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電力網化簡與等值在不改變保留部分的潮流分布條件下,對復雜電力的簡化和等值01簡介算法應用于自適應保護系統的構想基于節點阻抗陣的邊界等值化簡總結目錄030204基本信息電力化簡與等值是指在不改變保留部分的潮流分布條件下,對復雜電力的簡化和等值。隨著電力系統規模的日益擴大,電力也越來越復雜。在電力系統離線計算中,為了縮小計算規模。簡介簡介絡化簡實行絡化簡的基本原則,應使消去一部分節點后絡中保留部分的各節點電壓,在不同運行方式下都與簡化前相同,從而達到既使絡簡化又保持絡保留部分電氣特征不變的目的。對不計電磁暫態過程的穩態絡通常采用兩種化簡的方法,一是根據絡接線圖直接進行等價變換,即絡變換法;一是對描述絡的線性方程組進行消元處理。兩種方法都是以減少節點為目的.因而在本質上是一樣的。絡變換法一般包括兩個步驟:第一步是負荷移置,將需消去的節點上的負荷移到經過支路連接的其他節點上去,使該節點變成既不與電源連接,也不帶負荷的聯絡節點。第二步是進行絡變換,即應用絡變換法則。消去聯絡節點.通常采用星形、三角形變換,即先將星形中心點的負荷移去,然后進行星一變換,消去星形中心點,每變換一次,消去一個節點。通過絡不斷變換,把應消去的節點全部消掉,最后得到所希望的簡化絡。提高計算速度,在進行潮流、短路電流和穩定等計算時,可對復雜電力的等值電路進行適當的等值和簡化處理。在實現電力系統在線分析,如實時靜態安全分析時,為了克服系統的規模與計算機內存容量、分析計算所需的響應時間等方面存在的矛盾,需要對系統中某些不可觀察部分及互統的鄰作外部靜態等值處理。自適應保護整定的精髓是保護定值要隨電運行方式的變化而自動調整。這就要求在電力系統運行方式發生變化時,快速修正用于短路計算用的節點阻抗陣。然而,對于大規模電,特別是當計算涉及到多組具有零序互感的線路時,需要修正的節點阻抗陣元素數量會很大。傳統的串行計算方法無法滿足對阻抗陣修改的實時性要求。基于節點阻抗陣的邊界等值化簡基于節點阻抗陣的邊界等值化簡一個電的短路電流受鄰接電的影響較大,快速地獲取相鄰電運行方式的變化對計算本的實時保護定值是至關重要的。然而各級電調度SCADA系統正常的監測范圍是有劃分的,例如一個省級電調度的SCADA系統不知道相鄰省的開關開合情況。為了解決互聯電之間互不了解對方電實際拓撲的問題,每個電的調度主機在修正完本的阻抗陣后,應自動進行節點等值,消去內部節點,形成其相鄰電需要的等值邊界節點阻抗陣和節點注入電流

。算法應用于自適應保護系統的構想算法應用于自適應保護系統的構想根據電當前的運行方式整定保護定值可以擴大保護裝置的保護范圍,從而提高其靈敏性和選擇性。自適應保護系統在檢測到電發生開關變位后,應能快速地計算新的自適應定值。在電阻抗陣快速算法的基礎上,提出了自適應保護系統框架。當電中發生開關變位事件,變位消息或者鄰的邊界等值(如果開關變位事件發生在鄰)通過基于廣域的新型遠動系統快速傳遞到調度端,喚醒自適應保護系統。電拓撲分析算法采用圖論與啟發式搜索技術相結合的方法,通過修改母線的鄰接矩陣來快速跟蹤站內拓撲的變化,把母線重新分組并映射為電的節點,然后采用啟發式搜索算法搜索電的節點樹,快速跟蹤并更新發生變化的局部電拓撲。根據已知的電拓撲,啟動并行算法求取電當前的節點阻抗陣和邊界等值,并把邊界等值發送給相鄰電的通信調度中心。同時,根據電的新拓撲修改相關保護間的函數依賴關系,在原有保護的MBPS基礎上,快速得到新的MBPS和RSM。最后根據當前的節點阻抗陣以及保護的MBPS和RSM計算出當前的自適應定值,并遠程設定廠站保護的自適應定值。盡管形成節點阻抗陣需要較大的計算量,但是在一個在線持續運行的環境,前一輪的分析和計算結果可以得到利用。當發生線路投退時,均可通過在原阻抗陣的基礎上增加1條鏈支來實現(跳閘時為負阻抗)。一旦系統啟動并分布存儲一次后,調度處理器只需把少量的數據廣播到其他各處理器,由多個處理器并行修改阻抗陣,大大縮短了修改時間。所以在線自適應定值計算時間是可以控制在允許范圍內的。總結總結基于分塊存儲和消息傳遞的阻抗陣并行修改方法,并推導了基于阻抗陣

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