双向互动省地协调电压控制系统中的协调约束生成技术

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1、Seediscussions,stats,andauthorprofilesforthispublicationat:https://www.researchgate.net/publication/290650187CoordinatedconstraintgeneratingtechnologyforbidirectionalinteractionbasedprovincialcoordinatedvoltagecontrolsystemArticle·July2011CITATIONSREADS10106authors,inclu

2、ding:QinglaiGuoHongbinSunTsinghuaUniversityTsinghuaUniversity202PUBLICATIONS1,447CITATIONS413PUBLICATIONS4,535CITATIONSSEEPROFILESEEPROFILEWenchuanWuTsinghuaUniversity283PUBLICATIONS2,962CITATIONSSEEPROFILESomeoftheauthorsofthispublicationarealsoworkingontheserelatedproj

3、ects:ThekeytechnologiesanddemonstrativeapplicationfortheintegrationandconsumptionofclustereddistributedrenewableenergygenerationViewprojectDistributedControlofMicrogridsViewprojectAllcontentfollowingthispagewasuploadedbyHongbinSunon02February2017.Theuserhasrequestedenhan

4、cementofthedownloadedfile.第35卷第13期Vol.35No.132011年7月10日July10,2011双向互动省地协调电压控制系统中的协调约束生成技术111112王彬,郭庆来,孙宏斌,张伯明,吴文传,罗建裕(1.电力系统国家重点实验室,清华大学电机系,北京市100084;2.江苏电力调度通信中心,江苏省南京市210024)摘要:双向互动省地协调电压控制模式符合智能电网的要求,具有广阔的应用前景。在该控制模式中,省、地两侧需要将各自的运行信息浓缩为协调约束(包括能力约束和期望约束)并提交给协调层供其决策。文中

5、基于在线自适应分区结果,构造生成省调侧协调约束的优化模型;基于拓扑分区结果,构造生成地调侧协调约束的优化模型。省、地两侧通过实时求解上述优化模型得到各自的协调约束。基于全局潮流算法实现了省、地间电网的联合仿真协调控制系统,并给出仿真结果。文中方法已成功应用于江苏电网省地协调无功电压控制系统。仿真算例及现场运行结果均证明了该方法的有效性。关键词:自动电压控制;协调控制;双向互动;协调约束;协调策略;全局潮流计算0引言内电网紧密联系,区间电网弱耦合。考虑到无功电压问题的区域性,本文采用在线自适应分区结果,以随着调度自动化水平的提高以及自动电

6、压控制[5]控制软分区为计算单位,使用准稳态灵敏度生成(automaticvoltagecontrol,AVC)系统在各控制中省调各关口的调节能力和控制需求约束。心的普及应用,控制中心间的协调控制日益迫[1-2]1.1模型切,文献[3]提出的双向互动省地协调无功电压省调侧以在线自适应分区结果为单位生成协调控制模式弥补了省、地电网AVC系统在互动性上约束。图1给出相应的物理模型。的不足。该控制模式在省调侧建立协调层,通过省地间实时交换双向协调约束的方式实现了省、地级电网间合理的资源利用和互相支持,并最终达到了“双向互动”的协调控制目的。作

7、为整个控制系统的“眼睛”,协调约束生成模块负责浓缩提取省、地各自的运行状态并告知协调层,浓缩后的运行状态可以描述为两大类关键信息:调节能力和控制需求。协调约束生成模块的准确性和合理性将影响整个系统的控制效果。图1省调计算模型限于篇幅,文献[3]只对双向互动省地协调无功Fig.1Provincialcalculationmodel电压控制模式进行概括性介绍,并未阐述生成协调MMMM约束的技术细节。本文基于文献[3]提出的协调控图1中:VG,VB,VP,VC分别代表省调发电厂制模式,详细阐述了协调约束的生成方法:采用关口高压母线、关口母线、

8、中枢母线及其他重要监视母线MMM无功和关口电压来描述省、地双方的协调约束,给出的电压向量,统称V;使用V和V分别描述电压MM省、地两侧生成协调约束的模型和算法。下限和上限,并使用ΔV来描述电压的变化量;QG

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