广域同步相量测量(PMU).ppt
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1、广域同步相量测量技术及其应用,动态电力系统理论与方法之三,参考书目Synchronized Phasor Measurements and Their Applications,A.Phadke and J.Thorp,提 纲,广域同步相量测量技术广域同步相量测量技术发展简史国内外研究应用现状PMU核心技术问题PMU标准及测试评估主站支撑系统核心技术问题广域同步相量测量技术应用状态估计中的应用低频振荡识别及阻尼控制中的应用在保护控制中的应用,广域测量系统基本组成(Wide Area Measurement System),相量测量单元PMU(变电站),数据中心站(调度中心),相量测量单元PMU
2、(发电厂),调度通信网,GPS,GPS,1,2,3,同步性快速性,借助WAMS技术,可以得到更准确的电网动态过程,提 纲,广域同步相量测量技术广域同步相量测量技术发展简史国内外研究应用现状PMU核心技术问题PMU标准及测试评估主站支撑系统核心技术问题广域同步相量测量技术应用状态估计中的应用低频振荡识别及阻尼控制中的应用在保护控制中的应用,广域同步相量测量技术的发展历史,1988年前后,美国Virginia University 的A.G Phadke为代表学者提出同步相量测量算法,并开发了最早的同步相量测量装置。,广域同步相量测量技术的发展历史,V.T与美国Microdyne 合作开发了第一台
3、工业用PMU,MODEL 1690。,广域同步相量测量技术的发展历史,BPA采用MODEL 1690,组建了最早的WAMS。,Kenneth Martin,广域同步相量测量技术的发展历史,1996年美国电网事故,通过WAMS的测量结果修正了仿真计算模型,使WAMS的重要性得到普遍认可。2003年美国“8.14大停电”,事后推动了WAMS应用技术研究和系统建设,并成立了EIPP,后发展为NASPI。我国全国联网实施后区间低频振荡问题极大地推动了WAMS的研究与应用。,广域同步相量测量技术在中国的发展(2000年以前),1993,GPS进入中国电力系统,1994,1995,清华大学华北电力大学河海
4、大学,1996,1997,1998,相量测量算法,ADX3000引入中国,ADX3000南方电网,ADX3000华东电网,黑龙江试验系统,1999,2000,WAMS应用理论研究,WAMS,引进台湾欧华的ADX3000,黑龙江东部电网PMU系统,广域同步测量技术在中国的发展历史(2000年以后),2001,2002,2003,2004,ADX3000福建,ADX3000四川,CSS-200江苏,CSS-200国调,CSS-200华北,东北WAMS,华东WAMAP,规范(试行),东北大扰动试验,CSS-200广东,CSS-200南方,CSS-200贵州,CSS-200云南,规范(第一修改),河南
5、WAMS,广域同步相量测量技术研究的历史,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,国外WAMS研究,国内WAMS研究,7月和8月美国停电事故,广域同步相量测量技术研究的历史,2001,2002,2003,2004,国外WAMS研究,国内WAMS研究,美国8.14事故,2005,2006,2007,2008,中国10.29振荡7.1事故,中国11.07振荡,提 纲,广域同步相量测量技术广域同步相量测量技术发展简史国内外研究应用现状PMU核心技术问题PMU标准及测试评估主站支撑系统核心技术问题广域同步相量测量技术应用状态估计中的应用低频振荡识别及阻尼控制中的
6、应用在保护控制中的应用,PMU世界应用现状,巴西,俄罗斯,中国,中欧,北美,墨西哥,印度,北欧,巴 西,2000年起,巴西装设37个PMU。关注:不同制造商生产PMU的行为正确性与一致性。试验示范工程:1)DampMon:低频振荡监测与告警2)StressMon:基于功角差的负荷水平监测3)SyncAssist:孤岛的同期检测4)LoopAssist:断路器合闸检测,37 substations,Rui Menezes de MoraesHctor Andrs Rodriguez Volskis,中 国,2003,2003,2002,2004,2005,2003,2005,2006,2006,
7、2007,2007,2006,2006,2007,2006,2006,除西藏外,各省都建成WAMS主站,PMU,2006,2006,2007,2007,2004,2007,2007,2007,2007,已投运2000台左右PMU,中国WAMS技术的现状概述,2003年编制电力系统实时动态监测系统技术规范2005年修订电力系统实时动态监测系统技术规范2006年成立“WAMS/GPS”特别工作组,扩展标准2011年底发布同步相量测量装置动态标准2005年10.29 和 2006年7.1事故加速了中国电网建设WAMS的步伐;中国所有的500kV变电站、部分220kV厂站、100MW以上发电机均装设了
8、PMU。除西藏外,全部网省调度中心建设WAMS主站。中国的PMU规模世界第一。中国的WAMS以动态监测和事后分析为主,应用和管理水平正在逐步提高。当前,广域阻尼控制、广域保护控制等已成为研究热点。,实时动态曲线监视,扰动识别与事故后分析,低频振荡检测、可视化及广域阻尼控制技术,机组、负荷与线路参数识别,机组次同步振荡辨识,同步相量测量技术,电压不稳定辨识,计及PMU信息的状态估计,基于广域信息的保护技术,中国WAMS应用情况,系统在线稳定评估与控制,我国WAMS系统研究无论是从广度还是从深度上都处于世界先进水平!,印 度,WAMS技术是智能电网(Intelligent Grid)的重要组成部分
9、第一阶段:安装23台PMU,主要实现离线仿真模型校核第二阶段:满足一定可观性的最优PMU布点,主要实现低频振荡识别第三阶段:紧急控制、自适应解列与自愈式恢复控制,R.N.Nayak,Y.K.Sehgal,and Subir Sen,欧洲大陆,欧洲大陆已安装了40多台PMU。法国:实时相角差监视,当超过预设值时,断开联络线瑞士:线路热稳定极限监视意大利数据中心:实时相角差监视;低频振荡识别;电压稳定监视(在线PV曲线),Walter Sattinger,墨西哥,90年代开始应用PMU,已安装了15台已实现:系统动态过程监视;低频振荡识别与可视化;监视扰动时保护动作行为将实现:实时稳定性分析;振荡
10、的三维分析及距离继电器动态行为分析,Enrique Martinez,北 欧,北欧4国均已装设PMU,合计20台左右,但应用发展进程不同。已实现:系统动态过程监视;低频振荡及次同步振荡识别;将实现:PMU数据与SCADA数据、录波数据整合在一起;HVDC或SVC闭环控制以抑制低频振荡;线路热稳定极限;稳定性分析;无线PMU监视风电场动态行为。,Olof Samuelsson,北 美,1988年研究,92年开始应用,已安装250台左右PMU,应用研究很活跃。96年大停电促进了WECC网络PMU的安装2003年大停电启动了东部电网EIPP项目2007年合并为NASPI项目奥巴马智能电网经济刺激计划
11、中新投入850个PMU,A.Phadke,Damir Novosel,Vahid Madani and Henry Huang,RELIABILITY COORDINATORS,RESEARCHERS,PLANNERS,OPERATORS,Automatic alarmingOut of step protectionShort/long-term stability control FACTS feedback ctrl,Situational awareness dashboardReal time compliance monitoringFrequency Instability De
12、tection/Islanding,Post-mortem analysisModel validationPhasor network performance monitoring&data qualityEmail notificationsTest new real-time applications,Real time performance monitoring Real time alerts and alarms Event detection,disturbance location,Suggest preventive actionInterconnection state
13、estimationDynamic ratings,Phasor Applications,Credit to Terry Bilke(MISO),Real-time Task Team Lead,俄罗斯,2005年开始装设PMU,已有26台,覆盖8个时区的电网已有应用:系统动态行为监视和分析;电力系统模型校核研究中:在线动态安全评估未来目标:低频振荡监控;系统实时控制。,提 纲,广域同步相量测量技术广域同步相量测量技术发展简史国内外研究应用现状PMU核心技术问题PMU标准及测试评估主站支撑系统核心技术问题广域同步相量测量技术应用状态估计中的应用低频振荡识别及阻尼控制中的应用在保护控制中的应用
14、,PMU的基本技术要求,同步测量,同步对时误差不超过1s.相量测量,幅度误差0.2,角度误差不超过0.2度频率测量,4555Hz,误差不超过0.005Hz动态记录,连续记录,14天容量,最快100Hz。自动守时,GPS失锁60分钟,误差增大不超过55s实时通信,按照标准协议传送动态数据:25Hz,50Hz,100Hz发电机内电势直接测量功能,PMU的组成,GPS授时单元,数据集中处理单元,GPS天线,远方主站,本地调试笔记本,100M光以太网交换机,机组键相信号,三相电压三相电流开入信号机组辅助信号,同步相量采集单元,内电势测量装置,本地工作站,同步相量采集单元,3种插件灵活组合(16位AD,
15、4800Hz)6U6I:适合500kV出线和机组9I:适合220kV出线8DC:适合发电机辅助信号一个装置最多测量36路模拟量具有光/电100M以太网接口,机组辅助信号(420mA):励磁电流、励磁电压、汽门开度、导叶开度、PSS输出、AGC负荷指令等。1台1A装置可以接入2台机组的全部信号。,时间同步装置,可接收GPS、北斗、IRIG-B(DC)码等多种外部时间基准信号可输出对时脉冲、IRIG-B(DC)码、串行口时间报文、网络时间报文(SNTP)等多种时间同步信号。支持光纤、空接点、TTL、RS-422/485、RS-232、以太网等多种时间同步信号接口内置高精度晶振,在外部时间基准信号异
16、常的情况下,可以自行维持时间同步信号输出级联扩展DC/AC 110/220V19英寸2U机箱,数据集中处理单元(PDC),功能数据集中、数据传输、数据记录实时数据显示、装置运行状态监视界面可靠性设计特殊定制的电源,抗电磁干扰无风扇,低功耗电子盘笔记本抗震硬盘双冗余互备工作方式,单机异常不影响数据记录,数据集中处理单元4个100M以太网接口键盘、鼠标、显示器接口DC110/220V,AC220V19英寸1U机箱实时多任务操作系统,内电势测量装置,GPS接口,+20V,-20V,3V,电/光以太网接口,功角输出,机端电压,4-20mA输出,工作电源,PMU主要技术问题1-同步采集,GPS为全球卫星
17、定位系统,它利用24颗地球卫星向全球广播精确的信号用于定位和定时。PPS是GPS发出的秒脉冲信号,相邻PPS的间隔为1秒。PPS的基本误差不超过0.2微秒。(北斗对时系统),PMU主要技术问题1-同步采集,利用GPS信号实现同步测量,PMU主要技术问题1-同步采集,同步测量的意义使异地信号可以在相同的时间坐标下比较50Hz信号时间误差增加1s,相位误差增加0.018度,时间误差增加1ms,相位误差增加18度,1us,20ms,360度,0.018度,同步相量测量的基本实现方式,根据PPS信号,锁定采样脉冲保证采样脉冲与PPS同步每个采样脉冲的时间误差不超过1s不断修正采样间隔,保持采样脉冲长期
18、稳定。以10k采样率为例,0ms1s,0.1ms1s,0.2ms1s,0.3ms1s1000ms1s.,sin和cos曲线,t,输入信号,t,DFT算法,PMU主要技术问题2-相量计算,DFT算法受频率偏移的影响,输入信号可表示为:,第 k个采样点写作:,从第r个采样点开始计算相量的公式,因为:,计算相量可进一步写作,DFT算法受频率偏移的影响,令:,则计算相量如下式所示,其中X为相量真值。,DFT算法受频率偏移的影响,示意图,DFT算法受频率偏移的影响,计算相量的幅值等于相量实际幅值缩小了P倍,同时叠加一个二次谐波脉动。计算相量的相角以t 的速率缓慢增加,同时也叠加了一个二次谐波脉动。,DF
19、T算法受频率偏移的影响,随频率变化,P函数的幅值和相位变化曲线如左图所示。,随频率变化,Q函数幅值和相位变化曲线如左图所示。,DFT算法受频率偏移的影响,例子一个正弦信号频率为 60.5 Hz,采样率为 1440 Hz(24x60)。取200 个采样点,其中前25个采样点如右表所示。则计算相量为:,DFT算法受频率偏移的影响,P=0.99991.44,Q=0.004213.56,DFT算法受频率偏移的影响,频率偏离50Hz后的校正处理,错误的相量,频率=50Hz,电压幅值,错误的相量,频率,功率,错误的相量,频率1,频率2,振荡造成DFT频谱泄漏,传统DFT算法:,假设时间窗内信号是稳态的,稳
20、态输入信号:,相量因子,振荡造成DFT频谱泄漏,相量因子通相,振荡造成DFT频谱泄漏,调制信号下(以幅值调制为例),时间窗内信号参数变化,振荡造成DFT频谱泄漏,振荡造成DFT频谱泄漏,振荡造成DFT频谱泄漏,现有DFT采用静态相量模型,动态条件下产生误差,现有DFT采用静态相量模型,动态条件下产生误差,现有DFT采用静态相量模型,动态条件下产生误差,现有DFT采用静态相量模型,动态条件下产生误差,现有DFT采用静态相量模型,动态条件下产生误差,相量计算需要短数据窗算法,故障中瞬时信号的突变故障过程中的相量不可信,提 纲,广域同步相量测量技术广域同步相量测量技术发展简史国内外研究应用现状PMU
21、核心技术问题PMU标准及测试评估主站支撑系统核心技术问题广域同步相量测量技术应用状态估计中的应用低频振荡识别及阻尼控制中的应用在保护控制中的应用,PMU标准,PMU标准,国际:IEEE C37.118,国内:PMU通用技术条件,信号偏离额定频率5HZ内,TVE在1%以内。,幅值:在额定频率时基波电压、电流相量幅值测量误差极限:0.2%,基波频率偏离额定值1Hz时,要求幅值测量误差改变量小于额定频率时测量误差极限值的50%,基波频率偏离额定值3Hz时,要求幅值测量误差改变量小于额定频率时测量误差极限值的100%。相角:在额定频率时基波电压、电流相量相角相角误差极限为0.2。基波频率偏离额定值1H
22、z时,相角测量误差改变量小于等于0.5;基波频率偏离额定值3Hz时,相角测量误差改变量小于等于1。频率:在45Hz55Hz范围内,频率测量误差不大于0.005Hz。,并对同步相量的定义、同步时钟的选择、时标定义和数据传输格式等基本内容做出了规定。,模式P要求在动态情况下PMU的有最好的量测精度。此时能否快速跟踪电力系统动态响应是最重要的,相应的对于干扰信号并无额外的要求。,ClassP,模式M为相对于更普遍的测量信号所提出的精度要求,包括带外频率抑制,但是由于滤波器延时效果,无法快速的跟踪系统的动态变化。,ClassM,IEEE与IEC动态标准草案,在阶跃信号先关注PMU响应时间及TVE。仍是
23、响应时间并没有最后确定。,C.Step input tests for PMU(阶跃测试),在稳态下测试频率及频率变化率。在以上动态信号下测试频率及频率变化率,并关注响应时间。同样响应时间的确定存在争议。,D.Frequency and Rate of Change of Frequency tests for PMU(频率及频率变化率测试),当信号频率以一定的速率变化时,测试PMU的响应时间及TVE。现在对于无需多次改变频率变化速率重复测试已达成共识,响应时间的确定仍有待商议。,B.Frequency Ramp tests for PMU(频率斜坡测试),在幅值调制及相角调制信号下,关注TV
24、E。目前对于幅值及相角调制是否需同时测试仍存在争议。,A.Modulation tests for PMU(调制测试),IEEE与IEC动态标准草案,A.Modulation tests for PMU(调制测试),B.Frequency Ramp tests for PMU(频率斜坡测试),C.Step input tests for PMU(阶跃测试),D.Frequency and Rate of Change of Frequency tests for PMU(频率及频率变化率测试),PMU实验室测试,PMU测试,稳态测试,动态测试,测试项目,参数设置,测试项目,参数设置,幅值测试,
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