fā)頻繁。目前,潮流計算不收斂后的調(diào)整工作主要由工作人員根據(jù)經(jīng)驗手工完成,而巨大的電網(wǎng)規(guī)模,造成手工調(diào)整過程工作強度大、效率低。因此,研究潮流計算不收斂發(fā)生后的自動調(diào)整方法,將大大降低工作人員的工作強度,提高電網(wǎng)分析過程的自動化水平。鑒于此,本文選擇大電網(wǎng)潮流計算調(diào)整問題及弱互聯(lián)大
2、系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)線潮流波動為主要研究方向,著重研究潮流無解調(diào)整的實現(xiàn)方法、大規(guī)模電網(wǎng)合理性調(diào)整方法、弱互聯(lián)大系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)線潮流波動特性等問題。
提出了基于電網(wǎng)輸電特性的潮流無解調(diào)整方法。該方法采用降低負荷水平的方法尋找系統(tǒng)近似潮流解,基于近似潮流結(jié)果選擇調(diào)整手段,還原恢復(fù)系統(tǒng)負荷水平,達到潮流無解調(diào)整的目的。在尋找調(diào)整手段時應(yīng)用電網(wǎng)的PV及QV曲線,通過這些曲線的斜率特點辨識系統(tǒng)的薄弱點,并通過靈敏度指標確定調(diào)整手段,消除系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。
3、通過36節(jié)點算例和一個省網(wǎng)算例對方法求解過程進行了分析。
提出了基于參數(shù)空間有解邊界法方向的潮流無解調(diào)整方法。傳統(tǒng)的基于參數(shù)空間的潮流無解調(diào)整方法首先找到距離初始狀態(tài)最近的有解狀態(tài)點,再根據(jù)實際運行要求選取調(diào)整手段,調(diào)整過程較為復(fù)雜。論文中提出的方法在調(diào)整的迭代過程中考慮實際運行中的約束條件,大大減少了計算量,更適合在大規(guī)模系統(tǒng)中應(yīng)用。介紹了傳統(tǒng)的基于參數(shù)空間的潮流無解調(diào)整方法和內(nèi)點法潮流無解調(diào)整方法,并在算例中與有解邊界法方
4、向潮流無解調(diào)整方法進行了比較分析。最后,分析了調(diào)整方法在波蘭2383節(jié)點系統(tǒng)算例中的應(yīng)用情況。
論文把合理性調(diào)整問題轉(zhuǎn)化為一個不定方程組的求解問題,提出了基本潮流方程與潮流調(diào)整方程交替迭代的求解算法。與優(yōu)化算法相比,該方法計算量非常小。其計算規(guī)模和收斂性都與常規(guī)潮流計算相當(dāng),因此可以在實際大系統(tǒng)中得到應(yīng)用。另外,該算法對于初始潮流是否有解沒有特殊的要求,可以根據(jù)初始的負荷水平情況,得到符合要求的系統(tǒng)潮流,把潮流無解調(diào)整過程和合
5、理性調(diào)整過程結(jié)合到一起。波蘭2383節(jié)點系統(tǒng)算例驗證了算法的有效性和收斂性。
系統(tǒng)臨界狀態(tài)下尋找系統(tǒng)薄弱點是潮流無解調(diào)整方法的關(guān)鍵。論文借鑒了靜態(tài)電壓穩(wěn)定分析中的局部指標分析的思想,對系統(tǒng)局部等值方法進行改進,根據(jù)局部系統(tǒng)功率注入節(jié)點的不同類型分別等值。引入了雅克比矩陣特征值這一全網(wǎng)靜態(tài)電壓分析指標,采用局部等值后系統(tǒng)的雅克比矩陣最小特征值作為衡量局部系統(tǒng)接近極限程度的指標。算例表明了該指標能夠準確辨識系統(tǒng)薄弱點。
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