[发明专利]基于电力负荷简化模型的暂稳判定方法和系统在审
申请号: | 201811479727.7 | 申请日: | 2018-12-05 |
公开(公告)号: | CN109492937A | 公开(公告)日: | 2019-03-19 |
发明(设计)人: | 齐郑;薛融 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 102206*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 简化模型 线性负荷 判定 电力负荷 电力系统 电力系统稳定性 电力系统负荷 感应电动机 暂态稳定性 安全运行 比较判断 参数数据 负荷参数 负荷设备 计算系统 判断结果 数据构建 新型电力 运行特性 指标数据 电动机 切除 | ||
本发明提供了基于电力负荷简化模型的暂稳判定方法和系统,包括:获取电力系统负荷参数数据,并根据负荷参数数据构建线性负荷简化模型;根据线性负荷简化模型的运行特性计算系统指标;根据指标数据计算线性负荷简化模型的感应电动机的电动机指标;将电力系统的故障持续时间与切除故障极限时间进行比较判断,得到电力系统稳定性判断结果。本发明解决了如今新型电力负荷设备接入下的暂态稳定性判定问题,增强暂稳判定的准确性,对电力系统的安全运行具有很强的实际意义。
技术领域
本发明涉及电力系统技术领域,尤其是涉及基于电力负荷简化模型的暂稳判定方法和系统。
背景技术
电力系统负荷复杂多变,随着用户侧各种智能电器、电动汽车等新型电力设备的接入,对于电力系统的稳定性要求日渐提高。暂态稳定性分析多指系统突然受到干扰后,能否经暂态过程达到新的稳定运行状态或回复到原来的状态的能力,因此暂态稳定性越强,系统的抗风险程度越强,这关乎电力系统的稳定运行。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供基于电力负荷简化模型的暂稳判定方法和系统,解决如今新型电力负荷设备接入下的暂态稳定性判定问题,增强暂稳判定的准确性,为电力系统的安全运行具有很强的实际意义。
第一方面,本发明实施例提供了基于电力负荷简化模型的暂稳判定方法,包括:
获取电力系统负荷参数数据,并根据所述负荷参数数据构建线性负荷简化模型;
根据所述线性负荷简化模型的运行特性计算系统指标;
根据所述系统指标计算所述线性负荷简化模型的感应电动机的电动机指标;
将电力系统的故障持续时间与切除故障极限时间进行比较判断,得到电力系统稳定性判断结果。
根据第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述系统指标包括电流值、电压值、有功功率、无功功率和有功功率导数,所述根据所述线性负荷简化模型的运行特性计算系统指标包括:
获取电力系统潮流数据;
根据所述线性负荷简化模型的运行特性计算所述线性负荷简化模型的所述电流值和所述电压值
计算电力系统故障发生前、后的所述线性负荷简化模型的所述有功功率和所述无功功率;
计算所述线性负荷简化模型的所述有功功率导数和初始化差。
根据第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述电动机指标包括暂态动能、暂态势能和暂态势能最大值,所述根据所述系统指标计算所述线性负荷简化模型的感应电动机的电动机指标包括:
设定所述线性负荷简化模型的感应电动机的所述暂态动能和所述暂态势能;
计算所述线性负荷简化模型的暂态能量函数,并根据所述暂态能量函数计算所述暂态势能最大值。
根据第一方面的第二种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述将电力系统的故障持续时间与切除故障极限时间进行比较判断,得到电力系统稳定性判断结果包括:
根据所述暂态能量函数计算所述切除故障极限时间;
将所述故障持续时间和所述切除故障极限时间进行比较;
若所述故障持续时间大于所述切除故障极限时间时,则所述判断结果为不稳定;
若所述故障持续时间小于所述切除故障极限时间时,则所述判断结果为稳定。
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