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基于有功介数和有功转移介数的电力系统薄弱环节辨识 被引量:1
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作者 冯黎兵 《水电能源科学》 北大核心 2016年第2期199-202,共4页
为了提高电力系统的稳定性和可靠性,基于重载线路故障率高的理念,提出有功介数及有功转移介数指标,有功介数量化了支路被利用程度,有功转移介数描述了新运行方式下各支路的有功增加率,将这两个指标作为辨识系统薄弱环节的依据。IEEE 39... 为了提高电力系统的稳定性和可靠性,基于重载线路故障率高的理念,提出有功介数及有功转移介数指标,有功介数量化了支路被利用程度,有功转移介数描述了新运行方式下各支路的有功增加率,将这两个指标作为辨识系统薄弱环节的依据。IEEE 39节点系统验证分析表明,所提方法在计算上无需潮流计算,比传统识别法更简单快速,具有可行性及正确性。 展开更多
关键词 电力系统 薄弱环节辨识 有功介数 有功转移
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基于有功潮流介数的电网关键线路辨识 被引量:37
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作者 张涛 孙晓伟 +1 位作者 徐雪琴 李振兴 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期193-198,共6页
关键线路辨识是电力系统运行风险控制的重要环节。为提高辨识准确性,提出了基于有功潮流介数指标进行关键线路辨识的方法。该方法在传统电气介数指标基础上,结合电网实际潮流分布与线路输电容量的影响,物理背景更加符合电力系统实际。同... 关键线路辨识是电力系统运行风险控制的重要环节。为提高辨识准确性,提出了基于有功潮流介数指标进行关键线路辨识的方法。该方法在传统电气介数指标基础上,结合电网实际潮流分布与线路输电容量的影响,物理背景更加符合电力系统实际。同时,提出了系统输电效率指标,利用关键线路连锁故障下的系统输电效率变化进行有效性校验;并分析了分布式电源的接入对电网关键线路辨识的影响。IEEE 39节点系统算例表明:少数有功潮流介数较高的线路在电网的功率传输中起着至关重要的作用,针对这些线路的连续攻击可导致潮流传输水平急剧下降,从而证明了利用有功潮流介数进行电网关键线路辨识的有效性。分布式电源接入(distributed generation,DG)的算例表明:DG的接入改善了局部电能供求关系,与之相关的重要联络线路的关键作用会减弱,关键线路辨识的结果会受到系统运行方式变化的影响。 展开更多
关键词 关键线路辨识 有功潮流 连锁故障 系统输电效率
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计及拓扑结构和运行状态的支路重要度评估方法 被引量:21
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作者 张才斌 游昊 +2 位作者 李本瑜 石恒初 陈金富 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2017年第7期15-20,共6页
准确快速地识别出关键支路,对于提高电网运行的稳定性及防止大停电事故的发生具有重要意义。文中将复杂网络理论和熵理论有机结合,从结构和状态两个角度对支路重要性进行综合评估。首先,提出计及传输裕度率的有功输电介数指标,以衡量支... 准确快速地识别出关键支路,对于提高电网运行的稳定性及防止大停电事故的发生具有重要意义。文中将复杂网络理论和熵理论有机结合,从结构和状态两个角度对支路重要性进行综合评估。首先,提出计及传输裕度率的有功输电介数指标,以衡量支路的传输能力及其在电网拓扑结构中的重要度;然后,提出基于改进潮流转移熵的冲击性指标,以量化支路开断对系统造成的潮流冲击;最后,建立了包括有功输电介数和冲击性指标的支路综合重要度评估指标,以充分衡量支路在电网中的重要性。利用IEEE 39节点系统进行仿真,其仿真结果证明了该方法有效且合理。 展开更多
关键词 复杂网络理论 熵理论 有功输电 改进潮流转移熵 冲击性指标 支路综合重要度
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综合考虑运行效率和弃风损失的输电网规划 被引量:16
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作者 刘自发 于寒霄 +3 位作者 王帅 史锐 王智冬 罗娅 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第3期827-834,共8页
现有的电网规划大多以经济性最优为目标,很少将运行效率因素和弃风损失考虑到电网规划中。为了适应风电的大规模并网运行,提高电网规划的科学性,该文从电网的网络结构和线路的传输特性出发,构建了线路运行效率的评价指标体系;提出了一... 现有的电网规划大多以经济性最优为目标,很少将运行效率因素和弃风损失考虑到电网规划中。为了适应风电的大规模并网运行,提高电网规划的科学性,该文从电网的网络结构和线路的传输特性出发,构建了线路运行效率的评价指标体系;提出了一种基于有功潮流介数的电网运行效率评价方法,该方法能够综合考虑线路的拓扑结构、有功潮流分布和线路的重要程度来评价电网的总体运行效率;建立了考虑投资成本、运行成本、弃风损失与电网运行效率的输电网规划优化模型;运用改进二进制量子粒子群算法求解18节点系统算例,并对规划结果进行综合评估。实际算例表明,该文的方法能够得到较合理的电网规划方案,为考虑风电并网的电网规划的综合评估提供参考。 展开更多
关键词 负载率 有功潮流 运行效率 输电网规划 弃风损失
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