受端系统小扰动电压稳定问题的研究

受端系统小扰动电压稳定问题的研究

论文摘要

电源距离的扩展、负荷恒功率化趋势的加大以及厂网分开后电力市场的逐步推进,使得大电网的电压稳定问题尤其是受端系统的无功电压问题日趋严重,对于经济发达、人口集中、能源缺乏的大型城市负荷中心的影响更为突出。以典型的受端系统北京电网为例,2005年夏季高峰负荷期间,北京地区从外网受电比例已经达到约75%,任何一个受电通道出现问题都有可能造成电网发生严重的事故,因此大都市受端系统的薄弱性足以引起我们的关注。本文以北京电网电压稳定分析项目为背景,对受端系统的小扰动电压稳定问题进行了深入研究,主要内容如下:静态分析方法一直被广泛应用于实际系统的分析,但在应用中存在很多概念不清甚至混用的问题。本文在受端系统发生电压单调下降失稳机理的研究中深入讨论了静态电压稳定研究中系统运行极限的深刻含义,对出现率较高的关键词语,如电力网极限输送能力、系统最大负荷功率点、潮流极限、P-V曲线拐点、潮流雅克比矩阵奇异点、鞍结分叉点等进行了分析研究,并对其相互关系进行了讨论与论证。P-V曲线法是静态分析方法实用化程序中最常用的一种静态电压稳定分析方法,但很多学者认为,当负荷不被假设为恒功率负荷模型时系统就不存在负荷功率极限,P-V曲线拐点也不再对应负荷能力极限、不再是电压稳定临界点。本文对计及电压负荷静特性模型情况下的系统潮流运行情况进行了深入研究,分析了系统稳定运行临界点的特征;对不同电压特性负荷指数α取值下的P-V曲线进行了解析,对非恒功率模型下潮流极限、负荷能力极限、系统负荷功率极限、P-V曲线拐点、潮流雅克比矩阵奇异点的物理含义及相互之间的关系进行了论证;研究了负荷特性对系统静态电压稳定性的影响。小扰动特征分析方法已被广泛应用于多机系统的低频振荡功角稳定问题,本文主要对小扰动特征分析法在电压稳定分析中的应用进行了研究,通过研究状态变量与系统状态方程系数矩阵特征值之间对应关系,确定系统失稳临界点处影响系统电压稳定性的关键因素以及系统可能发生的失稳模式。利用小扰动电压稳定分析方法研究了动态负荷感应电动机与空调负荷对系统电压稳定性的影响。无功电压问题是受端系统中存在的主要问题,也是影响受端系统电压稳定性的重要因素。静止无功补偿器(SVC)作为一项成熟的技术已被广泛应用于现代电力系统的负荷补偿与输电线路补偿。本文针对北京电网存在的问题重点研究了SVC在电网中的应用特性,针对传统U-I特性在实际系统应用中的缺点提出了改进的U-I特性,并给出了详细的特性方程描述以及重要参数调差率的选择方法。网络结构是电力系统安全稳定运行的基础,本文重点研究了电磁环网在电网发展中出现的必然性及对系统稳定运行的不利影响,以及分层分区运行在都市电网发展中的必然趋势。通过详细分析北京电网讨论了网络结构的合理优化方法与分层分区供电原则。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 电压稳定研究现状及存在的问题
  • 1.3 受端系统运行特点及存在的问题
  • 1.4 本文的主要工作
  • 第二章 静态电压稳定分析方法的研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 静态分析方法概述
  • 2.2.1 潮流多解
  • 2.2.2 灵敏度分析法
  • 2.2.3 潮流雅克比矩阵奇异值分析法
  • 2.2.4 P-V 曲线分析法
  • 2.2.5 连续潮流法
  • 2.3 关键术语解析
  • 2.3.1 关键术语数学表述与物理含义
  • 2.3.2 实例仿真验证
  • 2.3.3 结论
  • 2.4 非恒功率负荷模型下系统负荷功率极限的存在及计算
  • 2.4.1 不同负荷模型下的P-V 曲线解析
  • 2.4.2 不同负荷模型下的负荷功率极限
  • 2.4.3 负荷静特性对系统稳定性的影响
  • 2.4.4 IEEE39 系统实例计算
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 小扰动特征分析法在电压稳定分析中的应用
  • 3.1 引言
  • 3.2 分叉理论
  • 3.2.1 基本概念
  • 3.2.2 电力系统中的分叉现象
  • 3.3 小扰动电压稳定特征分析方法研究
  • 3.3.1 状态变量与特征矩阵特征值的对应关系
  • 3.3.2 计及感应电动机负荷的小扰动电压失稳模式实例分析
  • 3.4 负荷特性对小扰动电压稳定性的影响
  • 3.4.1 负荷特性描述
  • 3.4.2 不同负荷特性下小扰动电压稳定分析
  • 3.5 利用小扰动特征分析对静态分析方法进行有效性验证
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 静止无功补偿装置提高系统电压稳定性的应用研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 静止无功补偿器在系统中的应用特性
  • 4.2.1 SVC 基本模型
  • 4.2.2 SVC 传统U-I 特性
  • 4.2.3 SVC 在系统中的应用及仿真模拟
  • 4.3 SVC 改进 U-I 特性研究
  • 4.3.1 SVC 改进U-I 特性方程描述
  • 4.3.2 SVC 改进U-I 特性中调差率 XSL2的取值
  • 4.3.3 实例仿真
  • 4.3.4 结论
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 受端系统网络结构分析及优化
  • 5.1 引言
  • 5.2 网络结构分析及规划原则
  • 5.2.1 高低压电磁环网对电力系统的影响
  • 5.2.2 电磁环网开环运行、电网分层分区的供电原则
  • 5.3 北京电网网络结构优化分析
  • 5.3.1 北京电网特点
  • 5.3.2 网络结构分析
  • 5.3.3 开环运行对系统稳定性的影响
  • 5.4 本章小结
  • 第六章 结论与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读博士学位期间发表的学术论文
  • 攻读博士学位期间参加的科研工作
  • 相关论文文献

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