两端节点脆弱度均低于支路97—94和支路208—206,但其等效虚拟注入功率远高于这两条支路,综合评估发现支路105—110的脆弱性大于支路97—94和支路208—206,经验证,前者开断造成系统剩余网络中5条支路越限,而后者开断后造成系统剩余网络中1条支路越限;与此相反,支路37—89的等效虚拟注入功率高于支路200—248和支路99—109,但其两端节点脆弱度均低于这两条支路,综合评估发现支路37—89的脆弱性小于支路200—248和支路99—109,经验证,前者开断造成系统剩余网络中1条支路越限,而后者开断后造成系统剩余网络中2条支路越限;支路79—211、支路113-109以及支路43—48的等效虚拟注入功率及两端节点脆弱度均较低,其综合评估得出的脆弱性也均较低,经验证,此3条支路开断后剩余系统无越限情况,且留有一定的功率裕度。算例证明了本文方法用于大型电力系统支路脆弱性评估的可行性。
6
结语
本文考虑负荷及风电的不确定性,在改进信息
熵的基础上,结合灵敏度分析,从含不确定因素的复杂大电网运行中提取有效信息,建立节点脆弱性评估指标,反映了系统对节点功率扰动的承受能力;通过补偿法将支路开断转化成两端节点的虚拟注入功率扰动,并采用熵权法将其与节点脆弱性评估结果相结合,提高了复杂大系统中元件脆弱性的分析效率。本文方法体现了特定网络结构和运行方式下,功率扰动对系统安全运行的影响,当运行方式改变时,只需重新计算一次基准潮流,其快速有效性使其能够适应不同运行方式下大型电力系统元件脆弱性的在线评估要求。算例验证了本文方法的快速有效性,同时得出不同功率因数或控制方法对风电场节点脆弱性有一定影响,支路脆弱性与其开断后的等效虚拟注入功率及其两端节点脆弱性相关的结论。
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