1.一种基于广域量测的电压稳定性指标计算方法,其特征在于,包括:获取支路潮流方向,并根据所述支路潮流方向判断支路的首端和末端;基于预设的PMU分别获取支路的首端电压幅值和末端电压幅值,其中,所述基于预设的PMU分别获取支路的首端电压幅值和末端电压幅值,包括:假设某一条支路的首段电压为 ,末端电压为 ,线路的首段注入功率为 ,末端输出功率为 ,线路等值阻抗为 ,支路两端等值导纳为 ,经过母线注入等值阻抗的功率为 ,从支路阻抗流向母线 侧的功率为 ,当PMU安装在支路末端时,可知: , ,式中, 为通过阻抗靠 侧的有功功率, 为通过阻抗靠 侧的无功功率, 为注入支路首段节点的有功功率, 为注入支路首段节点的无功功率, 为支路的末端编号, 为支路的首段电压幅值, 为支路两端的等值导纳, 为流出阻抗靠 侧的有功功率, 为流出阻抗靠 侧的无功功率, 为流出支路末端节点的有功功率, 为流出支路末端节点的无功功率, 为支路的末端电压幅值;当以母线 侧的电压为参考向量,即 ,流经支路的电流可以通过PMU测出,记为 ,可得: , , ,式中, 为支路首端的电压向量, 为支路末首端的电压向量, 为从 节点流向 节点的电流向量, 为支路电阻, 为支路电抗, 为支路首末端电压差的纵向分量, 为支路首末端电压差的横向分量;首段电压幅值为: ,首端电压相角与末端电压相角的差值为: ;根据所述首端电压幅值和所述末端电压幅值计算有源配电网系统各支路的电压稳定性指标;取同一时刻所有支路中电压稳定性指标的最大值作为有源配电网系统的电压稳定性指标。
2.根据权利要求1所述的一种基于广域量测的电压稳定性指标计算方法,其特征在于,在基于预设的PMU分别获取支路的首端电压幅值和末端电压幅值之前,所述方法还包括:获取当前配电网系统的网络拓扑结构,并根据所述网络拓扑结构设置PMU的安装位置。
3.根据权利要求1所述的一种基于广域量测的电压稳定性指标计算方法,其特征在于,所述基于预设的PMU分别获取支路的首端电压幅值和末端电压幅值,还包括:当PMU安装在支路首段时,支路有功损耗和末端功率为: , ,式中, 为支路的有功损耗;末端电压幅值为: , , ,首端电压相角与末端电压相角的差值为: 。
4.根据权利要求1所述的一种基于广域量测的电压稳定性指标计算方法,其特征在于,其中,计算有源配电网系统各支路的电压稳定性指标的表达式为: ,式中, 为支路的首段电压幅值, 为支路的末端电压幅值。
5.一种基于广域量测的电压稳定性指标计算系统,其特征在于,包括:判断模块,配置为获取支路潮流方向,并根据所述支路潮流方向判断支路的首端和末端;获取模块,配置为基于预设的PMU分别获取支路的首端电压幅值和末端电压幅值,其中,所述基于预设的PMU分别获取支路的首端电压幅值和末端电压幅值,包括:假设某一条支路的首段电压为 ,末端电压为 ,线路的首段注入功率为 ,末端输出功率为 ,线路等值阻抗为 ,支路两端等值导纳为 ,经过母线注入等值阻抗的功率为 ,从支路阻抗流向母线 侧的功率为 ,当PMU安装在支路末端时,可知: , ,式中, 为通过阻抗靠 侧的有功功率, 为通过阻抗靠 侧的无功功率, 为注入支路首段节点的有功功率, 为注入支路首段节点的无功功率, 为支路的末端编号, 为支路的首段电压幅值, 为支路两端的等值导纳, 为流出阻抗靠 侧的有功功率, 为流出阻抗靠 侧的无功功率, 为流出支路末端节点的有功功率, 为流出支路末端节点的无功功率, 为支路的末端电压幅值;当以母线 侧的电压为参考向量,即 ,流经支路的电流可以通过PMU测出,记为 ,可得: , , ,式中, 为支路首端的电压向量, 为支路末首端的电压向量, 为从 节点流向 节点的电流向量, 为支路电阻, 为支路电抗, 为支路首末端电压差的纵向分量, 为支路首末端电压差的横向分量;首段电压幅值为: ,首端电压相角与末端电压相角的差值为: ;计算模块,配置为根据所述首端电压幅值和所述末端电压幅值计算有源配电网系统各支路的电压稳定性指标;选定模块,配置为取同一时刻所有支路中电压稳定性指标的最大值作为有源配电网系统的电压稳定性指标。
6.一种电子设备,其特征在于,包括:至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1至4任一项所述的方法。
7.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一项所述的方法。