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1、(10)申请公布号 CN 104142419 A (43)申请公布日 2014.11.12 CN 104142419 A (21)申请号 201410344159.5 (22)申请日 2014.07.18 G01R 19/00(2006.01) (71)申请人 华中电网有限公司 地址 430077 湖北省武汉市武昌区徐东路 47 号 申请人 华中科技大学 (72)发明人 李锋 于芮技 谢俊 陈祥文 王英英 李勇 李会新 杨军 李银红 (74)专利代理机构 华中科技大学专利中心 42201 代理人 廖盈春 (54) 发明名称 一种考虑负荷影响的电网短路电流获取方法 (57) 摘要 本发明公开了一。
2、种考虑负荷影响的电网 短路电流获取方法, 包括步骤 (1) 建立负荷模 型 Uabc Z abcIabc,其 中 Uabc Ua Ub Uc T, Iabc Ia Ib IcT; Ua、 Ub、 Uc分别为电网节点的三相电压, za、 zb、 zc分别 为负荷的三相阻抗, Ia、 Ib、 Ic分别为流入负荷的 三相电流 ; (2) 根据负荷模型并采用补偿法获得 电压变化量指标和电流变化量指标 ; (3) 当电压 变化量指标大于设定的第一阈值或者当电流变 化量指标大于设定的第二阈值时, 考虑负荷对电 网的影响并获得电网短路电流 本发明提出的电 压、 电流变化量指标, 对各个节点处的负荷进行影 响。
3、性评估, 按照负荷影响程度与重要性进行排列, 并依据自身划定的标准, 适当取舍负荷后, 再利用 本发明提出的考虑负荷的快速实用短路电流获取 方法获得电网行短路电流, 可大大减少计算时间。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 9 页 附图 2 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书9页 附图2页 (10)申请公布号 CN 104142419 A CN 104142419 A 1/1 页 2 1. 一种考虑负荷影响的电网短路电流获取方法, 其特征在于, 包括下述步骤 : (1) 建立负荷模型 Uabc ZabcIabc, 其中 Uab。
4、c Ua Ub UcT,Iabc Ia Ib IcT; Ua、 Ub、 Uc分别为电网节点的三相电压, za、 zb、 zc分别为负荷的三相阻抗, Ia、 Ib、 Ic分别为流入负荷的三相电流 ; (2) 根据所述负荷模型并采用补偿法获得电压变化量指标和电流变化量指标 ; (3) 当电压变化量指标大于设定的第一阈值或者当电流变化量指标大于设定 的第二阈值时, 考虑负荷对电网的影响并获得电网短路电流其中 为不考虑负荷时支路 mn 的电流, Imn为考虑负荷时支路 mn 的电流与不考虑负荷时支路mn的电流之间的变化量, i1、 2、 3p, p为电网节点的总 数, q 表示负荷的总数, q 为大于。
5、等于 1 且小于等于 p 的整数, Zmi为第 m 个节点与第 i 个节 点之间的互阻抗, Zni为第 n 个节点与第 i 个节点之间的互阻抗, zmn为支路 mn 的阻抗, 为考虑 q 个负荷影响后第 i 个节点的电压, Zii为第 i 个节点的自阻抗, zLi为第 i 个节点的 负荷阻抗,为不考虑负荷时第 i 个节点的电压。 2.如权利要求1所述的电网短路电流获取方法, 其特征在于, 步骤(1)中通过潮流计算 获得负荷电压 ULi和负荷功率 SLi, 并根据公式获得负荷的阻抗 ; 其中为负荷功 率的共轭值。 3.如权利要求1所述的电网短路电流获取方法, 其特征在于, 在步骤(2)中电压变化。
6、量 指标 Lmi Zmi; 电流变化量指标 4. 如权利要求 1 所述的电网短路电流获取方法, 其特征在于, 步骤 (3) 中, 所述第一阈 值为 5 Smi, 所述第二阈值为 10 Tmn; 其中 Smi为第 m 个节点的电压与激励电流源 IJLi的比值, Tmn为支路 mn 的电流与 激励电流源 IJLi的比值 ; 激励电流源为不考虑负荷时第 i 个节点的电压, IJLi为第 i 个节点处的激励电流源。 权 利 要 求 书 CN 104142419 A 2 1/9 页 3 一种考虑负荷影响的电网短路电流获取方法 技术领域 0001 本发明属于电力系统领域, 更具体地, 涉及一种考虑负荷影响。
7、的电网短路电流获 取方法。 背景技术 0002 短路电流计算是电力系统分析的重要内容之一, 是电力系统规划设计、 继电保护 整定计算、 电气设备选择校验等工作的基础。短路电流计算结果的精确性将直接影响整个 电网的安全运行。 0003 目前, 关于短路电流计算的标准规范中, 如国际标准 IEC60909、 国内标准 GB/ T15544-1995、 行业标准 DL/T559-2007, 均在计算短路电流时, 忽略负荷的影响, 其中国标只 是考虑电动机负荷。行业标准 DL/T559-2007, 即 220-750kV 电网继电保护装置运行整定规 程, 其中明确规定, 在进行短路电流计算时, 不考虑。
8、负荷电流的影响。 0004 但是近些年, 随着负荷量的快速增长, 电网逐渐接近输送功率极限运行, 负荷对于 短路电流计算的影响已不容忽视。目前的众多短路电流获取方法中, 并没有完善的方法在 考虑负荷影响的同时, 兼顾到获取方法的快速性和准确性。 发明内容 0005 针对现有技术的缺陷, 本发明的目的在于提供一种考虑负荷影响的电网短路电流 获取方法, 其可以考虑负荷对短路电流的影响, 并且保证了其自身的快速性和准确性。 0006 本发明提供的考虑负荷影响的电网短路电流获取方法, 包括下述步骤 : 0007 (1)建立负荷模型UabcZabcIabc, 其中UabcUa Ub UcT,Iabc I。
9、a Ib IcT; Ua、 Ub、 Uc分别为电网节点的三相电压, za、 zb、 zc分别为负荷的三相阻抗, Ia、 Ib、 Ic分别为流入负荷的三相电流 ; 0008 (2) 根据所述负荷模型并采用补偿法获得电压变化量指标和电流变化量指标 ; 0009 (3) 当电压变化量指标大于设定的第一阈值或者当电流变化量指标大于设 定的第二阈值时, 考虑负荷对电网的影响并获得电网短路电流其中 为不考虑负荷时支路 mn 的电流, Imn为考虑负荷时支路 mn 的电流与不考虑负荷时支路mn的电流之间的变化量, i1、 2、 3p, p为电网节点的总 数, q 表示负荷的总数, q 为大于等于 1 且小于。
10、等于 p 的整数, Zmi为第 m 个节点与第 i 个节 点之间的互阻抗, Zni为第 n 个节点与第 i 个节点之间的互阻抗, zmn为支路 mn 的阻抗, 为考虑 q 个负荷影响后第 i 个节点的电压, Zii为第 i 个节点的自阻抗, zLi为第 i 个节点的 说 明 书 CN 104142419 A 3 2/9 页 4 负荷阻抗,为不考虑负荷时第 i 个节点的电压。 0010 其中, 步骤 (1) 中通过潮流计算获得负荷电压 ULi和负荷功率 SLi, 并根据公式 获得负荷的阻抗 ; 其中为负荷功率的共轭值。 0011 其中, 在步骤 (2) 中电压变化量指标 Lmi Zmi; 电流变。
11、化量指标 0012 其中, 步骤 (3) 中, 所述第一阈值为 5 Smi, 所述第二阈值为 10 Tmn; 其中 Smi为 第 m 个节点的电压与激励电流源 IJLi的比值, Tmn为支路 mn 的电流与激励电流源 IJLi 的比值 ; 激励电流源为不考虑负荷时第 i 个节点的电压, IJLi为第 i 个节 点处的激励电流源。 0013 通过本发明所构思的以上技术方案, 由于本方法可以先利用电压电流变化量指 标, 按照负荷对电网的影响程度进行筛选, 从而保持了较高的计算精度, 另外, 利用考虑负 荷的短路电流获取方法, 在不修改电网阻抗矩阵的情况下计算, 可以大大减少计算时间。 附图说明 0。
12、014 图 1 是本发明实施例提供的考虑负荷影响的电网短路电流获取方法实现流程图 ; 0015 图 2 是本发明实施例提供的考虑负荷影响的电网短路电流获取方法中负荷模型 示意图 ; 0016 图3是本发明实施例提供的考虑负荷影响的电网短路电流获取方法中第i个节点 发生故障的示意图 ; 0017 图 4(a) 是本发明实施例提供的故障网络结构图 ; 0018 图 4(b) 是本发明实施例提供的补偿网络结构图 ; 0019 图 5 是本发明实施例提供的 IEEE 标准 9 节点系统图。 具体实施方式 0020 为了使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实施例, 对 本发明进。
13、行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并 不用于限定本发明。 0021 本发明提供的考虑负荷影响的电网短路电流获取方法考虑了负荷对短路电流的 影响, 保证了其自身的快速性和准确性。该方法具体包括 : 0022 (1) 进行网络的初始化, 获取原始网络的阻抗矩阵以及短路前的各节点功率电压 数据, 求得各节点负荷的阻抗 ; 0023 (2) 利用电压电流变化量指标, 将负荷按照其对电网的影响程度进行筛选排序 ; 0024 (3) 利用考虑负荷的短路电流获取方法得到短路电流。 0025 为了使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实施例, 。
14、对 本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明, 并不 说 明 书 CN 104142419 A 4 3/9 页 5 用于限定本发明。 0026 (1) 建立负荷模型 : 本发明负荷模型阻抗利用潮流计算中的功率以及电压来求 得。其表达式为 : Uabc ZabcIabc, 其中 Uabc Ua Ub UcT,Iabc Ia Ib IcT。其中三相对称负荷阻抗可利用潮流计算结果中的负荷电压 ULi和负荷功率 SLi, 求 得负荷的阻抗 0027 (2) 根据所述负荷模型并采用补偿法获得电压变化量指标和电流变化量指标 ; 0028 其中, 电压变化量指标为Lmi。
15、, LmiZmi, 也可以理解为 : 第m个节点与第i个节点之 间的电气距离为Zmi越大, 第m个节点与第i个节点之间的电气距离越小, 则两者的相 互影响则越大, 进而第 m 个节点的电压变化量也越大, 这也说明了不同位置的负荷, 对同一 节点的电压影响是不同的 ; 0029 电流变化量指标为支路 mn 上的电流变化量与支路 mn 电流变化量 指标Kmn成正比关系, 它反映了第i个节点处的负荷对于任意一条支路的影响程度, 若Kmn值 越大, 则表明此节点负荷对与整个系统网络影响较大。 0030 在本发明实施例中, 可以采用补偿法获得上述电压变化量指标和电流变化量指 标, 具体如下 : 0031。
16、 (2.1) 补偿法具体原理 0032 补偿法的原理为在故障端口引入某个待求得电流增量或者称之为 “补偿电流” , 以 此来模拟节点故障对原网络的影响。 0033 如图 3 所示, 当电网第 i 个节点处考虑负荷时, 可以等效认为该节点经 Zabc接地, 这时流入原网络的注入电流将由 I(0)变成 I(1): I(0) I1IiIpT, I(1) I1Ii+Ii IpT; 为了更好的说明电网短路电流获取方法, 在本发明实施例中, 将第1个节点到第q个节 点认为有负荷, 电压或电流或自阻抗或自阻抗的上标(0)代表不考虑负荷, 上标(q)代表考 虑 q 个负荷, 后面类似。 0034 对于线性网络。
17、, 可以应用叠加原理将图 3 分成故障网络图 ( 图 4(a) 和补偿网络 图 ( 图 4(b), 如图 3 所示。U(1) U(0)+U Z0I(0)+Z0I 0035 U(1)为考虑第 i 个节点一处负荷时的各节点的电压 ; U(0)为不考虑负荷时的各节点 的电压, U 是由原网络注入电流 I 求出的 ; Z0为电力网络的阻抗矩阵, 不同的电力网络 该阻抗矩阵的表达形式不同, 本领域的普通技术人员根据已知的电力网络很容易获得与之 对应的阻抗矩阵。I 0Ii0T Ii010T IiM(i); M(i)为 010 T, 上标 i 代表第 i 列元素为 1。 0036 应用戴维南等效定理, 电路。
18、上的第 i 个节点与地之间的整个系统看成 是 Zabc的等效电源, 即为端口的空载电压 :等效阻抗 ZT可以令其他节点 说 明 书 CN 104142419 A 5 4/9 页 6 的 注 入 电 流 为 零, 仅 在 第 i 个 节 点 通 入 单 位 电 流 时, 在 第 i 个 节 点 产 生 的 电 压 来表示 : ZT Ui (M(i)TZ0M(i), 0037 (2.2) 结合补偿法, 获得电压变化量指标和电流变化量指标 ; 0038 结合负荷模型, 带入到上述公式中可得, 考虑负荷后第 m 个节点的电压变化量为 : 可以从上式看出, 第 m 个节点的电压变化量与第 m 个节点和负。
19、 荷点 i 之间的互阻抗 Zmi成正比关系。可以看做是在第 i 个节点处的激励电流 源, 当负荷节点和负荷大小确定时, 激励电流源也就确定了。若第 i 个节点处接入负荷时, 可称之为负荷点。 0039 定义第 m 个节点的电压变化量指标 Lmi, Lmi Zmi, 也可以理解为 : 第 m 个节点与第 i 个节点之间的电气距离为Zmi越大, 第 m 个节点与第 i 个节点之间的电气距离越小, 则两者的相互影响则越大, 进而第 m 个节点的电压变化量也越大, 这也说明了不同位置的 负荷, 对同一节点的电压影响是不同的。 0040 考虑负荷后 , 支路 m n 上的电流变化量为 : 可以从上式看出。
20、, 支路 mn 上的电流 zmn成反比。 此处定义支路 mn 电流变化量指标支路 mn 上的电流变化量与支路 mn 电流变 化量指标 Kmn成正比关系, 它反映了第 i 个节点处的负荷对于任意一条支路的影响程度, 若 Kmn值越大, 则表明此节点负荷对与整个系统网络影响较大,为不考虑负荷时, 第 n 个节 点的电压。 0041 (3) 当电压变化量指标大于设定的第一阈值或者当电流变化量指标大于 设定的第二阈值时, 考虑负荷对电网的影响并获得短路电流其中 0042 (3.1) 第一阈值为 5 Smi, 所述第二阈值为 10 Tmn。 0043 (3.2) 考 虑 负 荷 的 短 路 电 流 获 。
21、取 方 法 为 :其 中 其中 Imn的获取具体如下 : 说 明 书 CN 104142419 A 6 5/9 页 7 0044 对于两处电网节点考虑负荷的情况, 当考虑第二处负荷时, 其补偿作用必须在考 虑第一处负荷后的网络基础上进行。设第一处负荷在第 i 个节点, 第二处负荷在第 j 个节 点, 则考虑两处负荷后的第 m 个节点的电压为 : 0045 0046 由于与都是小于 1 的, 故此处忽略并简化 认为从而上式简化为 :此式可以理 解为在考虑第二处负荷时, 其是在原始网络基础上进行补偿作用的, 即考虑第一处负荷和 考虑第二处负荷是叠加关系。基于此, 可以类推出考虑 q 处负荷后, 第。
22、 m 个节点的电压为 : 第 m 个节点的电压变化量为 :支 路 mn 的电流变化量为 :其中,为考虑第一处 负荷后, 第m个节点与第j个节点之间的互阻抗 ;为考虑第一处负荷后, 第j个节点的自 阻抗 ;为考虑第一处负荷后, 第 j 个节点的电压 ;为不考虑负荷时, 第 j 个节点的电 压。 0047 在进行短路电流计算时, 利用本发明提出的电压、 电流变化量指标, 对各个节点处 的负荷进行影响性评估, 按照负荷影响程度与重要性进行排列, 并依据自身划定的标准, 只 考虑影响程度大和重要的负荷, 因而利用本发明方法, 会保政较高的精确度。 本发明方法不 需要对原有的网络阻抗矩阵进行修改, 计算。
23、用到的参数全部与不考虑负荷时故障计算用到 的参数一样, 只需要计算出负荷阻抗即可, 因而可大大减少计算时间。 0048 为了更进一步的说明本发明实施例, 现参照附图 3 并结合具体实例详述如下 : 0049 以 IEEE9 节点系统为例, 如图 5 所示。利用 PSASP 中的短路电流计算模块对 IEEE9 节点系统进行仿真。在计算短路电流过程中, 采用基于方案的方式, 发电机内电势为 E 1 0, 在母线 4 处发生三相接地短路。 0050 现给出电压电流变化量指标的验证 : 0051 仅 7 母线上有负荷, SLA 1.25+0.5j, zLA 0.69+0.276j, IJL的幅值为 0。
24、.2496。 令 U U(0)-U(1), U(0)为母线 4 短路时的各节点的电压, U(1)为考虑负荷后母线 4 短路时的 各节点的电压。令 I I(0)-I(1), I(0)为母线 4 短路时的各支路电流, I(1)为考虑负荷后母 线 4 短路时的各支路电流。 0052 表 1 考虑节点 7 处负荷的各节点短路电压 0053 母线编号 U 幅值Zi7幅值U/Zi7幅值 说 明 书 CN 104142419 A 7 6/9 页 8 20.00450.01760.2557 30.00210.00860.2442 50.00670.02680.25 60.00290.01130.2566 70。
25、.01640.06540.2508 80.0010.0040.25 90.00510.02040.25 0054 表 2 考虑节点 7 处负荷的各支路短路电流 0055 支路名 I 幅值Kmn 幅值I/Kmn 幅值 5-90.02230.08840.2523 6-80.01050.04190.2506 7-50.05930.23610.2512 9-60.02230.08970.2486 2-50.03670.14730.2492 3-60.01180.04610.2560 0056 0057 从表 1 可以看出, IJL基本上与 U/Zi7相等, 从表 2 可以看出, IJL基本上与 I/ 。
26、Kmn相等。从表中的数据可以看出, 考虑负荷前后电压差幅值基本与负荷节点互阻抗成正比 关系, 考虑负荷前后电流幅值与电流变化量指标成正比关系, 此结论与前面分析得出的结 论一致。由上述结论可知, 可以利用电压、 电流变化量指标对负荷按照影响程度进行筛选, 在计算短路电流时, 适当的考虑部分重要的负荷。 0058 为了更进一步的说明本发明实施例提供的考虑负荷影响的电网短路电流获取方 法, 现结合仿真实例验证考虑负荷的快速实用短路电流获取方法 : 0059 如图 5 所示, IEEE9 节点系统给出了 3 个负荷节点, 故将设置 1 个负荷 ( 节点 7 处 )、 2 个负荷 ( 节点 7、 8 。
27、处 )、 3 个负荷 ( 节点 7、 8、 9 处 ) 来进行短路仿真计算, 所有负荷 均为额定负荷。U(q)为考虑 q 个负荷前后, 各个节点短路电压差, q 取 1、 2、 3 ; I(q)为考 虑 q 个负荷前后, 各个支路短路电流差, q 取 1、 2、 3。U(0)为不考虑负荷短路时, 各个节点的 电压 ; I(0)为不考虑负荷短路时, 各个支路电流。 0060 表 5 考虑多个负荷的各节点短路电压 说 明 书 CN 104142419 A 8 7/9 页 9 0061 0062 表 6 考虑负荷与不考虑负荷各节点的电压差异 0063 母线名U(0)U(1)/U(0)U(2)/U(0。
28、)U(3)/U(0) 20.7150.6290.7973.874 30.65620.3200.9454.557 50.56711.1811.5167.441 60.54590.5311.5027.254 70.19458.4328.74014.704 80.19060.5257.03012.802 90.55830.9131.52211.642 0064 表 7 考虑多处负荷的各支路短路电流 0065 说 明 书 CN 104142419 A 9 8/9 页 10 0066 表 8 考虑负荷与不考虑负荷各节点电流差异 0067 支路名I(0)I(1)/I(0)I(2)/I(0)I(3)/I(0。
29、) 5-90.127217.5312.516245.13 6-82.03760.5151.5124.270 7-52.27252.6092.2493.696 9-60.127217.5312.516195.20 2-52.39661.5311.9909.547 3-61.9130.6171.7938.531 故障节点 412.73991.5872.6844.572 0068 从表 5 和表 7 中可以看出, 利用本发明提出的考虑负荷的快速实用短路电流获取 方法与精确的短路电流获取方法差别很小, 而本方法不需要重新修改阻抗矩阵, 大大减少 了计算时间, 更简单直接地给出多个负荷对某节点的电压以及。
30、某条支路电流的影响。 0069 从表6和表8中可以看出, 随着系统总负荷水平的不断增加, 即负荷的接入不断增 加, 考虑负荷与不考虑负荷的节点的电压差异不断增大, 7、 8、 9 节点差别已经达到了 11 以上 ; 考虑负荷与不考虑负荷的支路电流差异也不断增大, 部分支路如 5-9、 9-6 差别已经 达到了两倍左右。因而有必要将在短路计算时, 考虑负荷的影响。 0070 基于上述结论, 在进行短路电流计算时, 可以利用本发明提出的电压、 电流变化量 指标, 对各个节点处的负荷进行影响性评估, 按照负荷影响程度与重要性进行排列, 并依据 自身划定的标准, 适当取舍负荷后, 再利用本发明提出的考虑负荷的快速实用短路电流获 取方法进行短路电流计算, 可大大减少计算时间。 0071 本领域的技术人员容易理解, 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以 说 明 书 CN 104142419 A 10 9/9 页 11 限制本发明, 凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含 在本发明的保护范围之内。 说 明 书 CN 104142419 A 11 1/2 页 12 图 1 图 2 图 3 说 明 书 附 图 CN 104142419 A 12 2/2 页 13 图 4(a) 图 4(b) 图 5 说 明 书 附 图 CN 104142419 A 13 。