发明名称 一种采用复合协调关口的省地协调电压控制方法
摘要 本发明涉及省地协调电压控制中采用复合协调关口的协调控制方法,属于电力系统自动电压控制技术领域;该方法包括:在省调、地调建立相对应的复合协调关口后,实时计算并上送复合协调关口的总有功、无功,总无功上下限。省调将地调上送的每个复合协调关口的总有功、总无功作为等值发电机的当前的潮流量测,将地调上送的每个复合协调关口的总无功上限、总无功下限作为等值发电机无功的可调范围,进行统一的全局无功电压优化计算后,给出每个复合协调关口对应的等值发电机的无功调节目标值作为复合协调关口的协调控制目标;将复合协调关口的无功协调约束上、下限作为该复合协调关口内全部设备对象总无功的约束条件,从而实现省地协调电压控制。
申请公布号 CN102280882A 申请公布日期 2011.12.14
申请号 CN201110238654.4 申请日期 2011.08.19
申请人 天津市电力公司;清华大学 发明人 汤磊;王海林;王鹏;龚成虎;孙宏斌;刘维春;郭庆来;鄂志君;王彬;魏珍
分类号 H02J3/00(2006.01)I;H02J3/06(2006.01)I;H02J3/16(2006.01)I;H02J13/00(2006.01)I 主分类号 H02J3/00(2006.01)I
代理机构 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 代理人 廖元秋
主权项 1.一种采用复合协调关口的省地协调电压控制方法,其特征在于,该方法包括:1)复合协调关口的建立,具体步骤如下:11)若省调和地调的调度管辖分界处为变压器高压侧,则在省调的自动电压控制系统以及该地调的自动电压控制系统中,对应于每个变压器高压侧分别建立一个复合协调关口;12)若省调和地调的调度管辖分界处为变压器中压侧所连接线路首端,且所有变压器中压侧所连线路均属于同一个地调管辖,在省调的自动电压控制系统和该地调的自动电压控制系统中,对应于每个变压器中压侧,分别建立一个复合协调关口;在地调的自动电压控制系统中,该复合协调关口包括变压器中压侧所连全部线路;13)若省调和地调的调度管辖分界处为变压器中压侧所连接线路首端,且变压器中压侧所连线路属于多个不同地调管辖,在省调的自动电压控制系统中,对应于每个变压器中压侧建立多个复合协调关口,每个复合协调关口与一个地调对应;在地调的自动电压控制系统中,对应于每个变压器中压侧建立一个复合协调关口,该复合协调关口包括变压器中压侧所连全部线路中仅属于该地调调度管辖的线路;2)基于复合协调关口的协调控制,具体步骤如下:21)当控制周期到来时,地调的自动电压控制系统实时计算每个复合协调关口的总有功P<sub>Gi</sub>、总无功Q<sub>Gi</sub>:<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>P</mi><mi>Gi</mi></msub><mo>=</mo><munder><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>&Element;</mo><mi>NG</mi></mrow></munder><msub><mi>P</mi><mi>Gij</mi></msub><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths><maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>Q</mi><mi>Gi</mi></msub><mo>=</mo><munder><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>&Element;</mo><mi>NG</mi></mrow></munder><msub><mi>Q</mi><mi>Gij</mi></msub><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths>式(1)中:NG表示复合协调关口G<sub>i</sub>中全部设备对象,P<sub>Gij</sub>、Q<sub>Gij</sub>为G<sub>i</sub>关口中的第j个设备对象当前的流入设备的有功实时量测值和无功实时量测值;将得到的每个复合协调关口的总有功、总无功值通过远程数据网实时上送到省调;22)地调的自动电压控制系统实时计算每个复合协调关口的总无功上限<img file="FDA0000084642990000013.GIF" wi="117" he="51" />总无功下限<img file="FDA0000084642990000014.GIF" wi="111" he="57" /><maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gi</mi><mi>max</mi></msubsup><mo>=</mo><munder><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>&Element;</mo><mi>NG</mi></mrow></munder><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gij</mi><mi>max</mi></msubsup><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths><maths num="0004"><![CDATA[<math><mrow><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gi</mi><mi>min</mi></msubsup><mo>=</mo><munder><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>&Element;</mo><mi>NG</mi></mrow></munder><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gij</mi><mi>min</mi></msubsup><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>2</mn><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths>式(2)中NG表示复合协调关口G<sub>i</sub>中全部设备对象,<img file="FDA0000084642990000017.GIF" wi="88" he="56" />和<img file="FDA0000084642990000018.GIF" wi="84" he="63" />为G<sub>i</sub>关口中的第j个设备对象在当前的无功基础上,考虑其所连接的全部无功设备的控制能力,可能达到的最大无功以及最小无功;将得到的每个复合协调关口的总无功上、下限实时通过远程数据网上送省调;23)省调的自动电压控制系统将每个复合协调关口作为等值发电机,将地调上送的每个复合协调关口的总有功、总无功作为等值发电机的当前的潮流量测,将地调上送的每个复合协调关口的总无功上限、总无功下限作为等值发电机无功的可调范围,进行统一的全局无功电压优化计算;24)省调的自动电压控制系统进行全局无功优化计算后,给出每个复合协调关口对应的等值发电机的无功调节目标值<img file="FDA0000084642990000021.GIF" wi="73" he="55" />作为复合协调关口的协调控制目标,并使<img file="FDA0000084642990000022.GIF" wi="73" he="55" />在地调上送的复合协调关口可调范围<img file="FDA0000084642990000023.GIF" wi="232" he="58" />中;实际下发的协调目标为以<img file="FDA0000084642990000024.GIF" wi="73" he="55" />为中心的一个范围<img file="FDA0000084642990000025.GIF" wi="344" he="58" /><maths num="0005"><![CDATA[<math><mrow><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gi</mi><mrow><mi>set</mi><mo>.</mo><mi>min</mi></mrow></msubsup><mo>=</mo><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gi</mi><mi>set</mi></msubsup><mo>-</mo><mi>&Delta;Q</mi></mrow></math>]]></maths><maths num="0006"><![CDATA[<math><mrow><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gi</mi><mrow><mi>set</mi><mo>.</mo><mi>max</mi></mrow></msubsup><mo>=</mo><msubsup><mi>Q</mi><mi>Gi</mi><mi>set</mi></msubsup><mo>+</mo><mi>&Delta;Q</mi><mo>-</mo><mo>-</mo><mo>-</mo><mrow><mo>(</mo><mn>3</mn><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths>式(3)中<img file="FDA0000084642990000028.GIF" wi="126" he="58" />为复合协调关口的无功协调约束下限,<img file="FDA0000084642990000029.GIF" wi="130" he="55" />为复合协调关口的无功的协调约束上限,ΔQ为预先设置的值,取值范围为6~10MVar;无功协调约束上限<img file="FDA00000846429900000210.GIF" wi="129" he="55" />和无功协调约束下限<img file="FDA00000846429900000211.GIF" wi="126" he="58" />满足:<img file="FDA00000846429900000212.GIF" wi="615" he="74" />25)将式(3)中给出的复合协调关口的无功协调约束上下限<img file="FDA00000846429900000213.GIF" wi="320" he="71" />通过远程数据网下发到地调,地调的自动电压控制系统在进行地区电网的电压控制时,将复合协调关口的无功协调约束上、下限作为该复合协调关口内全部设备对象总无功的约束条件,从而实现省地协调电压控制;26)当下一个控制周期到来,返回步骤21),开始下一个控制周期的省地协调控制的计算。
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