**经典文献复现:考虑频率及电压稳定约束的主动解列最优断面搜索方法**
随着科技的飞速发展,电力系统正面临着日益复杂的运行环境。在这个背景下,本文将深入探讨一种
针对特定场景的主动解列最优断面搜索方法,特别是在频率和电压稳定约束下的孤岛划分和最优断面
相关分析。
一、背景与现状分析
在电力系统中,解列是保证系统频率和电压稳定的重要手段。传统的解列断面分析方法往往忽视了潮
流冲击、电压稳定约束等问题。随着电力系统的不断发展,对这些问题的深入研究和解决显得尤为重
要。本文旨在提出一种考虑频率及电压稳定约束的主动解列最优断面搜索模型,以解决现有解列断面
分析方法存在的问题。
二、模型概述
本文提出的模型主要围绕全网频率和电压稳定约束,通过优化发电机组在孤岛划分中的最优断面分配
,以达到系统潮流冲击最小为目标。模型的核心在于机组同调分群约束和系统连通性等约束的满足。
具体来说,该模型包括以下几个关键步骤:
1. 确定解列断面搜索的目标函数,以最小化系统潮流冲击为目标。
2. 在满足机组同调分群约束和系统连通性等约束的基础上,进行最优断面搜索。
3. 通过修改后的新英格兰 39 节点系统进行仿真分析,验证模型的可行性和有效性。
三、具体方法与实施
1. 潮流冲击分析:在解列断面搜索过程中,首先对系统的潮流冲击进行分析,确保搜索结果能够有
效地减小系统潮流冲击。
2. 机组同调分群约束:根据机组的特性、运行经验和系统运行需求,将机组分成不同的群组,以满
足机组同调分群约束。
3. 系统连通性分析:在搜索最优断面时,考虑系统的连通性,确保不同孤岛之间的互联互通。
4. 仿真分析:通过修改后的新英格兰 39 节点系统进行仿真分析,验证模型的可行性和有效性。
具体地,将发电机组分成两群,各自归属一个孤岛,从而更好地满足频率和电压稳定约束。
四、仿真结果与讨论
通过仿真分析,我们发现采用本文提出的模型进行解列断面搜索,可以有效减小系统潮流冲击,提高
系统的稳定性。同时,该模型也考虑了机组同调分群约束和系统连通性等约束,使得解列断面搜索更
加合理和有效。最后,通过修改后的新英格兰 39 节点系统的仿真分析结果,验证了模型的可行性和
有效性。