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孤网运行安全稳定控制方法
孤网运行安全稳定控制方法 ?⒅飨低澈偷厍?电网解列成孤网后,电源和负荷的有功、无功功率不平衡会让地区电网的频率和电压波动值变大,若不及时控制,很有可能会因电网崩溃而造成长时间、大范围的停电,将会带来严重的社会影响和重大的经济损失。在分析了不同类型的孤网系统电压、频率变化以后,对实际的孤网电压及频率的变化过程进行模拟,提出了针对不同孤网系统的智能化安全稳定控制方案。 【关键词】孤网运行 安全稳定 控制方法 目前,电能是最主要的能源,与人们生活及发展密不可分。电力网是由电力系统组成的,在一定程度上影响着电能的产生、输送、分配等环节。电力网供电的稳定性是特别重要的,大面积的停电事故会造成严重的经济损失和社会影响。所以,现代电力网在运行时要确保安全、可靠、经济,还要保证供电质量的合格。 1 电力系统孤网形成的原因 1.1 电磁环网解列 主网和地区电网之间主要是通过变压器或500KV的线路联系的,为了解列强大网架地区之间的电磁环网,我们必须使得存在于地区电网间的短路电流大大减少,简化电网的构造。地区电网的变压器或500KV的线路在检修时发生故障、500KV线路的同塔双回线路发生跨线故障时产生的系统就是电网的孤网系统。 1.2 发生严重故障会人为解列 解列是一种预防在电力系统不稳定或者发生灾难时事故范畴扩张的方法,局部系统解列后也许会变成孤网,因此,过载与失步解列装置的配置便成为解列系统时必不可少的程序。 1.3 交直流并列运行 在交流直流并列运营的系统之间,万一交流系统或者支流系统闭锁或发生故障时,可以解列交直流系统形成孤岛,即直流及接入直流的系统形成的孤网。比如,某市的交流直流并列运转的情况发生在正常状态时,万一产生异常情况那么交流直流便会解列。 2 孤网系统的安全稳定性问题分析 2.1 电力过剩的孤网系统 系统的规模、功率过剩的数值、电源和负荷的响应速度、调节能力等都会影响孤网系统频率的上升速度、幅度。下面选出的3个案例中,案例一和案例三主要针对有功功率盈余对频率的稳定性进行分析,案例二则针对无功功率盈余对电压的稳定性进行分析。 (1)案例一:正常情况下,系统直流送端是交直流并列运行,送端6X600MV机组满出力,扣除厂用功率3300MW,直流输出3000MW,剩余300MW的功率经过伊冯交流系统送出。若解列孤岛运行方式为主的直流送端,会让送端电源输入直流的功率总和与直流系统输出的功率不相符,在此情况下,机组输出的功率会超过直流输电的功率,很可能会出现功率过剩、频率异常。所以,可以将直流功率紧急提升10%,就能让直流孤立系统的功率趋于平衡,能平息机组的功率及频率振荡。 (2)案例二:火电机组净输送功率123MW、地区风电总输出频率为150MW,负荷111MW。地区和主网之间联络通道的中断会让电网变成孤网,此时,就需要将风电机组全部切除,火电机组产生的负荷和损耗与其自身的出力相抵消,此时,频率基本满足运行的要求,但是不平衡的无功功率会让系统的电压不稳定。500KV的变电站是孤网系统和主网的连接点,将主网和孤网系统进行解列,这时就需要切除将500KV变电站的低压电抗器,防止无功的不足,但是,过低的负荷水平会导致地区的无功功率过剩,要根据实际情况来选择控制无功补偿的设备,可以通过控制500KV变电站低抗的手段将孤网系统的电压进行有效调整,可以考虑使用表1中的三种控制方法,这时,孤网系统的频率基本能满足运行的要求。图1是电压变化曲线,但是,需要根据实际的情况来考虑是否要切除1/2或全部的负荷来控制稳定系统的电压。 (3)案例三:负荷水平235MW,同主网并列运行,2台火电机组输出570MW、风电输出150MW,盈余电力480MW。地区电网通过500KV变电站的2组主变压器升压后再通过500KV同塔的双回线路和主网相联。500KV同塔的双回线路中,1回检修,另1回发生故障跳开;500KV变电站主变1组检修另1组发生故障跳开;500KV同塔双回线路发生跨线故障同跳开等都会使得地区电网成为孤网。对不采取任何措施、将1台火电机组切除、将1台火电机组和全部风电机组切除的情况进行比较,结果可以看出,地区电网在解列变成孤网以后,会有超过200%的电力盈余,如果不及时采取有效措施,系统频率很快的上升速度会让电网系统失稳。 2.2 电力供应不足的孤网系统 负荷为280MW,同主网并列运行,1台火电机组输出功率235MW。将地区电网解列成为孤网,缺电50MW,在故障产生10s后频率变成48HZ,不能满足运行的要求,所以需要将负荷全部切除。 3 孤网系统安全稳定控制方案研究 3.1 安全稳定控制原则 尽早消除功率不平衡,让孤网系统过渡到
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