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由表1可知,要达到TSC,刚性配电网会出现馈线空载(F1、F5)和满载(F7、F8、F10、F11)很不均衡的情况,在实际中这样的负荷分布很难实现。
可看出,FSS1的A1端口吸收功率,相对F1等效为3.407MVA的负荷,因此增大了F1负荷;而B1、C1输出功率,相对F7、F10分别等效为0.275MVA和3.123MVA的电源,因此减小了F7、F10负荷。FSS13端视在功率和为0,遵守能量守恒。
可见,FDN有较好的均衡负载能力,能在各种负荷分布下达到TSC,真正充分利用了电网容量。
4.3 场景对比
为对比2种电网的N-1安全性,负荷都用FDN在TSC下的负荷分布。刚性配电网的N-1安全校验结果如表4所示。由表4得出馈线N-1校验通过率为66.67%,主变N-1校验通过率为50%。
利用3.4节方法对FDN进行N-1校验,结果均通过。FDN相比刚性配电网馈线N-1校验通过
率提高33.33%,主变N-1校验通过率提高50%。
以安装FSS1前后与之相联络的馈线N-1故障为例说明原因,安装FSS1前如图10所示。
图10中刚性配网F7安全校验时,断开开关S1,此时F7上的负荷通过闭合S2向F1转带,转带后F1负荷为11.892MVA(L1,10、L1,7、L7,1之和),过载2.972MVA,故校验不通过。安装FSS1后见图11。
在图11中F7校验时,断开S1,此时FSS1的A1、C1端口吸收功率LA1、LC1,相对F1、F10均等效为2.973MVA负荷,此时F1与F10所带总负荷均为8.919MVA,小于馈线容量;而B1端口输出功率WB1=LA1+LC1,相对F7等效为5.946MVA电源,发出功率恰好为F7负荷L7,因此F7的N-1校验通过。
综上,N-1发生后,FDN根据对端馈线负荷裕度高低按需连续分配负荷,能更充分利用所有联络馈线的负荷裕度,因此,FDN提高了系统的安全性。
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