发明名称 一种区域互联电网强迫功率振荡扰动源位置判断方法
摘要 本发明公开了一种区域互联电网强迫功率振荡扰动源位置判断方法,涉及电力系统调度自动化及电网的安全运行。在区域电网中发生强迫功率振荡时,该方法通过计算区域互联电网中各区域能流方向因子的代数和,实时在线地判断出扰动源所在的位置。与传统的基于能量函数的扰动源定位方法相比,本发明提出基于计算能流方向因子的扰动源定位方法,能够减少周期性扰动分量和初始常数对支路势能非周期性分量判断的影响,具有更好的准确性。且减少了积分环节,简化了计算过程,能够更好的适应电网实时计算的要求。
申请公布号 CN102411118A 申请公布日期 2012.04.11
申请号 CN201110390520.4 申请日期 2011.12.01
申请人 武汉华中电力电网技术有限公司 发明人 杨东俊;李继升;丁坚勇;许汉平;罗纯坚
分类号 G01R31/08(2006.01)I 主分类号 G01R31/08(2006.01)I
代理机构 武汉荆楚联合知识产权代理有限公司 42215 代理人 王健
主权项 1.一种区域互联电网强迫功率振荡扰动源位置判断方法,其特征在于,该方法包含下列步骤:a、在设有广域测量系统,由<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="22" he="17" />个区域组成的交流区域互联电网中,区域间联络线支路有<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="16" he="18" />条,各联络线支路的起始节点和终止节点装设同步相量测量单元PMU;b、当广域测量系统监测到电网中振荡的主导振荡频率<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="17" he="16" />、有功功率振荡幅度<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="29" he="24" />、持续的周波数<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="14" he="16" />均满足低频振荡告警阈值时,立即发出低频振荡告警;c、广域测量系统发出低频振荡告警后,以<img file="362072DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="14" he="16" />个振荡周波为一组,持续传递各条联络线支路的有功功率<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="30" he="25" />,起始节点频率<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE014.GIF" wi="34" he="25" />及主导振荡频率<img file="216896DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="17" he="16" />的数据,其中:m=1,2,3,…,L;d、将接收到的数据以<img file="934316DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="14" he="16" />个振荡周波为一组,采用Prony分析方法,对第m条联络线支路的有功功率<img file="768673DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="30" he="25" />、起始节点频率<img file="583045DEST_PATH_IMAGE014.GIF" wi="34" he="25" />数据进行参数辨识,得到主导振荡频率<img file="343191DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="17" he="16" />模式下,第m条联络线支路的功率幅值<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE016.GIF" wi="40" he="25" />、起始节点频率振荡幅值<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE018.GIF" wi="38" he="25" />、功率初相位<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE020.GIF" wi="26" he="25" />、频率振荡初相位<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE022.GIF" wi="28" he="25" />,其中:m=1,2,3,…,L;e、将Prony分析方法辨识的<img file="859492DEST_PATH_IMAGE016.GIF" wi="40" he="25" />、<img file="58392DEST_PATH_IMAGE018.GIF" wi="38" he="25" />、<img file="664954DEST_PATH_IMAGE020.GIF" wi="26" he="25" />、<img file="596001DEST_PATH_IMAGE022.GIF" wi="28" he="25" />结果代入下式:<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE024.GIF" wi="256" he="42" />,其中:<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE026.GIF" wi="26" he="28" />为基准角频率,<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE028.GIF" wi="65" he="25" />,<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE030.GIF" wi="20" he="25" />为电网基准频率;得到第m条联络线支路起始节点的能流方向因子<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE032.GIF" wi="20" he="25" />,其中:m=1,2,3,…,L;以功率流出节点方向为正,当能流方向因子<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE034.GIF" wi="45" he="25" />时,扰动源位于第m条联络线支路起始节点所在的区域;当<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE036.GIF" wi="45" he="25" />时,扰动源位于第m条联络线支路终止节点区域;f、求出<img file="602527DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="22" he="17" />个区域中每个区域各条联络线支路的能流方向因子,如果第m条联络线支路起始节点位于该区域,能流方向因子取<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE038.GIF" wi="24" he="29" />;如果第m条联络线支路终止节点位于该区域,能流方向因子取<img file="2011103905204100001DEST_PATH_IMAGE040.GIF" wi="37" he="29" />;其中:m=1,2,3,…,L;g、求出每个区域的能流方向因子代数和,能流方向因子代数和最大的区域即为扰动源所在区域。
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