[发明专利]一种电力系统潮流计算中非标准变比变压器的建模方法有效
申请号: | 201810971334.1 | 申请日: | 2018-08-24 |
公开(公告)号: | CN108964063B | 公开(公告)日: | 2020-03-31 |
发明(设计)人: | 董亮;刘海涛;郝思鹏;孟高军;陈光宇;倪喜军 | 申请(专利权)人: | 南京工程学院 |
主分类号: | H02J3/06 | 分类号: | H02J3/06 |
代理公司: | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 | 代理人: | 梁天彦 |
地址: | 211167 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电力系统 潮流 计算 中非 标准 变压器 建模 方法 | ||
本发明公开了一种电力系统潮流计算中非标准变比变压器的建模方法,是一种兼顾仿真精度和计算效率的电力系统建模仿真技术,包括以下步骤:首先针对非标准变比变压器建立传统精确“T”型等值电路模型,接着根据潮流计算方法的类型选择后续建模步骤:若潮流计算为前推回代法,则对“T”型电路模型中的阻抗网络进行Y‑△变换,然后将并联导纳分别由理想变压器的内侧等效移至外侧从而获得含有理想变压器的“Π”型等值电路模型;否则直接利用基尔霍夫定律进行电路变换并消除理想变压器从而获得不含理想变压器的“Π”型等值电路模型。该方法既具备精确“T”型非标准变比变压器模型精度高的优点,又避免了增加额外节点从而导致计算效率低下的缺点。
技术领域
本发明涉及一种通用化的能够同时兼顾高仿真精度和高计算效率的电力系统非标准变比变压器的建模方法,属于电力系统建模仿真技术。
背景技术
由于具有灵活的在线控制特性,有载调压变压器被广泛应用于现代输配电系统,以实现电压调节、无功优化控制、最优潮流控制等功能。变压器分接头的变化会对变压器的等效串联阻抗和励磁并联导纳参数产生影响,目前针对非标准变比变压器,开展了大量建模研究工作,也有不少非标准变比变压器的模型被提出。
一类采用单只理想变压器串接等效串联阻抗的模型能够反映变压器分接头位置的调整,但该类模型只能表达某一特定测绕组分接头变化带来的影响,而另一侧则被忽略。另一类模型则两头为理想变压器,中间串接等效串联阻抗。该模型能够表征变压器两侧绕组分接头变化所带来的影响。但上述模型都忽略了并联等效励磁导纳,会导致计算结果存在少量偏差。
计及并联励磁导纳的模型当中,有一种“Γ”型等值电路模型,等效串联阻抗与副边侧的理想变压器串接,并在原边侧节点并联励磁导纳。该等值电路模型中等效并联励磁导纳取值固定,不能反映分接头调整的变化。
在电机学变压器“T”型模型的基础上,有一种两头为理想变压器,中间部分采用“T”型等值电路的精确“T”型等值电路模型被提出。该等值电路模型既能准确反映变压器两侧分接头调整带来的变化,又将励磁支路的等效并联导纳计算在内,是目前最为精确的非标准变比变压器模型。但由于该模型产生了一个额外的电路节点,应用于仿真计算时效率较低。
目前国内常用的电力系统稳态分析软件有PSD-BPA、PSASP和PSS/E。其中BPA采用“Π”型等值电路模型,中间部分为两只理想变压器夹串一只串联阻抗,原副边节点各有一并联导纳,取值都为励磁导纳的一半。相对于精确“T”型等值电路模型,“Π”型等值电路模型仍存在励磁导纳仍无法反映两侧分接头变化的问题。PSASP软件中采用的即是前文所述的“Γ”型等值电路模型,优缺点不再赘述。PSS/E软件中采用的是改进“Γ”型等值电路模型,该模型的串联部分为反映两侧分接头变化的两只理想变压器,但并联励磁导纳放置在原边侧节点且取值仍然固定,同样无法表征分接头变化对并联导纳的影响。
发明内容
发明目的:为了克服现有电力系统非标准变比变压器建模方法的不足,本发明提供一种通用化的非标准变比变压器的建模方法,良好的兼顾了模型精度和计算效率;同时本发明还提出了所建模型应用于前推回代潮流计算的具体步骤,可提升潮流计算的收敛性能,进一步增加了本发明的实用性。
技术方案:为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种电力系统潮流计算中非标准变比变压器的建模方法,包括如下步骤:
(1)对电力系统中的非标准变比变压器建立精确T型等值电路模型,进入步骤(2);
(2)根据潮流计算方法的类型选择后续建模步骤:若潮流计算为前推回代法,则转入步骤(3),否则转入步骤(5);
(3)保留精确T型等值电路模型中的理想变压器,对中间部分的T型电路网络进行Y-△变换,形理想变压器在两侧、中间部分为Π型电路网络的等值电路模型,进入步骤(4);
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