供配电系统独立运行的稳定性分析严思翔

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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供配电系统独立运行的稳定性分析严思翔

严思翔

(广东电网有限责任公司惠州惠东供电局广东省惠州市516000)

摘要:摘要在运行稳定的情况下,从城市电网中独立出来,并与供电企业相连接,研究了企业独立运行稳定的三阶段系统模式系统独立运行的稳定性、供电和配电系统。

关键词:供配电系统;运行;稳定分析;

1前言

企业的供应和分配系统由阶段1系统和阶段3系统组成。共有四台发电机组,总装机容量为120万兆。第一阶段的系统由两台350兆瓦的发电机和一两个生产负载组成,三相系统是35mw发电机,一个145MW的燃气涡轮发电机和一个三相的生产负载,两个系统现在将4个返回到220kV输电线路与城市电网相连。摘要电网安全稳定运行是企业安全生产的重要基础。因为电厂发电机的高可用性,正常方式四个发电机满载运行下,权力大于负载功率,功率在220kV链接城市电网,单位维护或故障模式,有一个或两个发电机的操作,提供的电力缺口市政电网。因此,只要企业提供电力分配系统和城市电网的网络网络,无论以哪种方式,都能始终保持活跃和无功功率的平衡,企业的供应和分配系统能够以一种稳定的方式运行。

然而,当220kV总线或主变压器崩溃时,企业的供应和分配系统将与一个市政电网一起分解,形成一个单独的小型系统,用于生产一两个发电机的生产负载。解决方案在最初的阶段,功率严重失衡,自动消磁装置,根据发电机的频率自动减负荷装置,根据企业供电系统的联合行动可以恢复到一个新的平衡点保持独立和稳定运行,企业生产稳定的电源是很重要的。另外,如果系统有完全的断电,公司设备的安全性和稳定的生产能力将是不可估量的。因此,在某城市电网解决后,我们有必要研究和解决企业供应和分配系统的稳定运行问题。这对企业的稳定生产和防止恶性停电具有重要意义。摘要本文分析了企业在独立运行中供电和配电系统的频率稳定性。

2节点负载特性对系统最大频率下降的影响

考虑企业,第三阶段系统通过一个链接到表单的大型独立系统,和市政电网连接四到220kV输电线路破碎的情况下,添加一些大容量负载,最大,重负载下研究系统静态稳定裕度的影响,模拟企业独立系统在削减重负载情况下的稳定状态的影响。从电力供应和分配系统的负载,中央变电所的热线,了解负载线,变电站在完成轧制厚钢板,冷热负荷变化的主要负载,负载突然增加,然后观测系统的稳定性曲线。我们可以得出结论,独立系统可以增加193.7兆瓦和101.9Mvar这是一个极限情况,系统可以保持极限。因此,我们可以得到:当系统独立运行时,它会受到很大的负载,它的静态稳定性保留系数是:Kp=193.7/1026.7=18.87%

3辅助发动机故障对独立电网稳定性的影响

3.1辅助发动机故障对发电机组的影响

针对不同的负荷和功率输出,发生事故,电厂单元控制系统,不可避免地导致低循环负荷,或在波动的工作条件下发生负载。因为电厂热力系统的复杂性,工况波动的辅助系统意外故障导致负载跟踪和输出控制不稳定甚至引发跳机事故,因此,电厂单元热辅助系统在异常状态系统也应作为一个独立的运行干扰因素考虑稳定性的研究。

3.2电厂辅机故障对系统频率稳定性的影响

(1)在产生发电机(1、2台)时,发电机输出的独立系统降低了25%的设备的频率稳定性,从而降低了额定负载的25%(即:87.5MW)系统可保持稳定运行,系统频率范围为+/-2.5赫兹。由于其自身的调节功能,该系统在34秒后保持稳定。

(2)系统频率稳定在独立系统产生的50%的输出之后当辅机故障使1台机器(2)机组负荷减少达到额定负载的50%(175兆瓦)时,如系统低频负载脱落没有投入运行,发电机将会切割机器,从而导致系统崩溃。当低频减量被投入运行时,系统就会有经验在系统振荡46秒后,可以恢复稳定运行,系统的最大频率偏差为3.3赫兹。

(3)一期独立系统发电机减出力75%后系统频率稳定性

当辅机故障使1台机器(2)将负载负荷降低到75%(262兆瓦)时,系统无法保持稳定。由于系统容量很小,很多系统的扰动频率迅速下降到47赫兹,而仿真结果表明,系统频率稳定在一定的频率,但允许系统频率波动超出发电机,切割机,这将使系统造成系统崩溃。

(4)企业三期独立系统发电机减出力50%后系统频率稳定性

当系统容量小,系统容量很小时,系统容量很小,当辅助引擎故障导致3台机器的负载减少为50%(175兆瓦)时,系统容量很小。

4低频减载定值校验

低频减载装置是防止电力系统发生频率崩溃的系统保护,因此在系统稳定中起着重要的作用。但整个系统都是基于整个系统的,整个系统是由整个系统决定的。当企业系统独立运行时,当系统频率下降时,需要进行仿真检查,低频率负载减少装置能够保持独立系统的稳定性。在解决了城市的企业系统和电网的问题后,假设系统可以稳定运行,研究了负载波动,并考虑了发电机减少时低频降低的效率。这是企业的第一和第三阶段该系统与系统相连接,单台系统的单台系统由单机、单台、单机、单机、单机、单台机等系统分开,否则,系统的低频率降低是没有意义的。

4.1独立系统下0#机事故退出

在城市的配电系统和电网得到解决后,在系统稳定后,企业将保持稳定。当企业在3个阶段0的时候,在低频负载降低装置的操作之后,系统的频率稳定性的仿真。当没有低频子加载设备时,系统会立即崩溃。

4.2系统分离

分离系统和城市电网公司后,切负荷273兆瓦的电力,系统频率,频率甩负荷后25削减350MW发电机的保护行动,低频减载装置,当系统频率降至48赫兹,220Vk边SSC行动减少低于110kV60MW负荷电压水平,系统可以保持稳定,最后的稳态频率是49.7。这表明,低频负载脱落装置的固定值可以保证SSC的正确运行,满足运行要求,可靠地在系统发生频率波动时停止运行,保证了城市电网稳定运行后的企业独立系统能够正常运行。

5结束语

通过对系统低频减载的考核,在企业系统独立运行时,低频减载的投入有可能出现频率过调,这会导致系统高频切机,从而出现全厂停电,但如果对频率继电器的分段定值设置得当,则可大大提高系统运行的稳定性。

参考文献:

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