CN103679551B - 一种配电网潮流在线计算方法 - Google Patents

一种配电网潮流在线计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103679551B
CN103679551B CN201310645361.7A CN201310645361A CN103679551B CN 103679551 B CN103679551 B CN 103679551B CN 201310645361 A CN201310645361 A CN 201310645361A CN 103679551 B CN103679551 B CN 103679551B
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
sequence
power
distribution
node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310645361.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103679551A (zh
Inventor
许杏桃
李然
高峥嵘
黄文静
吕飞腾
张志宏
吴超
符瑞
邹杰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JIANGSU ANFANG POWER TECHNOLOGY Co Ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Taizhou Power Supply Co of Jiangsu Electric Power Co
Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Original Assignee
JIANGSU ANFANG POWER TECHNOLOGY Co Ltd
State Grid Corp of China SGCC
State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Taizhou Power Supply Co of Jiangsu Electric Power Co
Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by JIANGSU ANFANG POWER TECHNOLOGY Co Ltd, State Grid Corp of China SGCC, State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd, Taizhou Power Supply Co of Jiangsu Electric Power Co, Electric Power Research Institute of State Grid Jiangsu Electric Power Co Ltd filed Critical JIANGSU ANFANG POWER TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201310645361.7A priority Critical patent/CN103679551B/zh
Publication of CN103679551A publication Critical patent/CN103679551A/zh
Priority to PCT/CN2014/079586 priority patent/WO2015081679A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103679551B publication Critical patent/CN103679551B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

本发明涉及到一种配电网潮流在线计算方法,对配电网潮流计算解耦,将节点电压分解成正序、负序、零序,再替代成正序激励源、负序激励源、零序激励源,分别进行正序、负序和零序潮流计算;对配电网节点进行分类,对分类节点进行节点编号;将整个配电网进行潮流计算;配变智能终端通过无线GPRS采集电源变压器10kV侧电压、配变低压侧电压、10kV线路电容器安装点电压、10kV串联变压器出线侧电压,对配电网潮流进行在线实时计算;采用上述计算方法,能够在线、准确的计算结果,解决了10kV配电网有三相不对称和10kV配电变压器同时存在三相三线制与三相四线制的问题,避免了面广量大的采样难题。

Description

一种配电网潮流在线计算方法
技术领域
本发明涉及到一种电力系统经济运行分析的技术领域,尤其涉及一种配电网潮流在线计算方法。
背景技术
潮流计算是确保配电网安全经济运行的重要技术,目前10kV及以下配电网潮流计算,实现在线、精确计算还很困难,其主要原因是:10kV配电网有三相不对称问题、10kV配电变压器同时存在三相三线制与三相四线制问题和10kV配电网运行数据采样面广量大问题;需要实现一种能够解决上述问题的在线潮流计算方法,为提出配电网最优化运行建议提供数据支撑。
发明内容
本发明所解决的技术问题是提供一种配电网潮流在线计算方法,利用配电网序分量解耦、节点编号、在线计算和节点电压序分量计算再合成潮流来解决10kV配电网有三相不对称、10kV配电变压器同时存在三相三线制与三相四线制的问题,以及利用配电网潮流分区计算解决10kV配电网运行数据采样面广量大的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种配电网潮流在线计算方法,该方法包括以下步骤:
步骤一:对配电网潮流计算解耦,在解耦的电路中,将节点电压分解成正序、负序、零序,再替代成正序激励源、负序激励源、零序激励源,激励源与配电网构成整个配电网潮流计算模型,分别进行正序、负序和零序潮流计算;
步骤二:对配电网节点进行分类,所述节点分为外节点和内节点,设置闭环曲线,所述外节点为设在闭环曲线外的节点,内节点为设在闭环曲线内的节点;当闭环曲线处于最大时,外节点为配电网供电电源变压器母线和配变低压侧,内节点为配变高压侧和各线路交叉点;当闭环曲线小于最大闭环曲线时,外节点为配电网线路与闭合曲线相交点和所有配变低压侧,内节点为配变高压侧和各线路交叉点;
对分类节点进行节点编号,由从小到大对外节点进行编号,再由小到大对内节点进行编号;
步骤三:将整个配电网进行潮流计算,也可将配电网分成多个区域进行潮流计算;
步骤四:配变智能终端通过无线GPRS采集电源变压器10kV侧电压、配变低压侧电压、10kV线路电容器安装点电压、10kV串联变压器出线侧电压,对配电网潮流进行在线实时计算;
步骤三中在线潮流计算包括如下步骤:
(1)进行在线潮流计算时,首先计算出正序和负序节点电压方程,当总节点数为n个,外节点数为i个时,具体节点电压法导纳矩阵方程如下:
式中:为实测值乘以k,为未知量, 为未知量,均为0值;
(2)再计算零序节点电压方程:
(3)实时运行参数:
①三相线电压测量值:
通过序分量分解,可得
再将分解成
②配变低压侧三相相电压测量值:
通过序分量分解,可得
③配电变压器高低压侧折算系数k
Yyn0接线,折算系数;Dyn11型,折算系数正序,负序。配变低压侧监测电压数据须乘k,才算折算至10kV级。
④不需要采集电流;
(4)节点序分量合成实际潮流计算方程:
①配电网各节点合成,以下公式:
②配电网配变低压侧合成,以下公式:
采用本发明的技术方案后优点为:
将配电网潮流计算解耦,在解耦的电路中,将节点电压分解成正序、负序、零序,再替代成激励源,再对配电网进行节点分类,最后对配电网潮流进行在线计算,能够在线、准确的计算结果,解决了10kV配电网有三相不对称和10kV配电变压器同时存在三相三线制与三相四线制的问题。
将一条完整的10kV线路分成几个区进行分别潮流计算,也可根据解决问题的需要只计算其中一个区,避免了面广量大的采样难题,投资少,为整个10kV配电网全域范围内解决某类问题提供了技术。
附图说明
图1为本发明配电网潮流在线计算方法的整体流程图。
图2为本发明配电网潮流在线计算系统中整个配电网节点分为正序、负序和零序的示意图。
图3为本发明配电网潮流在线计算方法中配电网潮流计算解耦的节点电压示意图。
图4为本发明配电网节点编号中节点分类图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图1-3所示,一种配电网潮流在线计算方法,该方法包括以下步骤:
步骤一:对配电网潮流计算解耦,在解耦的电路中,将节点电压分解成正序、负序、零序,再替代成正序激励源、负序激励源、零序激励源,激励源与配电网构成整个配电网潮流计算模型,分别进行正序、负序和零序潮流计算;
步骤二:对配电网节点进行分类,所述节点分为外节点和内节点,设置闭环曲线,所述外节点为设在闭环曲线外的节点,内节点为设在闭环曲线内的节点;当闭环曲线处于最大时,外节点为配电网供电电源变压器母线和配变低压侧,内节点为配变高压侧和各线路交叉点;当闭环曲线小于最大闭环曲线时,外节点为配电网线路与闭合曲线相交点和所有配变低压侧,内节点为配变高压侧和各线路交叉点;
对分类节点进行节点编号,由从小到大对外节点进行编号,再由小到大对内节点进行编号;
步骤三:将整个配电网进行潮流计算,也可将配电网分成多个区域进行潮流计算;
步骤四:配变智能终端通过无线GPRS采集电源变压器10kV侧电压、配变低压侧电压、10kV线路电容器安装点电压、10kV串联变压器出线侧电压,对配电网潮流进行在线实时计算;
步骤三中在线潮流计算包括如下步骤:
(1)进行在线潮流计算时,首先计算正序和负序节点电压方程,当总节点数为n个,外节点数为i个时,具体节点电压法导纳矩阵方程如下:
式中:为实测值乘以k,为未知量, 为未知量,均为0值;
(2)再计算零序节点电压方程:
(3)实时运行参数测量:
①三相线电压测量值:
通过序分量分解,可得
再将分解成
②配变低压侧三相相电压测量值:
通过序分量分解,可得
③配电变压器高低压侧折算系数k
Yyn0接线,折算系数;Dyn11型,折算系数正序,负序。配变低压侧监测电压数据须乘k,才算折算至10kV级。
④不需要采集电流;
(4)节点序分量合成实际潮流计算方程:
①配电网各节点合成,以下公式:
②配电网配变低压侧合成,以下公式:

Claims (2)

1.一种配电网潮流在线计算方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤一:对配电网潮流计算解耦,在解耦的电路中,将节点电压分解成正序、负序、零序,再替代成正序激励源、负序激励源、零序激励源,激励源与配电网构成整个配电网潮流计算模型,分别进行正序、负序和零序潮流计算;
步骤二:对配电网节点进行分类,所述节点分为外节点和内节点,设置闭环曲线,所述外节点为设在闭环曲线外的节点,内节点为设在闭环曲线内的节点;当闭环曲线处于最大时,外节点为配电网供电电源变压器母线和配变低压侧,内节点为配变高压侧和各线路交叉点;当闭环曲线小于最大闭环曲线时,外节点为配电网线路与闭合曲线相交点和所有配变低压侧,内节点为配变高压侧和各线路交叉点;
对分类节点进行节点编号,由从小到大对外节点进行编号,再由小到大对内节点进行编号;
步骤三:将整个配电网进行潮流计算,也可将配电网分成多个区域进行潮流计算;
步骤三中在线潮流计算结果包括如下步骤:
(1)进行在线潮流计算时,首先计算正序和负序节点电压方程,当总节点数为n个,外节点数为i个时,具体节点电压法导纳矩阵方程如下:
式中:为实测值乘以k,为未知量, 为未知量,均为0值;
(2)再计算零序节点电压方程:
(3)实时电压测量:
①三相线电压测量值:
通过序分量分解,可得
再将分解成
②配变低压侧三相相电压测量值:
通过序分量分解,可得
③配电变压器高低压侧折算系数k
Yyn0接线,折算系数
Dyn11型,折算系数正序,负序
配变低压侧监测电压数据须乘k,才算折算至10kV级;
④不需要采集电流;
(4)节点序分量合成实际潮流计算方程:
①配电网各节点合成,以下公式:
②配电网配变低压侧合成,以下公式:
步骤四:配变智能终端通过无线GPRS采集电源变压器10kV侧电压、配变低压侧电压、10kV线路电容器安装点电压、10kV串联变压器出线侧电压,对配电网潮流进行在线实时计算。
2.根据权利要求1所述的配电网潮流在线计算方法,其特征在于:所述配变智能终端通过无线GPRS采集电源变压器10kV侧电压、配变低压侧电压、10kV线路电容器安装点电压、10kV串联变压器出线侧电压,再通过调度SCADA采集供电电源变压器有载调压开关档位。
CN201310645361.7A 2013-12-05 2013-12-05 一种配电网潮流在线计算方法 Active CN103679551B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310645361.7A CN103679551B (zh) 2013-12-05 2013-12-05 一种配电网潮流在线计算方法
PCT/CN2014/079586 WO2015081679A1 (zh) 2013-12-05 2014-06-10 一种配电网潮流在线计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310645361.7A CN103679551B (zh) 2013-12-05 2013-12-05 一种配电网潮流在线计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103679551A CN103679551A (zh) 2014-03-26
CN103679551B true CN103679551B (zh) 2017-05-10

Family

ID=50317012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310645361.7A Active CN103679551B (zh) 2013-12-05 2013-12-05 一种配电网潮流在线计算方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN103679551B (zh)
WO (1) WO2015081679A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103679551B (zh) * 2013-12-05 2017-05-10 江苏省电力公司 一种配电网潮流在线计算方法
CN104134012A (zh) * 2014-08-14 2014-11-05 清华大学 使三相四线制配电网前推回代潮流计算收敛的阻抗补偿法
CN104252567B (zh) * 2014-10-13 2017-11-21 国家电网公司 一种电力变压器三相漏磁导纳矩阵通用模型的建模方法
CN107482635A (zh) * 2017-09-18 2017-12-15 国网江苏省电力公司电力科学研究院 一种计及直流无功控制特性的交直流电网电压灵敏度计算方法
CN110135039B (zh) * 2019-05-07 2023-05-30 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 风电汇集地区三相电压不平衡度确定方法及装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100576223C (zh) * 2007-12-12 2009-12-30 国电南瑞科技股份有限公司 基于计算模型拼接的互联系统分布式潮流计算方法
US9640994B2 (en) * 2012-02-24 2017-05-02 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Decoupled three-phase power flow analysis method for unbalanced power distribution systems
CN102842907B (zh) * 2012-09-11 2014-06-11 河海大学 基于道路矩阵的配电网三相解耦潮流计算方法
CN102891485B (zh) * 2012-10-15 2014-11-12 河海大学 基于序分量法的弱环配电网三相解耦潮流计算方法
CN103018534B (zh) * 2012-12-20 2015-08-12 广东电网公司电力科学研究院 确定谐波电压的方法及系统
CN103679551B (zh) * 2013-12-05 2017-05-10 江苏省电力公司 一种配电网潮流在线计算方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103679551A (zh) 2014-03-26
WO2015081679A1 (zh) 2015-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103679551B (zh) 一种配电网潮流在线计算方法
CN102437573B (zh) 基于模糊建模的配电网可靠性评估调控方法及其系统
CN102509159B (zh) 基于用电信息采集系统的配电网理论线损评估方法
CN103034961B (zh) 一种电网节能水平的判定方法
CN102184209A (zh) 一种基于cim电网模型接口的仿真数据接入方法
CN102208807A (zh) 基于精确量测负荷数据的中低压配电网能效评估方法
CN103323711B (zh) 一种分布式新能源发电系统的低压并网检测装置及方法
CN102116857B (zh) 电网关口电量校核方法
Zeng et al. Orderly grid connection of renewable energy generation in China: Management mode, existing problems and solutions
CN103257314A (zh) 一种移动式风电机组电网适应性测试系统
CN113376566B (zh) 一种全网计量失准在线监测方法
CN102230948B (zh) 有源式高压直流开关振荡回路参数在线测量系统及其方法
CN107145707A (zh) 一种计及光伏出力不确定性和全寿命周期成本的配电网变压器规划方法
CN106033888B (zh) 基于速降直流灵敏度的交流线路故障安控量在线评估方法
CN100335912C (zh) 基于模型参数识别的小电流接地选线方法
CN103592528A (zh) 一种基于动态轨迹灵敏度的光伏逆变器模型参数辨识方法
CN104485660A (zh) 一种基于有向关系图的配电网可靠性评估方法
CN108643278A (zh) 一种节能型乡镇供水系统及其供水控制方法
CN109659973A (zh) 一种基于改进型直流潮流算法的分布式电源规划方法
CN104376207A (zh) 一种配电网交流输电损耗计算与参数估计方法
CN103632031B (zh) 一种基于负荷曲线分解的农村负荷类型负荷建模方法
CN207730865U (zh) 一种基于对称分量法的含光伏电站并网系统故障定位装置
CN105245188A (zh) 光伏逆变器能耗特性在线预测方法及其装置
CN105610168A (zh) 一种多馈入交直流系统的节点电压稳定性指标的应用方法
CN104063757B (zh) 一种适应电网不同发展阶段的变电站电气主接线评估方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant