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实际电网负荷建模及综合负荷特性对暂态稳定性影响研究 摘要: 本文从实际电网负荷建模及综合负荷特性的角度出发,研究负荷对电网暂态稳定性的影响。在分析负荷对电网暂态稳定性的重要性和必要性的基础上,介绍了负荷建模的方法和负荷特性的综合表征。通过分析实际电网系统的负荷模型及其特性,以某电力系统为例,建立了该系统的负荷模型,并仿真了系统的暂态稳定性。 关键词:负荷建模;负荷特性;暂态稳定性;电力系统 1、引言 随着电力系统的不断发展和改进,系统的暂态稳定性越来越受到关注。暂态稳定性是指系统从过渡状态到稳定状态的过程,如果出现失稳现象会导致系统的崩溃。负荷是电力系统中重要的组成部分,直接反映电力系统的用电情况。因此,负荷的建模及综合特性的研究对电力系统的暂态稳定性有着重要的影响。 2、负荷建模 负荷是电力系统中的电能消耗设备,其复杂性取决于负荷类型和电力系统参数。负荷建模是指对电力系统中负荷进行模型化,是电力系统分析的基础。建模的精度越高,模拟的效果就越好。负荷建模分为定常负荷和动态负荷两种类型。 2.1、定常负荷 定常负荷又称为恒定负荷,是指在系统运行过程中,负荷大小及其性质不改变。通常采用功率-电压比表征。功率-电压比是指负荷对电网电压的敏感程度,与负荷的电阻(R)和电抗(X)大小相关。根据功率-电压特性,定常负荷可分为三类:电阻性负荷、感性负荷和容性负荷。定常负荷建模精度一般比较高,但不适用于系统突发大幅度变化的情况。 2.2、动态负荷 动态负荷又称为非恒定负荷,其电能消耗动态变化。动态负荷峰值一般比较大,可造成系统暴力摇荡。通常采用瞬时功率-时间特性曲线表征。该曲线反映负荷电能消耗的瞬时变化特性,包含了负荷起始时间和电能消耗变幅等信息。 3、负荷特性综合表征 单一负荷的特性不足以反映系统的实际情况,因此需要综合多个负荷特性。综合负荷特性包括一次响应特性、二次响应特性和负荷模型。 3.1、一次响应特性 一次响应特性是负荷对电网电压瞬态变化的响应特性,用于反映负荷的电压改变能力。一次响应特性实质上是电阻及电感成分在电网电压瞬态变化下对负荷电压的响应过程。一般按电阻和电感两个部分来观测负荷响应。 3.2、二次响应特性 二次响应特性是指负荷的输出功率产生瞬态变化时的响应特性,常用于反映负荷的动态特性。一般用瞬时功率-时间特性曲线表示。 3.3、负荷模型 负荷模型是指负荷对电网的影响模型,通常包括稳态模型和动态模型。稳态模型反映负荷在恒定电压下的电流特性,通常采用功率-电压比表示;动态模型反映负荷在瞬态电压变化下的电压响应特性,常采用一次和二次响应特性模型表示。 4、电力系统负荷建模及仿真研究 通过对某电力系统的实际负荷进行建模,得到了系统的稳态和暂态仿真结果。结果表明,负荷对于电力系统的暂态稳定性具有重要影响,需引起重视。同时,负荷建模的精度对系统仿真的准确性有极大的影响。 5、结论 负荷作为电力系统重要组成部分,对于电力系统的暂态稳定性具有重要影响。负荷建模及负荷特性的综合表征对于电力系统分析具有重要作用,本文从此角度出发,对负荷对电力系统暂态稳定性的影响进行了深入研究。同时,本研究对于实际电力系统的稳态和暂态仿真分析具有一定的参考意义。