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IEEE14节点潮流计算.doc

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    • IEEE14节点网络潮流计算结果1 网络结构2 计算方法牛顿-拉夫逊法3 潮流计算结果网络潮流计算结果输出日期:2009年12月15日元件名端口1-P端口1-Q端口1-U端口1-A端口2-P端口2-Q端口2-U端口2-A母线1001.046290母线2001.053050母线3001.070母线4001.033380母线5001.060母线6001.0450母线7001.017690母线8001.028040母线9001.027880母线10001.045120母线11001.045240母线12001.090母线13001.027070母线14001.010发电机100.486431.07-0.2597发电机22.3253-0.22861.060发电机30.40.295631.045-0.0865发电机400.276961.09-0.2349发电机500.18351.01-0.2204负荷1001.04629-0.2747负荷2001.01769-0.2862负荷3001.05305-0.2744负荷4001.04512-0.2656负荷5001.02788-0.2675负荷6001.03338-0.1563负荷7001.01-0.2204负荷8001.045-0.0865负荷9001.02707-0.1811负荷10001.02804-0.2632负荷11001.07-0.2597线路10.080350.032771.07-0.2597-0.0795-0.03111.05305-0.27439线路20.018540.015091.05305-0.2744-0.0184-0.0151.04629-0.27473线路3-0.04780.016211.02788-0.26750.04791-0.0161.02804-0.26316线路40.725910.036241.045-0.0865-0.70310.013691.01-0.22036线路50.181520.103511.07-0.2597-0.179-0.09851.04629-0.27473线路60.76481-0.02651.060-0.73670.088721.03338-0.15631线路7-1.5180.27341.045-0.08651.56049-0.20211.060线路80.41648-0.071.045-0.0865-0.40730.061311.03338-0.15631线路90.08861-0.00131.02804-0.2632-0.08770.003311.01769-0.28622线路100.042730.075541.04512-0.2656-0.0422-0.07421.02788-0.26747线路110.079020.096231.07-0.2597-0.0777-0.09351.04512-0.2656线路120.275950.167351.04524-0.2349-0.276-0.15691.02804-0.26316线路131.7E-160.276961.09-0.2349-2E-16-0.26561.04524-0.2349线路14-0.2389-0.02021.01-0.22040.24267-0.00611.02707-0.18112线路150.55858-0.0711.045-0.0865-0.54180.081661.02707-0.18112线路160.61508-0.03931.03338-0.1563-0.61030.040691.02707-0.18112线路170.062430.055521.04629-0.2747-0.0613-0.05331.01769-0.28622双卷变压器10.45289-0.12671.03338-0.1563-0.45290.178921.07-0.25972双卷变压器20.27595-0.08181.02707-0.1811-0.2760.098241.04524-0.2349双卷变压器30.155560.00461.02707-0.1811-0.15560.008171.02804-0.26316FACTS技术的研究现状综述汪洋 200810301012 电力系统及其自动化1柔性交流输电技术的时代背景众所周知,电力网络的输电可控性和发电、配电相比较差,网络中功率潮流的自然分布会随着负荷变化而变化,可能造成过大的电能损失或危及安全运行而被迫降低输送功率,从而造成已有输线的负担日益加重,输送能力不足的矛盾日益突出。

      一般说来,电力网络的输电能力受到静态稳定、动态稳定、暂态稳定、电压稳定和热稳定极限的限制,其中前四种因素是限制电网输送能力的主要因素同时,由于一系列的社会、环境与经济方面的原因,限制了新的发电厂和输电网络的建设,这就使得电力系统在二十一世纪面临的主要问题之一就是:如何最大限度地提高电力设备的利用率、如何最大限度地提高输电网络的传输能力随着电力电子技术、计算机技术、控制技术的不断发展,电力工业技术也取得了许多新的进步,其中一个重大的成就就是柔性交流输电系统 (FlexibleACTransmissionsystem,简称FACTS)的提出和应用柔性交流输电系统技术是目前电力系统新技术中最引人注目的方向之一,它为解决电力系统中存在的经济运行和安全稳定问题提供了有效的手段其主要内容是在现代交流输电系统的基础上,应用电力电子技术和现代控制理论,实现对交流输电系统参数以及网络结构的灵活快速控制这项技术可以在很大程度上简化电网的复杂程度,并能够很好地控制电网的潮流;增加网络的输送能力,使电网主干线或联络线不受常规的稳定约束;避免并联运行线路的过负荷;提高电力系统的静态和暂态稳定性柔性交流输电系统技术之所以出现,一方面是由于电力工业发展的实际需要,另一方面,大功率电力电子技术的发展使这种需求的实现成为可能。

      它的提出基于如下背景(l)随着电力工业生产的发展,常常需要长距离转移输送大量的电力,电力路上辗转输送增加了功率损耗在互联电网中,功率的走向主要由电网结构决定,用常规方多灵活交流输电控制器间交互影响分析及其协调控制研究法很难实现大幅度调节,实际功率分布可能与理想功率分布相差甚远要改变这一现状,必须实现一个突破,那就是实现对系统参数和网络结构的快速灵活调节应用统一潮流控制器、可控串联补偿器和先进的静止无功发生器等FACTS元件,能够方便地控制电力网络功率的走向及分布2)随着电力工业的发展,网络结构日益复杂,新的控制手段和控制设备不断涌现,发电站的单机容量不断增大,电力系统新问题亦不断出现近年来,国内外由于电力系统稳定性破坏而发生多次大面积停电事故,给国民经济造成极大损害,社会生活受到很大影响大电力系统稳定问题,促使人们寻求能够根据系统参数迅速反应的控制手段,以大幅度提高系统的稳定程度3)在现代交流输电系统中,虽然计算机技术已经得到广泛应用,但是就其控制手段来讲,仍然是机械式的无论是发电机调速器、断路器、传统的有载调压器还是移相器,在控制的终端,任务最后落实于机械动作上在许多场合,特别是对于电力系统稳定控制,速度往往是成败的关键。

      机械惯性限制了机械式控制动作速度的提高,严重阻碍了在事故处理及系统稳定控制中的应用,而且机械动作可靠性差、器件寿命短电子化的控制手段,能够实现机械式控制不可比拟的动作速度,而且寿命不受动作次数和动作速度的影响4)寻求新的快速控制手段,方便地控制系统参数,一直是人们追求的目标高压直流输电的控制手段快速灵活,当输送容量与稳定的矛盾难以调和时,有时可以通过建设直流线路来解决,但是换流站的一次性投资很高应用FACTS元件的方案常常比增加一条线路或增加换流站的方案投资要少5)电力电子技术和现代控制技术的飞速发展使人们对FACTS技术的需求变为可能6)灵活交流输电元件是逐渐加入现行的交流输电系统,而不是摒弃现有系统一项新技术能否被广泛采用,是否具有生命力,很大程度上取决它与现有系统的兼容程度FACTS与现行的交流输电系统并行发展,可以完全兼容目前,FACTS家族成员不断壮大,从第一代、第二代在加世纪末很快发展到第三代近10年来,在国内的电力学术期刊上,有关FACTs的论文,占据了相当的数量和篇幅,不少大学和科研单位,以FACTS为课题,开展了广泛的研究学术界将FACTS喻为“现代电力系统中三项具有变革性影响的前沿性课题”和“未来输电系统新时代三项支撑技术”之一,对其在电力系统中的应用充满赞誉和期待,电力行业广大工程技术人员对FACTS的理论成果和应用,同样给予了极大的关注。

      2 FACTS技术将扮演重要的角色2.1 1FACTS概念的定义虽然近年来事故的总数已经减少,但每次事故引起的停电功率却有很大的增加,因而每次事故造成的损失也比以前的事故造成的损失大得多大部分事故是由于故障引起的,几乎所有的事故最终都是稳定问题如功角稳定问题或动态电压稳定问题因此迫切需要动态无功功率补偿装置来增强电力系统的稳定性然而,中国的电力系统普遍缺乏控制调节无功功率和电压的手段,特别是缺乏快速的动态无功功率补偿装置目前在500kV变电站安装有一定数量的静止无功补偿器(svC)装置[42],但由于许多是可投切的电容器组(TSC)或电抗器(TSR),而真正可快速连续调节的电抗器(TCR)较少,而sookV以下的变电站则几乎没有TCR装置,因而远远不能满足系统对动态无功功率和电压控制的要求到目前为止,中国对动态电压崩溃的研究还处于起步阶段,电力系统中提高动态电压稳定性的手段还非常缺乏在负荷中心,现有。

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