电力系统电压稳定控制方案设计.docx
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1、银川能源学院 课 程 设 计课程名称:电力系统分析 设计题目:电力系统电压稳定控制设计学 院:电力学院 专 业:电气工程及其自动化 班 级:电气工程及其自动化专业 1303 姓 名:周凯_学 号:_成 绩:_指导老师:李 莉 、李静 日 期:12月21日 1月2日摘 要电力系统是一个含有高度非线性复杂系统,伴随电力工业发展和商业化运行,电网规模不停扩大,对电力系统稳定性要求也越来越高。在现代大型电力系统中,电压不稳定/电压瓦解事故已成为电力系统丧失稳定性一个关键方面。所以,对电压稳定性问题进行深入研究,仍然是电力系统工作者面临一项关键任务。 从中国外部分大电力系统事故分析来看,发生电压瓦解一个
2、关键原因就是无法估计负荷增加或事故发生后可能造成电压失稳程度和范围,难以确定预防和校正具体方法。本文在简明分析电力系统电压稳定常见形式基础上,着重在电力系统电压稳定分析方法和控制方法两方面进行探究。 关键词:电力系统,电压稳定、控制。目录摘 要11电压稳定的研究31.1电压稳定性及其类型31.2电压稳定的研究内容41.3 电压稳定的研究展望62 电压稳定的研究方法62.1 静态分析方法62.1.1灵敏度分析法62.1.2特征值分析法、模态分析法和奇异值分解法72.1.3连续潮流法72.1.4非线性规划法72.2 动态分析方法72.2.1小干扰分析法82.2.2大干扰分析法82.2.3电压稳定的
3、概率分析83 负荷模型的结构93.1 静态负荷模型93.1.1指数负荷模型93.1.2多项式负荷模型103.1.3与频率有关的负荷模型104 电力系统的潮流计算方法114.1节点类型114.2待求量114.3导纳矩阵114.4潮流方程12结论14总结与体会14致谢15参考文献151电压稳定研究1.1电压稳定性及其类型电力系统稳定性是在远距离输送大功率负荷情况下突出问题。在早期电力系统中,输电线路距离较短,负荷较小,显然稳定问题不是很关键问题。而现在,在中国电力网越来越大,输送距离越来越长,输送容量越来越大,电压等级越来越高。在这么电力系统中,关键靠广大工程技术人员(用户)提供可靠而不间断电力,
4、确保电力系统运行安全、可靠、优质,稳定性问题显得十分关键。电力系统稳定性破坏,是危害很严重事故,会造成大面积停电,给国民经济带来不可估量损失,这种后果促进人民严重关注电力系统稳定问题。能够说现代电力系统很多方面全部和稳定性问题亲密相关。 所谓电力系统稳定性,是指当系统在某种正常运行状态下忽然受到某种干扰时,能否经过一定时间后又恢复到原来稳定运行状态或过渡到一个新稳定运行状态能力。假如能够,则认为系统在该正常运行方法下是稳定。反之,若系统不能回到原来运行状态,也不能建立一个新稳定运行状态,则说明系统状态变量(电流、电压、功率)没有一个稳定值,而是伴随时间不停增大或振荡,系统是不稳定。知道电网甩去
5、相当大一部分负荷,甚至是系统瓦解成多个部分为止,这种稳定性丧失带来后果极为严重。 电力系统稳定性,按系统遭受到大小不一样干扰情况,可分为静态稳定性和暂态稳定性。 电力系统静态稳定性,是指系统在某种正常运行状态下,忽然受到某种小干扰后,能够自动恢复到原来运行状态能力。实际上电力系统中任意小干扰是随时全部存在,比如,某个用户需要 增减一点负荷,风雨造成摇摆,系统末端小操作,调速器、励磁调整器工作点改变等。在小干扰作用下,系统中各状态变量改变很小。 电力系统暂态稳定性,是指系统在某种正常运行状态下,忽然受到某种较大干扰后,能够自动过渡到一个新稳定运行状态能力。可见,电力系统暂态稳定性即是大干扰下稳定
6、性。系统运行中大干扰包含正常操作和故障情况引发。正常操作如大负荷投入或切除,大容量发电机、变压器及高压输电线路投入或切除,全部可能对系统产生一个较大扰动。故障情况如系统中发生多种形式短路、断路,这对系统扰动极为严重。电力系统受到较大扰动时,系统中运行参数(电压、电流和功率)全部将发生急剧、不一样程度改变。因为电源测原动机调速系统含有相当大惯性,致使原动机机械功率和发电机电磁功率失去了平衡,于是在机组大轴上对应将产生不平衡转矩,在这个不平衡转矩作用下,转子转速将发生改变。而系统中各发电机转子相对位置改变,反过来又将影响系统中电流、电压和功率改变,且各状态变量改变较大。 总而言之,不管是静态稳定性
7、还是暂态稳定性问题,全部是研究电力系统受到某种干扰后运行过程。因为两种稳定性问题中受到干扰不一样,所以分析方法也不一样,除此之外,还有一个动态稳定。 动态稳定是指当系统受到某种大干扰将使系统丧失稳定,当采取自动调整装置后,可将系统调整到不致丧失稳定,把这种靠自动调整装置作用得到稳定叫做动态稳定。所谓动态稳定是指电力系统全部到大干扰后,在计及自动调整和控制装置作用下,保持系统稳定运行能力。 当系统遭受到某种扰动,而打破系统功率平衡时,各发电机组将因功率不平衡而发生转速改变。因为各发电机组转动惯量不等,所以它们转速改变也各不相同有改变较大,有改变较小,从而在各发电机组转子之间产生相对运动。 电力系
8、统稳定问题,关键是研究电力系统中发电机之间相对运动问题。因为牵涉到机械运动,所以分析电力系统稳定性也称电力系统几点暂态过程分析。 电力系统稳定问题,还能够分为电源稳定性和负荷大稳定性两类,电源稳定性就是要分析同时发电机是否失步;负荷稳定性就是要分析异步电动机是否失速、停顿。但往往是电源和负荷同时失去稳定。1.2电压稳定研究内容现在研究工作根据其目标不一样能够分为三大类:电压失稳现象机理探讨、电压稳定安全计算和预防/控制方法研究。 (1)电压失稳机理探讨:其目标是要搞清楚主导电压失稳发生本质原因,和电压稳定问题和电力系统中其它问题相互关系,电力系统中众多元件对电压稳定性影响,在电压瓦解中所起作用
9、,从而建立起分析电压稳定问题合适系统模型。在这方面关键研究手段有定性物理讨论、电压瓦解现象剖析、小干扰分析方法和时域仿真计算。早期静态研究中机理认识集中表现在P-V曲线和Q-V曲线分析、时尚多解稳定性分析和基于灵敏度系数物理概念讨论。动态原因受到重视以后,负荷动态特征,OLTC负调压作用受到了普遍关注。现在普遍认为无功功率平衡、发动机无功出力限制、OLTC动态和负荷动态特征和电压瓦解关系亲密。不过对电压瓦解机理认识还很不一致,不一样研究人员所采取系统模型也有很大差异,这种现实状况表明迫切需要全方面深入地分析电压稳定问题,分析它和电力系统中其它问题相互关系,搞清多种原因作用,抓住问题本质,为不一
10、样情况下电压稳定研究建模提供必需指导标准。 (2)电压稳定安全计算:关键包含两个方面,即寻求合适稳定指标和快速且有足够精度计算方法。电压稳定指标(多为静态指标)总体上分成两类:裕度指标和状态指标。现在已提出关键有:各类灵敏度指标、最小模特征值指标、电压稳定性靠近指标、局部指标、负荷裕度指标等。现在又提出了很多新指标,如文件3快速电压稳定指标FVSI,经过常规时尚程序计算每条线路静态稳定指标,并按指标排列。从而确定特定运行点到瓦解点距离,来判定系统安全性。这个指标实现轻易、计算简单、概念清楚,且估计结果较正确,可作为警告指标来预防电压瓦解;文件4在线电压稳定指标Lvsi, 反应是系统在目前运行状
11、态下,某一支路电压稳定程度;文件5基于网损灵敏度理论二阶指标ILSI,能够很好指示电压稳定水平,并含有良好线性度,也可用于在线评定;文件6提出将整个系统等值为一个简单两节点系统,在此基础上计及感应电动机负荷,得到负荷母线在线小干扰电压稳定指标。 两类指标全部能给出系统目前运行点离电压瓦解点距离某种量度。状态指标只取用目前运行状态信息,计算比较简单,但存在非线性;而裕度指标能很好地反应电压稳定水平,但其计算包含过渡过程模拟和临界点求取问题,计算量较大。从现在研究看,尽管很多电压稳定指标已被提出,但因为多种指标全部采取了不一样程度简化,其正确性和合理性需要深入验证和改善。 这方面现在需要处理关键有
12、以下三个问题:快速、正确指标计算方法;依据动态机理对各类指标合理性、正确性进行检验,为运行部门选择指标提供依据;在快速算法中计及影响电压稳定关键动态元件作用,比如发电机无功越限和负荷特征影响等。 (3)预防/控制方法研究:以日本和法国采取事故对策最为出色。前者强调增强事故状态下电压控制能力,后者以其对电压瓦解过程时段划分,侧重于事故发生前紧急状态下预防方法。现在普遍认为,加强无功备用、提升无功应变能力、预防无功功率远距离传输、紧急切负荷、闭锁甚至反调OLTC是预防严重事故有效方法。1.3 电压稳定研究展望电压稳定研究作为电力系统领域一个关键实际课题,在近三十年来取得了很多关键结果,部分电网工程
13、人员研制了电压稳定分析和监测应用软件。但现在理论研究和应用实践表明,对电压稳定问题认识深度和已取得结果还远远不能和功角稳定问题研究所取得理论认识深度及应用结果相比拟,还不能经过对电压稳定全方面分析、预防、监测、控制确保电力系统安全可靠运行。所以现在仍然存在问题和以后可能研究方向关键有: (1)电压瓦解机理研究; (2)对多种元件动态特征还缺乏全方面分析和统一认识,负荷建模仍然是电压稳定研究最大难题; (3)影响电压稳定关键随机原因统计特征获取,和这些随机原因统计特征比较复杂时,怎样进行电压稳定概率分析; (4) 依据多种不一样电压稳定裕度指标,开发对应监测应用软件,使电压稳定研究结果真正地为电
14、力系统服务。2 电压稳定研究方法依据所采取数学模型通常能够分为以下两大类:基于稳态时尚方程静态分析方法,基于非线性微分方程动态分析方法。2.1 静态分析方法静态分析方法大多全部基于电压稳定机理某种认识,关键研究平衡点稳定性问题,即把网络传输极限功率时系统运行状态看成静态电压稳定极限状态,以系统稳态时尚方程进行分析。其研究内容关键包含计算目前运行状态下电压稳定指标、确定系统微弱步骤、寻求提升系统电压稳定裕度控制策略等。静态分析方法众多,以下扼要地综述部分广泛使用、含有代表性方法。 2.1.1灵敏度分析法灵敏度法是经过计算在某种扰动下系统变量对扰动灵敏度来判别系统稳定性。灵敏度分析物理概念明确,求
15、解方便,计一算量小,所以在电压稳定分析早期受到了很大重视,对简单系统分析也较为理想。2.1.2特征值分析法、模态分析法和奇异值分解法它们全部是经过分析时尚雅可比矩阵来揭示系统一些特征。特征值分析法将雅可比矩阵最小特征值作为系统稳定指标;模态分析法在假设某种功率增加方向基础上,利用最小特征值对应特征向量,计算出各节点参与最危险模式程度;奇异值分析法和特征值分析法类似,最小奇异值对应奇异向量和特征值分析法对应特征向量有相同功效,在数值计算中前者只包含实数运算,后者可能出现最小特征值为复数情况,故前者更受研究人员欢迎。考虑到电压和无功强相关性,这三种方法在分析时往往采取降阶雅可比矩阵。 电力系统是一
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