大电网稳定控制系统研究论文

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1、大电网稳定控制系统研究论文大电网稳定控制系统研究论文大电网稳定控制系统研究论文大电网稳定控制系统研究论文大电网稳定控制系统研究论文大电网稳定控制系统研究论文大电网稳定控制系统研究论文  摘要:首先综述了当前大电网稳定控制系统的特征和要求,随后讨论了稳定控制装置的起动元件的选取、基于当前技术水平下区域子站和控制中心的构成模式等几个新问题,并就稳定策略的优化前提、提高控制装置和控制策略的开放性、适当增加稳定控制装置的预防能力等方面提出了自己的观点。摘要:大电网稳定控制起动元件优化开放1引言随着三峡工程和全国联网、电力市场和电能交易、电力环保等新形势的出现,对电网平安稳定运行和控

2、制的要求越发显得重要。在我国,许多传统的就地控制模式,如简单的线路故障联锁切机、切负荷由于其技术性能落后、经济性差等缺点已越来越不适应现代大电网的平安性和经济性的要求。近年来许多区域稳定控制装置的研制和投入使用在一定程度上缓解了大电网稳定运行控制的压力,但也只能兼顾电网的一部分,无法从全局上对电网进行协调控制。随着快速稳定分析方法的发展及计算机、通信技术的不断提高,使基于大系统理论和分级递阶和分散控制理论的大电网稳定控制系统的研制开发成为可能。本文结合作者参和探究开发的稳定性实时观测和控制系统的实际,针对大电网稳定控制装置开发中的几个新问题谈了自己的看法。2大电网稳控装置的

3、特征和要求整体特征大电网稳定控制需要大量的网络结构和运行参数,高速可靠的硬件平台和通信通道,快速准确的稳定分析软件以及合适的控制策略。目前,大电网稳定控制装置的开发和实现具有以下特征摘要:1)控制对象仍以功角稳定新问题为主,但带有电压越限等辅助功能;一般都采用集中管理、分区控制的模式,如图1所示,这样既有利于实现协调控制,又可保持各区域子站的相对独立性。根据电力系统稳定控制,尤其是大电网稳定控制中控制速度快、信息量大、跨地域范围广的特征,一般都采用开环猜测控制,且多为离散控制(如切机、切负荷、电气制动、快关等),如图2所示。图中控制量u=p(m,x0)(1)式中m

4、为扰动信息;x0为基准状态信息;p为控制算子,其内涵反应了猜测及按补偿原理实现控制功能的三种方式,即离线预决策实时匹配;在线预决策实时匹配;在线实时分析决策[1];3)出于可靠性和经济性的考虑,一般考虑将稳定控制装置和EMS、MIS等接口的可能性,充分利用丰富的数据资源和已建成的通信通道;合理利用已有的常规稳定装置及区域稳定控制装置,避免资源和设备的浪费;4)技术上借鉴微机保护和SCADA中成熟的数据采集、故障辨识和数字滤波等技术;借鉴静态平安分析中较为成熟的状态估计、预想事故、灵敏度分析等技术;预想事故分析部分采用快速稳定分析方法,如改进后的SBS法、各种直接法、人工智能

5、、基于GPS外部观测的猜测方法等,以试图从根本上解决稳定控制快速性要求的前提下,满足准确性和稳定裕量的要求。对区域子站的要求在大电网稳定控制系统中,区域子站起着承上启下的关键功能。在未能很好地解决控制中心和区域子站的实时通信新问题之前,先着重考虑区域子站以使其“保一方平安”是很重要的。从当前技术条件及运行调度人员的要求角度出发,一个自动化程度较高、开放式、功能较齐全的区域稳定控制装置应具备以下功能摘要:1)基于GPS的高精度、快速的数据采集系统和准确无误的稳定办法执行机构摘要:这是实现稳定观测和控制的基础。数据的可靠性是其首要新问题;而在具体的稳定办法执行点,还应该根据当

6、地工况进行适当的校核。2)可扩展性、可维护性好、开放灵活的策略表管理系统,具体体现在以下方面摘要:当本区域内出现线路扩建时,稳定监控系统从硬件到软件应能较轻易地随之扩展;当需要修改策略表时,在修改权限的限制下,可从本地/远方灵活地修改,以使当前的稳定策略最大程度上地符合实际情况;采用可移植性好、代码效率高的编程语言;采用模块化设计或(分布式)组件技术;运行模块和维护模块应既相对分离又相互关联。3)较为合理、完善的稳定启动判据,准确快速地判定故障线路、故障相别、故障类型,有条件的厂站还可根据采集的开关量实现基于关联矩阵的电网拓扑辨识,为基于快速积分法的在线准实时稳定计算

7、提供实时网络拓扑;4)实时的图形化监视界面,带有事件顺序记录、实时/定时打印、实时波形、语音报警等功能,甚至有故障录波系统,以便于事故后分析;5)完备、冗余式的通讯摘要:通过对载波、微波、电话线、Internet、SPDnet等多种通讯方式的支持和实时切换,确保区域子站和控制中心的通讯通道通畅无阻。6)适当条件下可将电压稳定监控、频率稳定监控功能集成进来,并可通过电力企业综合总线(UIB)和EMS中的SCADA/DTS、电力市场系统中的动态平安评估联系等相联系,形成一个更加完整的系统。可见,新的

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