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电力网化简与等值在不改变保留部分的潮流分布条件下,对复杂电力的简化和等值01简介算法应用于自适应保护系统的构想基于节点阻抗阵的边界等值化简总结目录030204基本信息电力化简与等值是指在不改变保留部分的潮流分布条件下,对复杂电力的简化和等值。随着电力系统规模的日益扩大,电力也越来越复杂。在电力系统离线计算中,为了缩小计算规模。简介简介络化简实行络化简的基本原则,应使消去一部分节点后络中保留部分的各节点电压,在不同运行方式下都与简化前相同,从而达到既使络简化又保持络保留部分电气特征不变的目的。对不计电磁暂态过程的稳态络通常采用两种化简的方法,一是根据络接线图直接进行等价变换,即络变换法;一是对描述络的线性方程组进行消元处理。两种方法都是以减少节点为目的.因而在本质上是一样的。络变换法一般包括两个步骤:第一步是负荷移置,将需消去的节点上的负荷移到经过支路连接的其他节点上去,使该节点变成既不与电源连接,也不带负荷的联络节点。第二步是进行络变换,即应用络变换法则。消去联络节点.通常采用星形、三角形变换,即先将星形中心点的负荷移去,然后进行星一变换,消去星形中心点,每变换一次,消去一个节点。通过络不断变换,把应消去的节点全部消掉,最后得到所希望的简化络。提高计算速度,在进行潮流、短路电流和稳定等计算时,可对复杂电力的等值电路进行适当的等值和简化处理。在实现电力系统在线分析,如实时静态安全分析时,为了克服系统的规模与计算机内存容量、分析计算所需的响应时间等方面存在的矛盾,需要对系统中某些不可观察部分及互统的邻作外部静态等值处理。自适应保护整定的精髓是保护定值要随电运行方式的变化而自动调整。这就要求在电力系统运行方式发生变化时,快速修正用于短路计算用的节点阻抗阵。然而,对于大规模电,特别是当计算涉及到多组具有零序互感的线路时,需要修正的节点阻抗阵元素数量会很大。传统的串行计算方法无法满足对阻抗阵修改的实时性要求。基于节点阻抗阵的边界等值化简基于节点阻抗阵的边界等值化简一个电的短路电流受邻接电的影响较大,快速地获取相邻电运行方式的变化对计算本的实时保护定值是至关重要的。然而各级电调度SCADA系统正常的监测范围是有划分的,例如一个省级电调度的SCADA系统不知道相邻省的开关开合情况。为了解决互联电之间互不了解对方电实际拓扑的问题,每个电的调度主机在修正完本的阻抗阵后,应自动进行节点等值,消去内部节点,形成其相邻电需要的等值边界节点阻抗阵和节点注入电流
。算法应用于自适应保护系统的构想算法应用于自适应保护系统的构想根据电当前的运行方式整定保护定值可以扩大保护装置的保护范围,从而提高其灵敏性和选择性。自适应保护系统在检测到电发生开关变位后,应能快速地计算新的自适应定值。在电阻抗阵快速算法的基础上,提出了自适应保护系统框架。当电中发生开关变位事件,变位消息或者邻的边界等值(如果开关变位事件发生在邻)通过基于广域的新型远动系统快速传递到调度端,唤醒自适应保护系统。电拓扑分析算法采用图论与启发式搜索技术相结合的方法,通过修改母线的邻接矩阵来快速跟踪站内拓扑的变化,把母线重新分组并映射为电的节点,然后采用启发式搜索算法搜索电的节点树,快速跟踪并更新发生变化的局部电拓扑。根据已知的电拓扑,启动并行算法求取电当前的节点阻抗阵和边界等值,并把边界等值发送给相邻电的通信调度中心。同时,根据电的新拓扑修改相关保护间的函数依赖关系,在原有保护的MBPS基础上,快速得到新的MBPS和RSM。最后根据当前的节点阻抗阵以及保护的MBPS和RSM计算出当前的自适应定值,并远程设定厂站保护的自适应定值。尽管形成节点阻抗阵需要较大的计算量,但是在一个在线持续运行的环境,前一轮的分析和计算结果可以得到利用。当发生线路投退时,均可通过在原阻抗阵的基础上增加1条链支来实现(跳闸时为负阻抗)。一旦系统启动并分布存储一次后,调度处理器只需把少量的数据广播到其他各处理器,由多个处理器并行修改阻抗阵,大大缩短了修改时间。所以在线自适应定值计算时间是可以控制在允许范围内的。总结总结基于分块存储和消息传递的阻抗阵并行修改方法,并推导了基于阻抗阵
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