电力系统稳定性分析.doc
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1、电力系统稳定性综述摘要:本文对电力系统的稳定性进行了概括性分析,介绍了电力系统中常用的分析方法,并对电力系统分析未来的发展进行了展望.关键词:电力系统;稳定性Abstract:this paper analysised the stability of power system synoptically, this paper introduced the common use of the power system analysis methods, and discussed the future development of the power system analysis.Key w
2、ord:the power system ; stability1 引言电力系统是一个非线性动态系统,电压稳定是整个电力系统稳定的一个方面。CIGRE于1993年把电压稳定研究分为静态电压稳定和动态电压稳定,又进一步将动态电压稳定分为小扰动电压稳定、暂态电压稳定和长期电压稳定.此外为了区分:扰动后虽有平衡点但电压值不可接受与没有平衡点两种情况.CIGRE一方面将小扰动电压稳定定义为负荷电压接近于扰动前平衡点的电压值,将扰动后没有平衡点的情况定义为电压不稳定,而将扰动后有平衡点,但电压值过低的情况定义为电压崩溃。但另一方面却又认为电压不稳定性和电压崩溃这两个术语可以交换代用。对电压崩溃机理进行探
3、讨的目的是要弄清楚电压崩溃的本质及原因,电压稳定问题与电力系统中其它稳定问题的关系,电力系统中各种元件对电压稳定性的影响,从而建立适合于分析电压稳定问题的系统模型,提出电压稳定判据、电压稳定裕度指标和控制电压崩溃的措施.2 电压稳定分析方法及评价电压稳定的分析方法可以分为两类,一类是基于潮流方程的静态分析法,另一类是基于微分方程的动态分析法.动态分析法又可进一步分为小扰动分析法、暂态电压稳定分析法和长期电压稳定分析法。2.1静态电压稳定分析目前有关静态电压稳定分析的研究都是基于潮流方程或经过修改的潮流方程。这一方面是因为许多学者认为电压稳定是一个潮流是否存在可行解的问题,因而把临界潮流解看作是
4、电压稳定极限;另一方面也由于静态分析技术比较成熟,易于给出电压稳定裕度指标和其对状态变量的灵敏度信息,从而便于对系统的监控和优化调整。这一类分析方法主要有:潮流多解法、奇异值分解(特征结构分析)法和最大功率法等。潮流方程是非线性代数方程组,因而可能存在多个潮流解。潮流方程解的个数与负荷水平有关,最多可能有2n1个;随着负荷的加重,解的个数成对减少,当系统接近极限运行状态时,潮流方程只存在两个解,且这两个解关于奇异点对称。这样就可以根据解的个数以及多解之间的距离来反映系统接近极限运行状态的程度.P-V曲线和Q-V曲线只能用来分析单个节点的电压稳定性,而实际系统中电压稳定与否是与系统的运行模式密切
5、相关的.Venikov等人川首次提出把潮流雅可比矩阵的奇异度作为系统电压稳定性的指标。Tiranuchit等人首次用潮流雅可比矩阵的最小奇异值来作为电压稳定性指标.利用潮流雅可比矩阵的稀疏特征,采用稀疏存储技术并对节点编号进行优化,可应用最优乘子法潮流程序求取迭代收敛时所对应的降阶雅可比矩阵J的因子表,根据逆迭代原理快速算出最小奇异值和相应的左、右奇异向量,并按此分析电压静态失稳的原因,从而进行优化调控以增加系统的静态电压稳定裕度.特征结构分析就是通过计算降阶雅可比矩阵J的少量特征值和相应的特征向量来识别系统中电压最易失稳的模式以便最有效地增加系统的电压稳定性.Jr的每个特征值都与一个无功/电
6、压运行模式相对应,特征值的模值就是相应运行模式的电压稳定性的相对量度。临界运行模式中,负荷、母线、支路以及发电机等的参与因子反映了它们在电压崩溃中所起作用的相对大小。由于最关心的是当前运行状态下最易失稳的运行模式,因而不必计算J的所有特征值。随着系统运行状态的变化,临界模式也可能改变,因此识别那些有可能变为临界模式的运行模式是很重要的.特征结构分析是基于线性化潮流方程的,而潮流雅可比矩阵是依赖于系统中各个元件(例如发电机、感应电动机和SVC等)的功率电压特性的,当潮流接近于临界状态时,这些非线性元件的功率电压特性如何线性化对临界模式的识别有很大影响。当负荷的需求超过网络所能传输功率的极限时,系
7、统将会出现异常行为,其中包括电压失稳现象。许多学者都把这一临界运行状态称之为电压稳定极限运行状态,致力于求取临界点.由于用经典的牛顿法难以求解接近临界点的潮流方程,因此,采用非线性规划法来求出某一区域所有负荷节点消耗的无功功率之和的最大值,把它与当前运行状态下该区域内所有负荷节点消耗的无功功率总和的差值作为给定运行状态的电压稳定裕度。这种方法便于考虑发电机的无功出力以及OLTC的约束等因素,但随着系统规模的扩大,约束方程数急剧增加,非线性规划的求解的困难增加。该作者认为静态电压稳定只与系统消耗的无功功率有关,这一观点已被证明是片面的.另外只计及无功/电压的解藕潮流在系统接近极限运行状态时的收敛
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