特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究.pdf

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特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究1 特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究2 特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究3 特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究4 特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究5 特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究6 特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究7
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第39卷第2期2011年1月16日电力系统保护与控制PowerSystemProtectionandControlVol-39NO.2Jan.16.2011特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究刘楠,唐晓骏,张文朝,马世英1,付红军2胡扬宇(1.中国电力科学研究院,北京100192;2.河南省电力公司,河南郑州450007)摘要:根据特高压豫北站建成后河南电网将面对的500/220kV母线三相短路电流超标的状况,对其500/220kV电磁环网解环进行研究。基于目前的分区模式提出解环方案,并验证各方案实施的可行性。解环后河南电网将形成十六片电网分区供电模式,在保证电网安全稳定运行的前提下,降低了系统母线三相短路电流水平,能够最大限度发挥电网的投资效益,促进500/220kV电网协调发展。通过对河南电网的解环研究,提炼出特高压电网环境下处理500/220kV电网电磁环网解环的技术原则,可为电网中长期规划及其工程实施提供参考。关键词:特高压电网;电磁环网;短路电流;解环方案;解环原则StudyonelectromagneticringopeninginHenanprovinceunderultra-highvoltagepowergrid—LIUNan,TANGXiao ̄un,ZHANGWen.chao,MAShiying,FUHong ̄un,HUYangyu(1.ChinaElectricPowerResearchInstitute,Beijing100192,China;2.HenanElectricPowerCorporation,Zhengzhou450007,China)—Abstract:Thelevelofthreephaseshort.circuitcurrentof500/220kVbuswillexceedstandardinHenanpowergridafterthecompletionofUltra-HighVoltage(UHV)Yubeistation.Theopeningof500/220kVelectromagneticringnetworkisstudied.Thesolutiontoelectromagneticringopeningisproposedbasedoncurrentpartitioningmode,andthefeasibilityofalltheschemesisverified.Aftertheringopening,Henangridwillbedividedto16areastosupplyelectricpower.Underthepremiseofgridsecurity—andstability,thelevelofthreephaseshort-circuitcurrentislowered,thebenefitofgirdinvestmentismaximized,andthebalanceddevelopmentof500/220kVgridcanbefacilitated.Basedontheabovesolution,thispaperpresentsthetechnicalprinciplesindealingwith500/220kVelectromagneticringopeningunderUHVpowergridenvironment.Theprincipleprovidesreferencefor—midlongtermplanningandimplementationofpowergrid.Keywords:UHVgrid;electromagneticring;shortcurrent;planofelectromagneticringopening:principleofelectromagneticringopening.中图分类号:TM71文献标识码:A——文章编号:16743415(2011)020131-060引言电力系统的电磁环网是指不同电压等级的输电线路通过变压器或电磁耦合构成的环形电网。电磁环网的形成是电网发展过程中的产物,是一种过渡阶段的电网结构。在高一级电压电网逐步发展的过程中,电磁环网的运行在发挥设备输电能力、保证电源可靠送出以及提高电网供电可靠性等方面起到了有益作用。随着高一级电压电网结构的显著加强和运行环境的明显改善,电磁环网存在的问题也充分暴露出来,主要体现在容易造成系统振荡,引起系统热稳、暂稳和动稳问题,导致短路电流超标,以及使保护及安全稳定控制措施配置复杂、易导致连锁反应等方面IJ。目前,河南电网同时与华北、华中、西北电网相联,已成为全国互联电网的枢纽。2008年11月,随着晋东南一南阳一荆门特高压试验示范工程的投产,特高压电网将步入快速发展阶段。特高压电网将深入河南电网内部,计划在豫南、豫北电网落点(如图1所示),形成特高压电网与500/220kV电网电磁环网运行的格局,电网运行特性将发生较大改变,对电网的安全稳定运行、电压无功控制、短路电流控制等方面将带来新的问题【l引。电力系统保护与控制_图1特高压豫北站建成后河南电网接线示意图Fig.1ConnectingschematicdiagramofHenanpowergridafterYubeiUHVstationiscompleted1豫北变建成后各主要断面简介1.1网省间各断面简介特高压豫北变建成后,特高压电网已初步形成网状主网架,华北一华中一华东电网实现了特高压交流联网。华北一华中断面由7回特高压线路联系,华中一华东断面由2回特高压线路联系。从长远规划来看,无论丰水、枯水期,未来的电力流向均为华北火电南送华中电网和东送华东电网。因此,华北一华中联络线主要应满足华北火电外送需求。特高压豫北站建成后,华中一华东电网除通过1000kV豫北一徐州双回联网外,还通过龙政直流双极、江城直流双极、宜华直流双极、地换一枫泾直流双极、葛南直流双极、锦屏一同里直流双极、复奉直流双极联网。无论丰水、枯水期,未来电力流向均为华中水电送华东和南方电网。特高压豫北站建成后,华北、华东电网内部均形成特高压双环网,华中电网内部形成特高压链式网架,较为坚强。1.2省内各断面简介豫北外送断面由500kV焦东一嵩山单回、获嘉一嵩山单回、塔铺一祥符双回线路构成。当特高压豫北站下送河南电网时,豫北火电外送极限与特高压豫北站下送功率相互制约,豫北站下送功率越大,将越多地挤占豫北外送断面输电容量,豫北火电外送极限越低。豫西外送断面由500kV马寺一巩义双回、嘉和一郑州单回、嘉和一汝州双回线路构成,其外送极限受制于500kV嘉和一汝州双回热稳限额。豫南受电断面由500kV嘉和一汝州双回、郑南~香山单回、郑南一姚孟单回、祥符一许昌双回线路构成,其受电极限受制于500kV嘉和一汝州双回热稳限额【l2]。2;n-I南500kV电网电磁环网解环分析按照电网规划,特高压豫北站建成投运后,河南已解环为如下九片地区电网:安濮鹤电网、焦新电网、郑州电网、开商电网、洛三济电网、平顶山电网、南阳电网、许漯周电网和驻信电网。河南电网500kV母线三相短路电流计算结果如表1所示,三相短路电流水平较高的母线主要集中在焦新、郑州、平顶山、洛三济以及南阳地区。表1河南500kV电网部分三相短路电流水平较高母线Tab.1Thebuseswithhigherthree.phaseshort.circuitcurrentinHenan500kVpowergrid500kv电网解环措施如图2所示,@500kV焦东一获嘉一回线路与500kV获嘉一嵩山一回线路②于获嘉站站外出串,在此基础上,500I巩义一嵩山一回线路与500kV嵩山一郑州一回线路于嵩③山站站外出串,在此基础上,500kV嵩山一郑州一回线路与500kV郑州_官渡一回线路于郑州站站外出串。上述线路改接方案实施后,500kV获嘉站、嵩山站、郑州站出线数目均有所减少,沁北厂外送电力经焦东直接送往嵩山,潮流方向不发生改变:巩义站直接与郑州站相连、嵩山站与官渡站相连,西电东送电力可以直接送往郑州负荷中心地区,潮流流向不发生改变。郑州负荷中心地区初步形成以巩义、嵩山、郑州、官渡四座500kV变电站构成的单环网向220kV电网供电,见图2所示。河南电网除500kV香山母线三相短路电流仍为61.4kA外,其他500kV母线三相短路电流均可控制在60kA以内。500kV香山母线三相短路电流在平顶山地区刘楠,等特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究三三_二220kV电网解环后可降低至58.5kA。上述线路改接方案实施后,河南电网安全稳定水平没有降低,500kv线路发生三永1、2故障系统均能保证稳定,不需要采取安全稳定措施。治著安\塑渍东方案1方案3。绿城祥符汴话/删拍皿且f新密0番山邵陵开火周口图2降低500kV母线三相短路电流措施方案——Fig.2Programofreducingthethreephaseshortcircuitcurrentof500kVbus3河南220kV电网电磁环网解环分析特高压南阳站、特高压豫北站在豫南、豫北落点,将形成特高压电网与河南500/220kV电网三级电磁环网运行的格局,对河南电网220kV母线短路电流水平影响较大。由表2可见,220kV母线短路电流水平较高的母线主要集中在焦新地区、安濮鹤地区、洛三济地区、郑州地区、平顶山地区。表2河南220kV电网部分三相短路电流水平较高母线——Tab.2ThebuseswithhigherthreephaseshortcircuitcurrentinHenan220kVpowergrid①焦新地区。将500kV焦东站220kV侧母线分段,一段220kV母线分别通过220kV双回线与木城、潭王变相联,另一段220kV母线分别通过220kV双回与修武、韩王变相联;将500kV获嘉站220kV侧母线分段运行,一段220kV母线通过220kV双回与花庄变相联,通过220kV单回与修武变相联;另一段220kV母线分别通过双回与新乡、胜利变相联;将220kV博爱一焦作单回解开:将220kV太子一博爱双回、宁郭一博爱双回于博爱站站外出串;将220kV获嘉一新乡一回与新乡一中心一回于新乡站站外出串。焦新电网解环为博爱、焦东一获嘉、获嘉一塔铺三部分。措施实施后,该地区接线如图3所示。澳利图3降低焦新地区220kV母线三相短路电流措施方案——Fig-3Programofreducingthethreephaseshortcircuitcurrentof220kVbusinJiaoxinarea②安濮鹤地区。将500kV鹤壁站220kV侧母线分段,一段220kV母线通过220kV双回与灵山变相连、通过220kV单回与滑县2变相连,另一段220kV母线通过220kV双回与浚县变相连;将安厂II期两台机组分厂供电,其中一台机组通过升压变经220kV双回与文峰变相连,另两台机组通过升压变经220kV双回与杜家变相连,通过220kV单回分别与范家变、北郊变相连。③洛三济地区。将500kV嘉和站220kV侧母线分段,一段220kV母线(单台750MVA变压器)通过220kV双回线与嵩县变相连、220kV单回线与栾川西变相连;另一段220kV母线(一台750MVA变压器和一台l000MVA变压器并列)通过220kV双回与左寨变相连、220kV单回线与伊川东变相连;将220kV嘉和一九都单回线、棉L【J一龙门单回线作为热备线;建议新建220kV嘉和2l一曙光单回线以增强该地区供电可靠性;将220kV洛西~九都双回解开;将小浪~牡丹21单回解开,改建小浪一孟津单回;将孟津~牡丹21单回解开,改建孟津一朝阳单回;500kV陕州站220kV侧母线分段,一台变压器220kV母线通过220kV单回线与紫东变、五原变、西郊变相连,另两台变压器共母绽.134.电力系统保护与控制线通过220kV双回线与大安变、虢都变、观音堂变相连;为保证陕州站一台变压器l时不发生线路过载现象,将西郊~秀玲单回线解开。洛三济电网解环为牡丹一济源、陕州一三东、洛西、嘉和四部分。措施实施后,该地区接线如图4所示。郑』I{图4降低洛三济地区220kV母线三相短路电流措施方案—Fig.4Programofreducingthethreephaseshort-circuitcurrentof220kVbusinLuosanjiarea④郑州地区。将500kV嵩山站220kV侧母线分段,将其220kV侧母线分段运行,一段母线与峡窝双回、荥南双回相连,另一段与环翠双回、徐庄双回相连;将220kV索河一石佛、索河一柳林一回解开;将郑州一宇航一回解开;将峡窝一巩义双回改建为峡窝一鑫旺双回;将慈云一巩义双回改建为慈云一常庄双回;将郑州一密北、郑州一郑南、郑州一陈庄、鹅湾一峡窝一回解开。郑州电网解环为嵩山一郑州一官渡、嵩山一巩义、郑南三部分。措施实施后,该地区接线如图5所示。密东和庄新郑牵引站图5降低郑州地区200kV母线三相短路电流措施方案Fig.5Programofreducingthethree-phaseshort-circuitcurrentof220kVbusinZhengzhouarea⑤平顶山地区。将220kV姚孟一溃阳双回线、香山一龙口单回线解开。平顶山地区解环为汝州~香山、平南两部分。措施实施后,该地区接线如图6所示。图6降低平顶山地区220kV母线三相短路电流措施方案—Fig.6Programofreducingthethreephaseshort-circuitcurrentof220kVbusinPingdingshanarea上述解环方案实施后,河南电网220kV母线三相短路电流计算结果如表3所示,均可控制在48kA以内。其中,焦新地区可控制在47.6kA以内,安濮鹤地区可控制在48.4kA以内,洛三地区44.7kA以内,嵩郑地区48.2kA以内,平顶山地区45.6kA以内。上述解环方案实施后,河南电网安全稳定水平没有降低,220kV线路发生三永J、卜l、』\卜2故障系统均能保证稳定,不需要采取安全稳定措施。表3解环方案实施后河南220kV电网部分三相短路电流的影响Tab.3Three-phaseshort-circuitcurrentofHenan220kVpowergridafterringisopened刘楠,等特高压接入河南电网后电磁环网解环方案研究—一1354郑州地区目标网架展望郑州电网作为豫中东电网的重要组成部分,是河南电网的负荷中心,除承担为郑少I'1地区供电的任务外,还承担着向东部开商电网以及南部电网过境电力的任务,其功能定位与北京电网非常相似,北京电网发展过程中暴露出的短路电流超标问题及其解决经验对郑州电网的发展极具借鉴意义。本次研究提出的郑州地区解环方案实施后,郑州电网可初步形成500kV巩义、嵩山、官渡、郑州单环网,郑州电网解环为官渡一郑州一嵩山、嵩山一巩义、郑南地区三个部分。解环后,郑州地区500kV母线三相短路电流均可控制在52kA以内,220kV母线三相短路电流均可控制在48kA以内,均小于开关额定遮断容量,并留有一定裕度。未来随着电网的进一步发展,可以考虑进一步将嵩郑单环网扩大为500kV巩义一郑南一官渡一嵩山变为枢纽变电站的双环网,将500kV郑州站建成深入城中供电的负荷变电站,对500kV枢纽变电站进行220kV侧母线分段并列运行,对500kV负荷变电站进行500kV母线分段并列运行,构建以2~3个500kV变电站一段母线为核心的220kV供电分区,并在各供电分区间保留一定的备用220kV线路,以便事故时相互支援,其远景目标网架如图7所示。源义二堡.E南阳’平南鸭河图7郑州地区远景目标网架设想图Fig.7NetworkerectionofZhengzhouareainfurure5电磁环网解环技术原则特高压深入河南电网后,河南电网将形成1000/500/220kV三级电磁环网,短路电流水平进一步增大,部分500/220kV厂站短路电流超标;同时,电网运行控制难度进一步增大,特别是在某些检修方式下,高电压等级线路故障后大量潮流可能转移到低电压等级电网,严重威胁电网安全稳定运行。因此,合理梳理和优化网架结构,打开三级电磁环网已势在必行。但是也应注意到,电磁环网开环后可能引起诸如运行可靠性降低、供电能力降低、安全稳定水平降低等问题,需要进行相应的补强措施。据此,本次研究的电磁环网解环具体技术原则为:1)原则上应打开1000/500/220kV三级电磁环网;对于500/220kV电磁环网,应积极研究其解环方案,确保1000kV、500kV线路故障后,不致引起220kV电网发生连锁故障;特高压电网发展初期,1000kV、500kV电磁环网尚不具备解环条件,应随着特高压电网发展,认真研究1000/500kV电磁环网可能产生的安全稳定、短路电流问题,依据电网规划论证相应的解环措施。2)解环方案的提出应综合考虑解环前该地区电源及负荷分布、潮流流向、主变下注功率、安全稳定特性及供电可靠性等方面,并避免因解环造成新的问题,如供电可靠性降低、局部地区出现电压稳定问题等。a.解环后的地区电网内宜有三台及以上500kV/220kV联变;向主要负荷供电的220kV变电站至少有两个不同方向的电源,当失去任何一个方向电源时,另一个方向的电源能够保证全站负荷供应。b.若在仅具有两台联变的前提下开环,一台联变检修方式下,另一台联变故障造成地区电网与主网解列,解列后的地区电网应不存在电压、功角、频率稳定问题。c.开环点500kV变电站220kV母线接线形式应采取双母单分段或双母双分段。d.应根据各地区电网的负荷分布情况,合理布局地区电网电源,尽量保证解环后各地区电网有功功率和无功功率基本平衡,满足地区电网安全稳定运行、旋转备用、电压无功支撑等要求。但应注意“”解环后局部孤网运行可能产生的大机小网问题。e.解环后各地区潮流流向不应发生大的改变;对于地区电网,大负荷方式下500kV主变负载率应留有一定裕度。特别是外受电比重较大的地区电网,应注意解环后局部孤网运行可能产生的频率、电压稳定问题,深入研究地区电网低频、低压减载措施及相应的机组涉网保护措施。3)500/220kV电磁环网解环后,各分区应达到《电力系统安全稳定导则》的要求。任一线路、主变或发电机故障或者无故障断开,应能满足电力系统安全稳定运行且不致使其他元件超过规定事故过负荷和电压允许偏差的要求。.136.电力系统保护与控制4)开环前应开展开环后区域电网安控措施的研究,若需要新增安控装置则应在开环实施前完成;若开环后区域电网存在暂稳问题,应从网络结构入手,加强电网,消除暂稳问题。5)开环后区域电网的补强方案应在开环实施前完成。基于以上原则,解环的目标网架为:以500kV环网作为河南电网的主干网架,外部电源分散接入各个500kV变电站;500kV变电站达到终期主变数量时,220kV侧母线分段运行,以降低220kV系统短路电流水平;以两个或三个500kV变电站各一段220kV母线为中心,逐步实现220kV分区供电。各个供电分区正常方式下独立运行,同时为了加强各分区间的互供能力,应保留部分联络线路,使得各分区事故情况下可以互相支援。6结论1)根据我国特高压电网建设规划,在特高压电网建设初期将形成1000/500kV电磁环网,甚至可能出现1000/500/220kV三级电磁环网。电磁环网运行会带来功率转移、短路电流等问题,给电网的安全稳定运行带来严重隐患。因此,适度超前研究电磁环网解环方案,势在必行。2)根据特高压豫北站建成后,河南电网将面对的500/220kV母线三相短路电流超标的状况,本文对部分地区实行电磁环网解环,届时河南电网将解成十六片电网分区供电的模式。本文提出的解环方案,在保证电网安全稳定运行的前提下,降低了系统母线三相短路电流水平,能够最大限度发挥电网的投资效益,保证了电网安全性和可靠性,能够促进500/220kV电网协调发展。3)本文通过对河南电网在特高压电网环境下的电磁环网解环分析,提炼出电磁环网解环的技术原则以及目标网架。参考文献“”[1]刘树勇,顾强,张丽娟,等.十一一五期问天津500/220kV电网分区供电方案[J】_电网技术,2008,32(9):51-55.LIUShu-yong,GUQiang,ZHANGLi-juan,eta1.Researchonpowersupplyschemebasedonpartitioningof500/220kVTianjinpowergridduringthe1lthFive-Yarplan[J].PowerSystemTechnology,2008,32(9):51.55.[2]侯春青,郑惠萍.2005年山西中南部500kV及220kV电网的电磁环网运行方式研究[J].电网技术,2005,29(10):80.84[3][4][5][5][6][7][8][9]—HOUChunqing,ZHENGHui-ping.Researchonparalleloperationof500kVand220kVpowernetworksinsouthandcentralpartofShanxipowerin2005[J].Power—SystemTechnology,2005,29(10):8084.潘炜,刘文颖,杨以涵,等.电磁环网条件下西北750kV电网运行方式的研究[J].电网技术,2007,31(15):33.38.——PANWei,LIUWenying,YANGYihan,eta1.Researchonoperatingmodesof750kVNorthwestChinapower—gridelectromagneticallycoupledwith330kVpowergrid[J].PowerSystemTechnology,2007,31(15):33-38.何肇.关于改善华东电网结构、降低短路容量方案的—探讨[J].电网技术,2004,28(2):2831.HEZhao.AdiscussiononschemeofimprovingstructureofEastChinapowergridtoreduceshortcircuitcapability【J】.PowerSystemTechnology,2004,28(21):28.31.夏翔,熊军,胡列翔.地区电网的合环潮流分析与控制[J1.电网技术,2004,28(22):76.80.XIAXia—ng,XIONGJun,HULiexiang.Analysisandcontroloflooppowerflowinregionalpowernetwork[J].PowerSystemTechnology,2004,28(22):76-80.CanizaresCA,AlvaradoFL.PointofcollapseandcontinuationmethodsforlargeAC/DCsystems[J].IEEETransonPowerSystems,1993,8(1):1-8.李春叶,李胜,尚敬福,等.电磁环网方式与分层分区运行方式之决策[J】.电力学报,2006,21(2):160.163.——LIChunye,LISheng,SHANGJingfu,eta1.Comparisonofoperationmodeofelectromagneticloop—networkandvoltagegrading&district・dividing[J].JournalofElectricPower,2006,2l(2):l60-163.成涛,成连生.电力系统的电磁环网运行【J】.华中电力,2006,14(6):17.I9.CHENGTao,CHENGLian-sheng.Studyonelectromagneticloopnetworkoperationofpowersystems[J].CentralChinaElectricPower,2006,14(6):—1719.程海辉.500/220kV电磁环网开环运行分析[J】.江苏—电机工程,2005,24(5):3840.CHENGHai-hui.Analysisofbreakingthe500l220kVelectromagneticcircuits[J].JiangsuElectricalEngineering,2005,24(5):38-40.刘树勇,顾强,等.天津电网中期运行方式研究【J】.继电器,2008,36(5):28-35.LIUShu-yong,GUQiang.ResearchOnmediumtermoperationmodeofTianjinpowergrid[J】.Relay,2008,36(5):28.35.(下转第141页continuedonpage141)柳玉波,等韶关电网一次停电事故分析及其技术改造优化方案研究一141-5结论结合BPA暂态稳定分析技术,本文分析了韶关电网墨江片事故后的运行特点及原因,提出了可行有效的各自投建设方案。仿真结果表明,电网在事故发生后,能够有效快速地恢复正常供电。本案例分析对地区电网备自投建设改造工程具有一定的参考意义。参考文献[1]刘育权,吴国沛,熊文,等.对提高地区电网调度系统抗灾能力的探讨[J].电力系统保护与控制,2009,—37(18):203206.LIUYu-quan,WUGuo-pei,XIONGWen,eta1.Researchonimprovingtheregionalpowernetworkdispatchingsystemabilitytoresistdisaster[J].PowerSystemProtectionandControl,2009,37(18):203-206.[2]鲁鸿毅,应鑫龙,何奔腾.微型电网联网和孤岛运行控制方式初探【J】.电力系统保护与控制,2009,37(11):28.31.LUHong・yi,YINGXin・long,HEBen-teng.Control—strategyformicro--gridinnet,connectedandislandedoperation[J].PowerSystemProtectionandControl,2009,—37(1l、:2831.[3]李曼岭,黄芳.备用电源自动投入装置在电网中的多元化应用[J】.电力系统保护与控制,2009,37(18):147.150.—LIManling,HUANGFang.Diversifiedapplicationsof—reservedautoswitch-ondeviceinpowergrid[J].PowerSystemProtectionandControl,2009,37(18):147一l5O.[4]周玉锁,崔和瑞,林榕,等.新型备用电源自投系统研fl31J[J].电力自动化设备,2009,29(4):106-109.—ZHOUYu-SUO,CUIHerui,LINRong,eta1.Novelautomaticpowersupplyswitchoversystem[J].Electric—PowerAutomationEquipment,2009,29(4):106109.[5]纪静.备用电源自动投入时电网动态过程分析与控制策略研究[D].重庆:重庆大学,2007.JIJing.Studyonpowernetworkdynamicprocessandcontrolstrategywhenthereservepowersourceautomaticconnecting[D].Chongqing:ChongqingUniversity,2007.[6]邱建,蔡泽祥,李爱民,等.基于N.1准则的备自投投退控制策略【J】.电网技术,2009,33(8):66.71.—QIUJian,CAIZe-xiang,LIAimin,eta1.AnalysisoncontrolstrategyofbusbarautomatictransferswitchbasedonN一1criterion[J].PowerSystemTechnology,2009.—33f8):6671.收稿日期:2010-01-25;修回日期:2010-04-13作者简介:柳玉波(1974-),男,硕士,工程师,主要从事电力系统生产运行及可靠性方向的研究;甄卫国(1985一),男,硕士研究生,主要研究方向电—力系统运行与稳定分析;Email:zwg1l16126.com余涛(1974一),男,博士,副教授,主要研究方向为复杂电力系统的非线性控制理论和仿真研究。(上接第136页continuedfrompage136)[10]夏翔,周昱甬,邱伟成.地区弱电磁环网合环潮流探讨[J].继电器,2004,32(23):28.31.—XIAXiang,ZHOUYu-yong,QIUWeicheng.Powerflowanalysisofclosinginterconnectionswitchesforweaklymeshednetworksinregionalgrid[J】.Relay,2004,32(23):28.31.[11]白宏坤,李干生.关于电磁环网弱开环方式的探讨『J1.电力系统保护与控制,2010,36(2):60.64.—BAIHong・kun,LIGansheng.Discussiononweak—openloopmodeofelectromagneticloop[J】.PowerSystemProtectionandControl,20l0,36(2):60.64.[12]马世英,唐晓骏,等.河南电网对特高压电网适应性研究【R】.北京:中国电力科学研究院,2010.收稿日期:2010-02-03:—修回日期:201O-0527作者简介:刘楠(1985一),男,工程师,硕士,主要从事电力系—统规划与运行控制技术研究工作;Email:liunan@epri.sgcccom.Cn唐晓骏(1979一),男,工程师,硕士,长期从事电力系统稳定分析工作;张文朝(1979一),男,_T-程师,硕士,长期从事电力系统稳定分析工作。
一夕落阳
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