发明名称 一种基于事故链模型的分布式潮流控制器选址方法
摘要 本发明公开了一种基于事故链模型的分布式潮流控制器选址方法,其方法为:首先以潮流不收敛或功角振荡发散为事故链的终止条件,扫描全网连锁故障事故链。再建立表征各事故链影响程度的多维指标体系,包括电压偏移指标、频率偏移指标、潮流均衡度指标和有功负荷损失率指标,采用灰色综合评价方法对各事故链的影响进行定量评价。最后,结合事故链影响综合评价指标及事故链各环节的预测指标,定义并计算线路重要性指标,根据指标排序结果完成分布式潮流控制器推荐选址。本发明将灰色综合评价引入到事故链的影响分析中,符合电网事故链样本数量少的特征,可为分布式潮流控制器的前期规划选址提供参考。
申请公布号 CN105896545A 申请公布日期 2016.08.24
申请号 CN201610431982.9 申请日期 2016.06.16
申请人 国网江苏省电力公司电力科学研究院;国家电网公司 发明人 陈静;刘建坤;周前;崔林;赵静波;王大江;安海云;胡昊明
分类号 H02J3/06(2006.01)I;G06Q10/04(2012.01)I;G06Q50/06(2012.01)I 主分类号 H02J3/06(2006.01)I
代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人 汪庆朋;董建林
主权项 一种基于事故链模型的分布式潮流控制器选址方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:全网连锁故障事故扫描;根据电网发电、负荷、网架结构、运行方式数据,扫描获取全网连锁故障事故链;步骤二:建立事故链影响的多维指标体系;建立表征各全网连锁故障事故链对电网影响程度的多维指标体系,包括电压偏移指标、频率偏移指标、潮流均衡度指标和有功负荷损失率指标;其中,全网连锁故障事故链集合L={L<sub>1</sub>,L<sub>2</sub>,...,L<sub>n</sub>},n为事故链数量;对于第i条事故链<img file="FDA0001019306940000011.GIF" wi="315" he="71" />m<sub>i</sub>为事故链L<sub>i</sub>的总环节数;事故链L<sub>i</sub>对电网的影响指标x<sub>i</sub>=(x<sub>vi</sub>,x<sub>fi</sub>,x<sub>ηi</sub>,x<sub>βi</sub>),其中,电压偏移指标x<sub>vi</sub>、频率偏移指标x<sub>fi</sub>、潮流均衡度指标x<sub>ηi</sub>和有功负荷损失率指标x<sub>βi</sub>的计算公式分别如下:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>x</mi><mrow><mi>v</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mi>m</mi><mi>a</mi><mi>x</mi><mo>{</mo><mo>|</mo><mfrac><mrow><msub><mi>v</mi><mrow><mi>i</mi><mi>m</mi><mi>a</mi><mi>x</mi></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>v</mi><mrow><mi>i</mi><mi>N</mi></mrow></msub></mrow><msub><mi>v</mi><mrow><mi>i</mi><mi>N</mi></mrow></msub></mfrac><mo>|</mo><mo>,</mo><mo>|</mo><mfrac><mrow><msub><mi>v</mi><mrow><mi>i</mi><mi>m</mi><mi>i</mi><mi>n</mi></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>v</mi><mrow><mi>i</mi><mi>N</mi></mrow></msub></mrow><msub><mi>v</mi><mrow><mi>i</mi><mi>N</mi></mrow></msub></mfrac><mo>|</mo><mo>}</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0001019306940000012.GIF" wi="694" he="157" /></maths>v<sub>imax</sub>、v<sub>imin</sub>、v<sub>iN</sub>分别为事故链L<sub>i</sub>对应工况下的节点电压最大值、节点电压最小值和节点额定电压;<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>x</mi><mrow><mi>f</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>f</mi><mi>i</mi></msub><mo>-</mo><msub><mi>f</mi><mi>N</mi></msub></mrow><msub><mi>f</mi><mi>N</mi></msub></mfrac></mrow>]]></math><img file="FDA0001019306940000013.GIF" wi="254" he="127" /></maths>f<sub>i</sub>为事故链L<sub>i</sub>对应工况下的系统频率,f<sub>N</sub>为额定频率50Hz;<maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>x</mi><mrow><mi>&eta;</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msqrt><mrow><mfrac><mn>1</mn><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub></mfrac><munderover><mo>&Sigma;</mo><mrow><msub><mi>u</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><msub><mi>p</mi><mi>i</mi></msub></munderover><mrow><mo>(</mo><msub><mi>&alpha;</mi><msub><mi>u</mi><mi>i</mi></msub></msub><mo>-</mo><msub><mover><mi>&alpha;</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mi>i</mi></msub><mo>)</mo></mrow></mrow></msqrt></mrow>]]></math><img file="FDA0001019306940000014.GIF" wi="446" he="160" /></maths>p<sub>i</sub>为事故链L<sub>i</sub>工况下的剩余线路条数,<img file="FDA0001019306940000015.GIF" wi="61" he="55" />为线路u<sub>i</sub>的负载率,<img file="FDA0001019306940000016.GIF" wi="45" he="54" />为所有线路负载率的平均值;<maths num="0004" id="cmaths0004"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>x</mi><mrow><mi>&beta;</mi><mi>i</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><msub><mi>P</mi><mrow><mi>l</mi><mi>o</mi><mi>s</mi><mi>s</mi><mo>_</mo><mi>i</mi></mrow></msub><msub><mi>P</mi><mrow><mi>t</mi><mi>o</mi><mi>t</mi><mi>a</mi><mi>l</mi></mrow></msub></mfrac></mrow>]]></math><img file="FDA0001019306940000021.GIF" wi="230" he="135" /></maths>P<sub>loss_i</sub>为事故链L<sub>i</sub>工况下的有功负荷损失量、P<sub>total</sub>为系统连锁故障前的总有功功率;步骤三:灰色综合评价;采用灰色综合评价方法对各事故链的多维指标体系进行定量分析,形成事故链影响综合评价指标;步骤四:计算线路重要性指标;结合事故链影响综合评价指标及事故链各环节的预测指标,计算线路重要性指标并排序;步骤五:指标排序确定安装线路;根据线路重要性指标排序完成分布式潮流控制器选址,对于指标数值高的线路优先安装。
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