Page 52 - 电力与能源2022年第六期
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5 1 4           张   杰, 等: 电力系统全过程动态( 机电暂态 中长期动态) 仿真切换判据研究

              时, 此现象一直存在, ε 取值小于 1.5×10 时此                     的分接头同时动作, 而全过程仿真中, 50s左右只
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              现象消除, 见表 2 和表 3 , 图 2 和图 3 。                     有 OLTC1 越限, OLTC2 由于越限10s后电压已
            表 2 ε=1.5×10 时全过程动态仿真 OLTC 分接头变化时刻                 经回到 容 许 范 围 内, OLTC2 不 越 限。从 而 导 致
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                           全过程动态仿真( FTS-QSS )                 50s后两种仿真 OLTC 分接头的动作完全相反。
                OLTC1   30.9601  50.9601  60.9601  80.9602
                                                                                     -5
                                                               而当ε 的值小于 1.5×10 时, 此现象完全消失,
                OLTC2   40.9601  70.9602  80.9602  90.9602
                                                               两种仿真方法所得到的节点 9 的电压曲线图几乎
             表 3 ε=1×10 时全过程动态仿真 OLTC 分接头变化时刻
                         -5
                                                               一致。
                           全过程动态仿真( FTS-QSS )
                                                              5  结语
               OLTC1 30.0101 50.0102 70.0602   90.0603
               OLTC2 40.0101 50.0102 60.0102 80.0602 90.0603
                                                                   本文对电力系统全时域仿真与全过程仿真进
                                                               行建模, 并针对IEEE5 机 14 节点系统进行了两
                                                               种仿真对比验证, 分析结果证明在全过程动态中,
                                                               机电暂态与中长期动态的切换会导致系统中离散
                                                               元件发生严重的误动作, 因此机电暂态模型向中
                                                               长期动态模型的切换判据ε 的取值要尽量小( 此
                                                               例中要小于 1.5×10 ), 才能避免离散元件动作
                                                                                 -5
                              -5 时两种仿真系统节点 9 电压曲线图
                  图 2 ε=1.5×10
                                                               对整个仿真的影响。
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                             -5 时两种仿真系统节点 9 电压曲线图
                  图 3  ε=1×10
                                                               [ 4 ]  王卓欣, 李禹鹏 . 电力系统电压稳定分析方法综述[ J ] . 电
                                                        -5
                   通过图3 和图4 对比得知, 当ε 大于1×10
                                                                   力与能源, 2014 , 35 ( 3 ): 295-301.
              时, 在全时域仿真中, 两台副边在节点 9 上的有载                                                  收稿日期: 2022-10-18
              调压变压器在50s左右由于同时越限, 两台 OLTC                                                   ( 本文编辑: 赵艳粉)
                                                                                                            
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                   ZHOU Yuanxian g , ZHAOJiankan g , LIU Rui , etal.A-                    收稿日期: 2022-08-16
                   nal y sisand p ros p ectofke ytechnolo g iesof HV / UHV                 ( 本文编辑: 赵艳粉)
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