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PAS软件在调度系统中的应用

作者:时间:2012-09-17来源:网络收藏

1 引言

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/200988.htm

静海地区电网是天津市电网的重要组成部分,其规模为220kV站3座,110kV公用变电站14座,35kV公用变电站20座,主变总容量1674MVA。经过“十一五”电网建设与改造,静海地区电网结构趋于复杂,同时110kV调度权即将下放,保证电网安全稳定运行对调度管理提出了越来越高的要求。静海电网运行方式和网络结构的特点是110kV电网采用双回辐射、T接等接线模式,形成环式接线、开环运行。随着电网规模持续发展,电网故障处理、电网改造建设过程中运行方式的变化,要保持电网安全稳定运行对调度运行分析能力提出了更高要求。静海电网应用是烟台东方电子股份有限公司开发的DF8900电力应用一体化系统,除基本的SCADA系统外,主要由网络拓扑、状态估计、调度员潮流、负荷预测、短路电流计算,静态安全分析6部分组成。它利用电网的各种实时信息,如实时测量值、断路器、隔离开关的实时状态等,对电网的运行状态进行分析,给调度员在进行各种操作时提供决策依据,以便相应地制定最优的电网运行方式,对于提高电网运行的经济性和保证电网的安全运行都有许多有利之处。

2 高级应用的应用

高级应用投入运行以来,不断地进行功能完善,整套系统的稳定性和实用性不断提高,在实际工作中逐步发挥出重要的作用。SCADA系统是PAS应用软件实施最根本的基础,网络拓扑是其它应用模块建立的基础,状态估计、调度员潮流、短期负荷预报三个模块是网络分析最基本和最常用的功能,短路电流计算、静态安全分析模块是网络的提高部分。

2.1 网络拓扑

网络拓扑就是将电网中各个设备的物理模型转换为可以计算数学模型,通过建立数学模型,用数字来正确的反映设备的连接关系。实时处理开关量的变化,自动划分发电厂和变电站的计算用结点,形成新的网络结线,随之分配量测量和注入量等数据,为实时网络状态分析、调度员潮流、预想故障分析等有关的网络分析应用软件提供新结线方式下的信息与数据。电网元件的电气连接关系是应用软件进行网络分析计算的基础,必须使所建的模型和实际的运行方式相一致,才能保证应用软件结果的正确性。

在图库一体的调度自动化系统中,PAS与SCADA系统共用数据平台,绘图建模的作用是建立计算的静态模型。绘图建模规范化是维护工作的良好开端,与SCADA系统维护相比较,PAS系统基于SCADA系统,但在维护的严谨上,高于SCADA系统。网络建模中,首先是线路的绘制和连接。线路不应属于任何厂站,所以定义线路属性时就必须用“始端厂站”和“末端厂站”来定义。这样一来,线路就是唯一的。其次在电力系统中,存在多种类型的断路器和隔离开关,如普通断路器、小车断路器、母联断路器、中性点接地刀、接地刀等。在绘图建模时,要按照开关的实际作用选择其类型,否则图形在计算连接关系时会出现一些常规检查方法所检查不到的错误,不能将线路、电容器等错画成负荷,绘制变压器图元和使用变压器图元时,要注意正确区分电压等级。

在网络模型的构建中,由于静海电网规模较大,110 kV以上的外网数据较多,对于这些线路,通过考虑其日常实际潮流量的大小、潮流稳定性、运行方式的改变情况以及在本系统功率存在缺额时对本系统的支持情况,分别等值为发电机或负荷模型;这不但满足了本地区电网PAS的计算要求,而且使外网拓扑得到了简化,同时也简化了外网数据的维护。

针对静海电网多T接线辐射线路的结构特点,如果在建模时将牵引变直接建入网络中,由于过多的未知量将影响状态估计无法计算或精确度不高,为了适应这种电网特点,在建模时将牵引变作为虚厂或等值负荷处理,这样便于状态估计的计算,同时也使网架更加灵活,在录入设备参数时,也准确考虑了T接线结构,对其每一个T接点前后的每一段线路都分别考虑阻抗和充电电容。另外,对于全网的主变压器和线路参数,并未完全依赖原始数据,因为不排除原始数据是非实测值或原始参数有误的可能性,所以在调试过程中,针对不同运行方式下状态估计的结果,结合静海电网的网络结构特点,并参考地调的参数数据,对个别网络参数进行了调整。实践证明,参数的准确录人和局部的精确调整,大大提高了遥测估计合格率,并且对运行方式的改变有了更好的适应性。随着实际电网结构的改变,电网中新增任意一元件,都在投运前完成PAS系统中相应的建模工作,并将其厂站和设备信息录入相应数据库中,以便对运行方式进行计算。

2.2 状态估计

状态估计也称为滤波,它是利用实时量测系统的冗余度来提高采集数据的精度,自动排除随机干扰所引起的错误信息,估计和预报系统的运行状态,采用现代的状态估计技术,对数据进行实时处理。如果在具备一定硬件的基础上,采用状态估计技术则能充分发挥已有硬件的潜力,提高数据的精度,补充量测点和量测项目的不足,排除偶然的错误信息和数据,提高整个数据系统数据的质量和可靠性。状态估计又可以称为广义潮流,它与常规潮流所求的状态量测量相同,但应用的量测量远远多于常规潮流。正是因为量测方程数大于所求状态量数才提供了状态估计辩识不良数据的能力。状态估计提供了更准确的运行方式供调度运行人员监视运行,是潮流计算软件的基础。

可疑数据产生的因素影响到状态估计收敛性和准确性,从而必将影响到潮流计算的精度,因此应立即找出原因予以消除。通过使用发现产生可疑数据的主要原因有以下几点:网络建模(包括网元参数)的准确性和合理性,通道故障引起远动信息错误,开关和刀闸及主变分接开关与实际位置不对应,SCADA中遥测、遥信等远动数据的准确性。

利用状态估计查找SCADA系统实时数据的精度,去除不正确数据,建立用于潮流计算、N-1故障分析、短路计算的研究态模型的方法,根据实际应用经验现总结如下:

(1)、调试状态估计时,应通过维护尽可能地把粗检测结果表中的错误记录清除(尤其是可以确认肯定是错误的信息)。节点不平衡值较大的,检查此节点是否为负荷母线(如连接的有到外网的线路,但没有画出来);检查负荷母线,其负荷值是否为不平衡值,若不平衡值为正表示此母线带有负荷,为负则母线表现为出力,既存在出力又存在负荷情况,不平衡值是它们的代数和。情况与此不符,检查母线的量测方向或其他情况;检查“不可观表”,在相应地点添加伪量测点,进行人工置数,并请用户增加SCADA测点;检查“不良数据表”,查找残差较大的量测点,检查确认原因,找到原因所在;检测环网,其环网潮流是否与支路阻抗一致,即并联支路潮流与支路阻抗成反比。


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