电压敏感负荷电压凹陷敏感性估计.pdf

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1、第31卷第5期四川电力技术Vo1.31,No.52008年10月SichuanElectricPowerTechnologyOct.,2008电压敏感负荷电压凹陷敏感性估计陈晓静’。陈武,肖先勇,杨坤’(1.重庆电力科学试验研究院,重庆400014;2.四川大学,四川成都610065;3.四川省电力公司,四川成都610041)摘要:针对目前对元件电压凹陷敏感性的评估方法,主要应用ITIC曲线或者CBEMA曲线作为元件受到扰动的标准,然而,随着科技的发展元件对电能质量的要求也越来越高,但是目前为止还没有新的标准推出。所以以不同种类元件的电压耐受曲线的概率分布函数作为标准对电压凹陷的敏感性进

2、行评估。用MATLAB仿真得出中等敏感PC的电压凹陷的敏感度,并与试验结果比较证明该理论的正确性和精确性。关键词:电压耐受曲线;电压凹陷;敏感度不确定性;概率分布;敏感负荷Abstract:ThecurrentsensitivityassessmentmainlyusingtheITICorCBEMACHIVeasthevoltagetoleratestandardisnotsuitableforaccurateassessmentdifferenttypeequipmentsandthereisnonewstandard.Inordertoobtainhighevaluationpre

3、—cisionandovercomecurrentshortages,thispaperproposedanewassessmentmethodusingdifferentprobabilitydistributionfunctionsdescribingthedistributionofvoltagetoleratecuneforeachtypeofequipmentstoassessthesensitivityofthesensi—tiveequipments.ThesimulationresultsforPCswithmediumsensitivityshowthattheprop

4、osedmethodisveraciousandsuit—able.Keuwords:voltagetoleratecunre;voltagesags;uncertaintyofsensitivity;probabilitydistribution;sensitiveequipments中图分类号:TM711文献标识码:A文章编号:1003—6954(2008)05—0017—03随着高科技的发展,众多电压敏感负荷接人电对元件电压凹陷评估的正确性。对中等敏感的PC网,因电能质量,尤其是动态扰动产生的影响已成为用MATLAB仿真,并将仿真结果与实验结果对比证国内外关注的热点¨0J。国内外对

5、动态电能质量问明了该方法的精确性。‘题的研究主要集中在检测、分类与识别、补偿与控制j,但是对元件的电压凹陷敏感性评估等方面的1元件电压耐受曲线概率表示方法还很少。已有一些关于元件的电压凹陷敏感性评估的文1.1元件敏感性的不确定性章,但是大多是以ITIC曲线或CBEMA曲线作为标敏感元件包括PLC、PC、ASD、交流接触器(ACC准。文献[6—9]对计算机(PC)、交流调速器(ASD)、ac—contactor)等。试验证明,元件的电压耐受曲线可编程控制器(PLC)、交流接触器(ACContactor)等(Voltage—ToleranceCurve)存在不确定性,PLC、PC、单个元件进

6、行了实验研究,得出各种元件对不同电能ASD电压耐受曲线一般呈现矩形m,如图1。质量问题的敏感程度的测试结果。文献[10、11]提出了分别用概率密度函数和概率分布函数的方法来对元件的敏感度进行评估,但都没有深入的说明。下>趔面在综合考虑两种方法的基础上论述了用元件电压罂出耐受曲线的概率分布函数来对元件敏感性评估的正脚确性和精确性。下面用元件电压耐受曲线的概率密度函数表征7n7T皿n元件电压耐受曲线在不确定区域不同位置发生的概持续时间Tms率。并论述了用元件电压耐受曲线的概率分布函数图1元件敏感性曲线的不确定性区域基金项目:四川省应用基础研究项目(2008JY0043—2)1.2元件电压耐受

7、曲线的概率表达第31卷第5期四川电力技术Vo1.31。No.52008年lO月SichuanElectricPowerTechnologyOct.,2008如图1,曲线1外部区域(V>,T)为故障敏感度不确定区域。当发生的电压凹陷为(,I,1)运行区;元件的电压耐受曲线可能发生(i

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