CN103779955A - 基于n-1准则的备自投投退控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明基于N-1准则的备自投投退控制方法,包括以下步骤:首先,对电网进行拓扑分析,由此生成N-1故障集及关联的备自投,从这些关联的备自投中形成所有存在的备自投组合,按照一定的算法对这些组合进行排序;其次,采集超短期负荷预测数据且同时对各备自投组合动作后的电网进行潮流计算,根据潮流计算的最后结果找到最优的备自投组合;最后,主站系统按照选出的最优备自投组合遥控现场备自投的投退从而完成最终的备自投投退。本发明基于N-1准则的备自投投退控制方法保证了备自投投退的正确运行,为整个电力系统提供可靠地保障。
Description
技术领域
本发明属于备自投投退领域,特别是基于N_1准则的备自投投退控制方法。
背景技术
近年来,电网规模不断扩大,却仍无法满足地区电力用户的需求。随着夏季冬季电网高峰负荷的到来,大部分主变的负荷较重,达到70%,少部分主变接近满载,在这种情况下,若变电站内一台主变发生故障,备自投动作,将导致另一台主变严重过载,引发连锁事故。
地区电网在负荷高峰时,备自投的动作可能带来备用电源侧的过负荷,因此备自投投退控制应充分考虑远方备用电源侧主变的容载比、线路的热稳定极限、电压越限等约束条件。由于备自投配置联切负荷装置布线复杂,可靠性低,现场一般通过停用备自投的方法来解决上述问题,影响了整个电力系统的正常运行。
发明内容
本发明为了解决上述问题,从而提供了基于N_1准则的备自投投退控制方法。
实现本发明目的的技术解决方案为:
基于N_1准则的备自投投退控制方法,包括以下步骤:
首先,对电网进行拓扑分析,由此生成N-1故障集及关联的备自投,从这些关联的备自投中形成所有存在的备自投组合,按照一定的算法对这些组合进行排序;
其次,采集超短期负荷预测数据且同时对各备自投组合动作后的电网进行潮流计算,根据潮流计算的最后结果找到最优的备自投组合;
最后,主站系统按照选出的最优备自投组合遥控现场备自投的投退从而完成最终的备自投投退。
本发明与现有技术相比,其显著优点:
本发明基于N_1准则的备自投投退控制方法进行220kV主变N-1,110kV主变N-l、1I0kV线路N-l,110kV变电站和220kV变电站的110kV母线N-1故障下的备自投投退控制分析,能够考虑220kV主变、220kV线路、110kV主变及110kV线路过载的情况,能够考虑线路负荷权值λ对备自投投退组合的影响,保证了备自投投退的正确运行,为整个电力系统提供可靠地保障。
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
附图说明
图1为本发明基于N_1准则的备自投投退控制方法的流程示意图。
具体实施方式
如图1所示:基于N_1准则的备自投投退控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
首先,对电网进行拓扑分析,由此生成N-1故障集及关联的备自投,从这些关联的备自投中形成所有存在的备自投组合,按照一定的算法对这些组合进行排序;
其次,采集超短期负荷预测数据且同时对各备自投组合动作后的电网进行潮流计算,根据潮流计算的最后结果找到最优的备自投组合;
最后,主站系统按照选出的最优备自投组合遥控现场备自投的投退从而完成最终的备自投投退。
结合下面实施例对本发明基于N_1准则的备自投投退控制方法作进一步的说明:
本发明基于N_1准则的备自投投退控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
首先,对电网进行拓扑分析,由此生成N-1故障集及关联的备自投,从这些关联的备自投中形成所有存在的备自投组合,按照一定的算法对这些组合进行排序;
其次,采集超短期负荷预测数据且同时对各备自投组合动作后的电网进行潮流计算,根据潮流计算的最后结果找到最优的备自投组合;
最后,主站系统按照选出的最优备自投组合遥控现场备自投的投退从而完成最终的备自投投退。
以凤凰变2#主变故障为例,分析了高峰负荷期间凤凰变2#主变故障时,备自投的投退情况。表1给出了高峰负荷期间主变的额定容量、热稳定极限情况下的容量以及负荷的大小。表2给出了凤凰变35kV母线的负荷大小以及相关线路的负荷和权值。
表1 N-1故障前各主变负荷情况
主变名称 | 额定容量(MW) | 热稳定极限容量(MW) | 负荷大小(MW) |
凤凰1#主变 | 120 | 168 | 94 |
凤凰2#主变 | 120 | 168 | 97 |
茅口1#主变 | 120 | 168 | 93 |
茅口2#主变 | 120 | 168 | 95 |
苍梧1#主变 | 63 | 94 | 36 |
苍梧2#主变 | 35.5 | 50 | 34 |
[0026] 表2各线路负荷及权值大小
若不采用备自投投退策略,按照电压等级的备自投配合时备自投动作。凤凰变2#主变故障后,凤凰变110kV和35kV母联备自投优先动作,负荷倒至1#主变,负荷大小为94+97=191(MW),导致主变负荷严重越限,跳三侧开关,扩大了事故范围。
应用备自投在线投退系统对备自投组合进行优化,分析结果如表3所示:
①凤凰变35kV备自投停用后,任一台主变故障,均不会造成110kV母线的失电。
②苍梧变10kV备自投动作停用,原因是考虑到苍梧变10kV备自投动作后造成2#主变的严重过载。
表3备自投投退及原因
Claims (1)
1.基于N−1准则的备自投投退控制方法,其特征在于,包括以下步骤:首先网进行拓扑分析,由此生成N-1故障集及关联的备自投,从这些关联的备自投中形成所有存在的备自投组合,按照一定的算法对这些组合进行排序;其次采集超短期负荷预测数据且同时对各备自投组合动作后的电网进行潮流计算,根据潮流计算的最后结果找到最优的备自投组合;最后主站系统按照选出的最优备自投组合遥控现场备自投的投退从而完成最终的备自投投退。
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