基于改进布罗伊登法的交直流混合系统潮流计算
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摘要
高压直流输电具有功率调节快速及运行可靠等优点,在大容量远距离输电的场合和电网互联方面具有极大的优势。因此在我国实施的“西电东送”和全国联网的发展策略中有着极其重要的作用。然而,由于交直流混合系统的复杂性,虽然纯交流系统潮流计算的方法已经非常成孰,但交直流混合系统的潮流计算并没有达到相同水平。为此,本文对交直流混合输电系统的潮流计算问题进行了深入细致的研究。
     本文首先简要概述了国内外高压直流输电技术的发展情况、交直流混合输电系统的研究现状及急需解决的问题。然后介绍了用于交直流潮流计算的换流器稳态数学模型和交直流混合系统的常用潮流计算方法:统一迭代法和交替迭代法。接下来针对求解非线性方程组的布罗伊登法及其改进方法的原理和步骤进行了详细的分析,指出其主要优点是避免了牛顿法每次迭代都需计算状态函数在当前迭代点的导数或其差商近似值以确定新方向的缺陷,因此计算效率高。继而将改进的布罗伊登方法应用于交直流混合系统潮流计算,给出了相应的计算步骤,设计和编写了相应的潮流计算程序。
     最后,针对本文提出的基于改进布罗伊登法的交直流潮流计算方法,采用IEEE测试系统进行了仿真计算和分析。计算结果表明本文提出的新方法具有拟牛顿法的特点,计算效率相对较高。本文提出的潮流计算方法不仅程序实现简单、而且对不同结构和运行方式的电网具有广泛的适用性。
     基于改进布罗伊登法的交直流混合系统潮流计算方法为快速可靠实现交直流系统的潮流计算提供了一种有效途径。它对交直流混合系统运行行为的研究具有重要的理论和实际意义。
High Voltage Direct Current (HVDC) technology has advantage in the situation of high-power and long-distance electricity transmission and interlinking of power systems because of its fast power adjustment and reliable operation. HVDC technology will take key role in the implementation of the projects for transmitting power from west to east in the Western China Development Strategy, as well as the project of nationwide interconnection of power grids. At present, the methods of AC system power flow solution have been perfected, but the methods to solve AC/DC systems power flow did not reach the same level because of its complexity. Therefore, this paper makes in depth and meticulous research to power flow solution of AC/DC systems.
     First of all, this paper outlines the development of HVDC technology, the research of the AC/DC power systems in worldwide and the urgent problems. Then, it introduces a model of the AC-DC converter and the AC/DC systems power flow solution using normal method. The approaches are categorizing into two kinds. The first is the sequential method and the other is named the unified approach. Then, it makes a detailed analysis to the Broyden method and Improved Broyden method which have been used to solve the nonlinear equation effectively in the field of mathematics. They avoid the shortcomings of Newton method that calculates the derivative of the state function in the current iteration point which determines the new direction during each iteration. Consequently, its computational efficiency is more effective. And then, a unified iterative method for AC/DC power flow solution based on the improved Broyden method is proposed and the corresponding power flow program is developed.
     Finally, a series of tests to the power flow solution using improved Broyden approach are carried out. The results show that the new method has the characteristics of quasi-Newton method and high efficiency. The program based on the improved Broyden method is simple to implement and has strong applicability to different structures and power system operating modes.
     The new method is an effective approach for solving AC/DC power flow fast and reliably. It has a very important theoretic and practical meaning for the research to the steady operation and the regulation for the AC/DC systems.
引文
[1] 赵杰. 高压直流输电的前沿技术. 中国电力, 2005, 38(10): 1-6
    [2] 浙江大学发电教研组直流输电科研组. 直流输电. 北京: 电力工业出版社, 1982, 1-23
    [3] 徐政, 卢强. 电力电子技术在电力系统中的应用. 电工技术学报, 2004,19(8): 23-27
    [4] 王仲鸿, 沈斐, 吴铁铮. FACTS 技术研究现状及其在中国的应用与发展. 电力系统自动化, 2000, 1(23): 1-6
    [5] Mats Larsson, Christian Rehtanz. Increase of Transfer Capability Through OPF-based Wide Area Control of FACTS. 电力系统自动化, 2005, 29(16): 35-41
    [6] 赵畹君. 高压直流输电工程技术. 北京: 中国电力出版社, 2004, 2-26
    [7] 吴元熙. 葛洲坝-上海高压直流输电系统简介. 华东电力, 1996, 1(7): 47-48
    [8] 马义永. 高压交流输电和高压直流输电的优缺点比较. 物理教学探讨, 2006, 24(263): 25-26
    [9] 刘崇茹. 交直流混合输电系统稳态运行特性及其调控研究: [清华大学硕士学位论文]. 北京: 清华大学, 2006, 4-6
    [10] 徐政, 王洪梅. 西电东送与全国联网中多直流落点问题. 水利发电, 2004, 30(3): 46-49
    [11] 原蔚鹏, 张尧. 多馈入直流线路的交直流混合电网静态电压稳定性研究. 中国电力, 2006, 39(7): 35-39
    [12] 林凌雪, 张尧, 钟庆等. 多馈入直流输电系统中换相失败研究综述. 电网技术, 2006, 30(17): 40-46
    [13] 吴红斌, 丁明, 李生虎. 直流输电模型和调节方式对暂态稳定影响的统计研究. 电机工程学报, 2003, 23(10): 32-37
    [14] 杨卫东, 薛禹胜, 荆勇等. 直流系统的控制策略对南方电网暂态稳定性的影响. 电力系统自动化, 2003, 27(18): 57-60
    [15] 李建华. 含 HVDC 和 FACTS 装置的混合电力系统潮流计算方法. 电网技术, 2005, 29(5): 31-36
    [16] 陆进军, 黄家裕. 一种新的电力系统多端直流(MTDC)潮流算法. 电力系统及其自动化学报, 2000, 12(3): 18-20
    [17] 陆进军, 黄家裕. 电力系统多端系统(MTDC)潮流算法改进. 电力系统及其自动化学报, 2000, 12(5): 4-6
    [18] 欧开健, 任震, 荆勇. 直流输电系统换相失败的研究(一) ——换相失败的影响因素分析. 电力自动化设备, 2003, 23(5): 5-8
    [19] 欧开健, 任震, 荆勇. 直流输电系统换相失败的研究(二) ——避免换相失败的措施. 电力自动化设备, 2003, 23(6): 6-9
    [20] 任震, 梁振升, 黄雯莹. 交直流混合输电系统可靠性指标的灵敏度分析. 电力系统自动化, 2004, 28(14): 33-40
    [21] 杨秀, 陈鸿煜. 高压直流输电系统电压稳定性研究综述. 华东电力, 2006, 34(10): 11-14
    [22] 徐政. 联于弱交流系统的直流输电特性研究之二——控制方式与电压稳定性. 电网技术, 1997, 21(3): 1-4
    [23] 胡东辰, 朱永强, 崔文进. 南方电网交直流并联系统电压稳定分析及 Statcom应用仿真. 中国电力, 2004, 37(7): 20-23
    [24] 张建设. 交直流并联系统的电压稳定研究综述. 继电器, 2005, 33(2): 79-84
    [25] D.A. Braunagel, L.A. Kraft, J.L. Whysong. Inclusion of DC Converter and Transmission Equation Directly in a Newton Power Flow. IEEE Trans. PAS, 1976, 95(1): 76-88
    [26] J. Arrillaga, P. Bodger. Intergration of HVDC Links with Fast Decoupled Load Flow Solutions. Proc. IEE. 1977,124(5): 463-468
    [27] Jos arrillaga, Bruce Smith. AC-DC Power System Analysis. London UK: The Institute of Electrical Engineers Press, 1998, 61-141
    [28] 徐政. 交流等值法交直流电力系统潮流计算. 中国电机工程学报, 1994, 14(3): 1-6
    [29] J. Reeve, G. Fahmy, B. Stott. Versatile Load Flow Method for Miltiterminal HVDC Systems. IEEE Trans. PAS, 1977, 96(3): 925-932
    [30] H. Fudeh, C.M.Ong. A Simple and Efficient AC-DC Load Flow Method for Miltiterminal DC Systems. IEEE Trans. PAS, 1981, 100(11): 4389-4396
    [31] J. Arrillaga, C.P. Arnold, B.J. Harker. Computer Modeling of Electrical Power Systems. New York: John Wiley and Sons Press, 1983, 40-67
    [32] 王宪荣, 柳焯, 张伯明. 交直流系统潮流新算法. 中国电机工程学报, 1991, 11(增刊): 99-105
    [33] 吴国炎. 交直流电力系统潮流的快速解耦算法. 全国高校电力系统及其自动化第三届学术会议论文集. 合肥: 中国电力出版社, 1987, 34-36
    [34] T. Smed, G. andersson, G.B. Sheble, L.L. Grigsby. A New Approach to AC/DC Power Flow. IEEE Trans, 1991,6(3): 1238-1244
    [35] 胡林献, 陈学允. AC/MTDC 系统电压稳定极限计算. 电力系统自动化, 1997, 21(7): 34-37
    [36] Olufemi Osaloni, G. Radman. Integrated AC/DC Systems Power Flow Solution Using Newton-Raphson And Broyden Approaches. In: Proceedings of the Thirty-Seventh Southeastern symposium on System Theory, Sarajevo, 2005, 225-229
    [37] 徐政. 交直流电力系统动态行为分析. 北京: 机械工业出版社, 2004, 31-60
    [38] 王锡凡. 现代电力系统分析. 北京: 科学出版社, 2003, 118-212
    [39] 李兴源. 高压直流输电系统的运行和控制. 北京: 科学出版社, 1998, 78-112
    [40] 陈衍. 电力系统稳态分析. 北京: 中国电力出版社, 1995, 139-187
    [41] 刘崇茹, 张伯明, 孙宏斌等. 多种控制方式下交直流系统潮流算法改进. 电力系统自动化, 2005, 29(21): 25-31
    [42] 刘崇茹, 张伯明, 孙宏斌. 交直流系统潮流计算中换流变压器分接头的调整方法. 电网技术, 2006, 30(9): 22-27
    [43] 徐政. 联于弱交流系统的直流输电特性研究之一: 直流输电的输送能力. 电网技术, 1997, 21(1): 12-16
    [44] 李庆扬. 非线性方程组的数值解法. 北京: 科学出版社, 1987, 65-78
    [45] 赖炎连. 优化问题的拟牛顿算法. 咸宁师专学报, 2001, 21(6): 1-7
    [46] 安恒斌, 白中治. 关于多元非线性方程的 Broyden 方法. 计算数学, 2004, 26(4): 385-400
    [47] 黄正达. Broyden 方法的收敛条件. 浙江大学学报(理学版), 2002, 29(1): 25-30
    [48] 柯小伍. 带非精确线搜索广义 Broyden 族的收敛性质. 北京师范大学学报(自然科学版), 1999, 31(1): 22-27
    [49] 杨正豪. 非精确线性搜索条件下 Broyden 族方法总体收敛性的一种简单证明. 高等学校计算数学学报, 2004, 26(2): 172-177
    [50] 张建军, 王德人. 关于广义 Newton 法的收敛性问题. 应用数学学报, 1999, 22(4): 514-521
    [51] 邓乃扬. 基于新拟牛顿方程的拟牛顿法的全局收敛性分析. 北京工业大学学报, 1999, 25(4): 6-12
    [52] 陈兰平, 王丽伟. 拟牛顿非凸族的收敛性. 首都师范大学学报(自然科学版), 2005, 26(1): 8-11
    [53] 蒋鹏, 杨庚. 一种基于 Broyden 算法的预处理方法研究. 南京邮电大学学报(自然科学版) , 2006, 26(3): 58-68
    [54] 陈兰平, 樊启毅, 焦宝聪. Broyden 修正算法. 数学的实践与认识, 2005, 35(5): 110-114
    [55] 何仰赞, 温增银. 电力系统分析(下册). 武汉: 华中科技大学出版社, 2002, 29-72
    [56] 张伯明, 陈寿孙. 高等电力网络分析. 北京: 清华大学出版社, 1996, 161-177
    [57] Panosyan, B.R.Oswald. Modified Newton-Raphson Load Flow Analysis for Integrated AC/DC Power Systems. In: Universities Power Engineering Conference. California, 2004, 39(3): 1223-1227
    [58] P.M.Anderson, A.A.Fouad. Power System Control and Stability. Iowa: The Iowa State University Press, 1977, 38

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