【摘 要】
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随着社会经济发展,社会对电力的需求不断增加,在现有输电网络结构难以改变的情况下,输电线路的输送功率不断地增加,电网运行条件日趋紧张,电力系统的运行状态不断接近小干扰
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随着社会经济发展,社会对电力的需求不断增加,在现有输电网络结构难以改变的情况下,输电线路的输送功率不断地增加,电网运行条件日趋紧张,电力系统的运行状态不断接近小干扰稳定性边界,系统小干扰下的低频振荡问题成为制约电网稳定运行的最重要因素。提高电力系统稳定性通常为两种方式:一是改善一次侧电网结构;二是在二次侧安装PSS等阻尼控制器。其中安装阻尼控制器是抑制低频振荡最经济有效的方式,但在复杂的运行环境中也不能保证低频振荡现象的消失。在考虑小干扰稳定最优潮流中,在进行节能发电调度的同时考虑了系统的小干扰稳定性,可以有效地避免系统小干扰不稳定的状态,消除低频振荡。在考虑小干扰稳定约束中将稳态表达与稳定约束相结合,需适当处理两者之间的协调,尤其是相关的联立求解算式。本文将小干扰稳定约束加入到传统最优潮流求解模型中。在建立模型时,将衡量系统动态特性的特征值阻尼比作为不等式约束变量加入到传统最优潮流模型中。在求解过程中,针对特征值二阶灵敏度计算量大的问题,对二阶灵敏度进行了简化。针对系统特征值高度非线性而使传统内点算法难以收敛的问题,在传统算法中加入了灵敏度的修正,在每次迭代结束后对上次灵敏度计算的准确性进行衡量,对误差较大的灵敏度进行修正再返回迭代,以此提高对小干扰稳定指标的约束效果。提出了求解考虑小干扰稳定最优潮流问题的改进算法。针对传统算法求解量大、计算速度慢的特点,提出了以阶段线性化代替每次迭代时求解特征值及其灵敏度的方法。该算法通过对系统状态的搜索寻找满足要求的运行点。最后以8机24节点系统作为算例进行计算,算例分析表明,加入灵敏度修正后传统算法的收敛性明显提高,改进算法计算速度快,收敛性较好,通过对计算参数的调整能提供更多满足系统小干扰稳定性的方案。
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