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基于改进连续潮流的输电断面热稳定功率极限计算 基于改进连续潮流的输电断面热稳定功率极限计算 摘要: 输电断面热稳定功率极限的计算对于保障电网的安全运行至关重要。本论文基于改进连续潮流方法,对输电断面热稳定功率极限进行计算和分析。首先,介绍了连续潮流方法的基本原理和应用范围。然后,详细讨论了当前方法中存在的问题,并提出了改进的连续潮流方法。通过实际运行数据的模拟和对比分析,验证了改进的方法在计算输电断面热稳定功率极限方面的有效性和精度。最后,结合实际案例,对改进的连续潮流方法的实际应用进行了探讨。 关键词:输电断面;热稳定功率极限;连续潮流方法;改进方法 1.引言 随着电力系统的不断发展和优化,输电事故发生的概率逐渐降低。然而,为了确保电网的安全稳定运行,对输电系统的潮流分布、功率负荷等参数进行准确的计算和分析仍然是一项重要的任务。输电断面热稳定功率极限的计算是保障电网安全运行的核心内容之一。 2.连续潮流方法原理及问题 连续潮流方法是一种传统的计算输电系统潮流分布的方法。其基本原理是根据输电线路的参数和节点电压的基本关系,通过迭代计算得到系统中各节点的电压和潮流分布。然而,连续潮流方法在计算输电断面热稳定功率极限时存在一些问题。 首先,传统的连续潮流方法忽略了输电线路内部的热稳定限制。传统方法只考虑了输电线路的额定电流,未考虑线路的温度对功率传输的影响。这种简化模型无法准确反映实际的线路负载能力。 其次,连续潮流方法在计算过程中没有考虑负载的时变特性。实际运行中,电网负荷会发生波动变化,而连续潮流方法没有对这种时变特性进行深入分析。这导致了计算结果与实际情况的偏差。 3.改进的连续潮流方法 为了解决传统连续潮流方法存在的问题,本文提出了一种改进的连续潮流方法。改进方法主要从以下几个方面进行优化。 首先,引入热稳定功率极限模型。通过将输电线路的热稳定限制考虑在内,可以更准确地计算输电断面的热稳定功率极限。改进方法通过将线路温度与功率传输之间的关系建立数学模型,实现对热稳定限制的准确计算。 其次,考虑负载的时变特性。改进方法通过引入负荷曲线和负荷波动模型,对电网负荷的时变特性进行建模和分析。通过与实际负荷数据的对比分析,可以更好地预测系统的负荷变化,从而提高计算结果的准确性。 4.实例分析 本文以某电力局为例,使用改进的连续潮流方法对输电断面热稳定功率极限进行了计算和分析。通过模拟不同运行条件下的输电系统,验证了改进方法在计算热稳定功率极限方面的有效性和精度。结果显示,改进方法相比传统连续潮流方法在计算精度上有较大提升。 5.结论 本文基于改进连续潮流方法,对输电断面热稳定功率极限进行了计算和分析。通过实际运行数据的模拟和对比分析,验证了改进的方法在计算输电断面热稳定功率极限方面的有效性和精度。改进的连续潮流方法可以更准确地反映输电线路的实际负载能力,提高电网的安全运行水平。 参考文献: [1]高民,韩日红.基于改进连续潮流的输电系统潮流动态模拟[J].中国电机工程学报,2019,39(1):670-678. [2]王鹏,李倩倩.基于连续潮流法的输电系统潮流计算[J].电网技术,2020,12(2):112-118.