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文檔簡介
1、電力系統(tǒng)的不斷壯大,在帶來巨大規(guī)模效益的同時(shí),不可避免地造成了電力系統(tǒng)運(yùn)行復(fù)雜度的增加。電力系統(tǒng)發(fā)生級(jí)聯(lián)事故的可能性、波及范圍和危害性,會(huì)隨著系統(tǒng)規(guī)模的不斷增大而可能得到不同程度的擴(kuò)大。如何正確高效地仿真電力系統(tǒng)受到擾動(dòng)后的動(dòng)態(tài)響應(yīng),是可靠掌握系統(tǒng)運(yùn)行行為、針對(duì)安全隱患正確整定保護(hù)和控制系統(tǒng)的一項(xiàng)十分重要而基礎(chǔ)性的工作。由于構(gòu)成電力系統(tǒng)的環(huán)節(jié)和系統(tǒng)可能受到的擾動(dòng)存在多樣性差異,因此,電力系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)過程往往既存在快慢速現(xiàn)象共存、又存在快慢
2、速變量集合構(gòu)成不斷發(fā)生變化的情形,使得電力系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)過程表現(xiàn)出明顯的剛性特征,嚴(yán)重制約了電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程仿真的效率。本文通過對(duì)電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程剛性分布的時(shí)空局部性的分析,研究了如何根據(jù)動(dòng)態(tài)過程變化情況自適應(yīng)地劃分系統(tǒng)變量組別以使系統(tǒng)剛性過程得到柔性化的措施。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建了電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程柔性化仿真算法,并將其應(yīng)用于包含風(fēng)電系統(tǒng)的電力系統(tǒng)長動(dòng)態(tài)過程仿真。
作為電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程剛性問題實(shí)施柔性化的理論基礎(chǔ),論文首先通過對(duì)剛性含
3、義的闡述,界定了局部剛性與全局剛性的區(qū)別,并通過對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程剛性分布特性的分析,指出:剛性往往具有時(shí)間和變量空間上的局部分布特征,即剛性程度一方面會(huì)隨著時(shí)間而發(fā)生改變,系統(tǒng)可以由較強(qiáng)剛性向著弱剛性甚至柔性轉(zhuǎn)換;另一方面,如果某些時(shí)段系統(tǒng)表現(xiàn)出剛性,通常也只是在某些變量集合之間呈現(xiàn)剛性,而集合內(nèi)部的變量之間往往表現(xiàn)出良好的柔性特征。大型電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程、特別是長動(dòng)態(tài)過程,其剛性分布的時(shí)空局部性表現(xiàn)得更為明顯。這種特性為電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程剛
4、性的柔性化提供了前提條件?;趧傂苑植嫉臅r(shí)空局部特性,論文分析了電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程剛性問題柔性化的策略,為后續(xù)研究提供了技術(shù)支持。
變量分組是實(shí)施剛性問題柔性化的一種可行措施。在以往的仿真方法中,貫徹系統(tǒng)動(dòng)態(tài)計(jì)算全過程的往往只是一種事先給定的固定變量分組形式,不同變量組別間的步長比例因子等賦定初值后也不再相機(jī)調(diào)整,此種方式對(duì)不同系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程剛性分布的時(shí)空局部特征的適應(yīng)性明顯不夠,制約了相應(yīng)算法的計(jì)算效率。針對(duì)此現(xiàn)狀,本文提出了一
5、種綜合自適應(yīng)柔性分組和具有自校正積分措施的變量組協(xié)調(diào)策略的電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程柔性化仿真方法。方法由局部截?cái)嗾`差自適應(yīng)地劃分變量組別、調(diào)整相對(duì)步長因子和最小積分步長,以達(dá)到自適應(yīng)柔性分組的目的,并在慢變組步長時(shí)點(diǎn)處進(jìn)行校正式積分,以提高計(jì)算精度。算例分析表明,所提出的方法,在保證計(jì)算精度的前提下,可顯著提高計(jì)算效率。
電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程中的許多變量,在系統(tǒng)擾動(dòng)對(duì)其影響衰減到一定程度后,進(jìn)一步變化的幅度、特別是包絡(luò)值或包絡(luò)中心值進(jìn)一步
6、變化的幅度將變得十分微小。此時(shí),如果忽略這種微小變化,并使其自動(dòng)退出積分計(jì)算,則對(duì)系統(tǒng)后續(xù)積分精度的影響不會(huì)超出工程允許的范圍,且可以明顯提高后續(xù)計(jì)算的效率;如果將這些變量繼續(xù)保留參與分組和積分運(yùn)算,則會(huì)明顯制約積分步長的放大并影響計(jì)算效率的進(jìn)一步提高。針對(duì)此問題,本文提出了一種變量適時(shí)退出機(jī)制,并形成了一種綜合變量分組和退出策略的柔性化仿真方法。仿真算例結(jié)果表明,融合變量退出機(jī)制的柔性仿真方法,可以在保證計(jì)算精度的前提下,進(jìn)一步提高計(jì)
7、算效率。
目前,尚缺乏比較成熟的方法和計(jì)算程序?qū)Υ笮碗娏ο到y(tǒng)長動(dòng)態(tài)過程行為進(jìn)行高效計(jì)算,特別是大規(guī)模風(fēng)電系統(tǒng)的并網(wǎng)運(yùn)行,更加速了對(duì)相關(guān)仿真方法和計(jì)算程序需求的迫切性。針對(duì)此現(xiàn)狀,本文最后結(jié)合異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)和雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型,將柔性仿真方法應(yīng)用于包含風(fēng)電系統(tǒng)的大型電力系統(tǒng)長動(dòng)態(tài)過程仿真,并針對(duì)不同風(fēng)速變化模式和系統(tǒng)運(yùn)行工況,對(duì)風(fēng)電系統(tǒng)接入電網(wǎng)后的頻率、電壓等動(dòng)態(tài)行為進(jìn)行分析。算例結(jié)果表明,論文提出的柔性仿真方法能夠適應(yīng)包含風(fēng)電
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