叶寅钢,欧阳利平,钟 磊,方宇迪,张胜峰,何育钦
(1.国网浙江省电力有限公司台州供电公司,浙江 台州 317000;2.武汉大学 电气与自动化学院,武汉 430072)
随着社会用电需求的日益增长,电力系统规模不断扩大,区域电网间的联系更加紧密[1]。另一方面,世界各国正在积极调整能源结构,新能源及其相应设备的接入,使得电力系统变得更为复杂[2]。在这样的背景下,外力破坏、人员误操作等都可能引发大规模的停电事故,带来巨大损失[3-4]。事故后电力系统的恢复方案可分为整体串行恢复和分区并行恢复。在制定系统恢复预案时,为加快系统停电后的恢复速度,提高恢复成功率,通常将整个电力系统划分为若干个子系统,对各个子系统进行并行恢复,最终并网实现整个电力系统的恢复供电。因此制定合理的恢复分区策略对于减少停电损失、提高系统可靠性具有重要意义。
目前在电力系统制定分区方案时,子系统多是简单地按照供电公司管辖范围进行划分,没有考虑机组启动、恢复成功率以及恢复时间等问题。国内外针对分区恢复的子系统划分已展开了一定研究。文献[6]基于WAMS(广域测量系统)信息对网架进行分区。文献[7]基于最小路集思想计算正常运行概率,从而推导恢复成功率,以恢复成功率最高为分区依据。文献[8]收集WAMS 信息,基于系统可观测概念,计算节点可观测度,以保障联络线的可观测度为目标对电网进行划分。上述方法偏向于人工分析,求解效率不高。……