【摘 要】
:
电网互联规模的不断扩大为实现大范围资源优化配置奠定了基础,但同时电网关联程度紧急也导致电网稳定问题趋于复杂.广域测量系统(WAMS)的快速发展为大电网的安全稳定控制提供了更加丰富的控制手段.本文基于扩展等面积准则(EEAC)介绍了直流功率紧急控制提高系统暂态稳定性的机理,针对交直流并联电网中直流功率紧急控制造成的送受端电网不平衡功率通过交流通道形成的反馈可能导致某些关键断面潮流加重、恶化系统失稳模
【机 构】
:
国网电力科学研究院/南京南瑞集团公司,江苏省南京市,210003 国网重庆市电力公司检修分公司,重
论文部分内容阅读
电网互联规模的不断扩大为实现大范围资源优化配置奠定了基础,但同时电网关联程度紧急也导致电网稳定问题趋于复杂.广域测量系统(WAMS)的快速发展为大电网的安全稳定控制提供了更加丰富的控制手段.本文基于扩展等面积准则(EEAC)介绍了直流功率紧急控制提高系统暂态稳定性的机理,针对交直流并联电网中直流功率紧急控制造成的送受端电网不平衡功率通过交流通道形成的反馈可能导致某些关键断面潮流加重、恶化系统失稳模式的问题,认为交流控制措施(切机、切负荷)和直流功率紧急控制措施存在协调的空间.为评价交直流协调控制效果,建立了交直流协调优化控制的数学模型,将该协调问题转换为以控制代价最小为目标的优化问题,通过实际系统的仿真算例验证了交直流协调优化的必要性.
其他文献
本文主要分析了海水淡化系统与制氯系统联动运行的特点,并对海水淡化系统与制氯系统联动运行的逻辑优化与设备节约进行了探讨.
为实现变电站的智能化,本文研究开发了用于550kVGIS的ECT/EVT,并于2003年将其安装在中国输电网中的变电站的GIS上.从2010年开始与二次设备厂家共同构筑了变电站的ECT/EVT系统,并于2012年冬天开始进行现场的数据收集及评价,并介绍了此高精度ECT/EVT的验证内容.
针对35kV配电线路发生单相接地故障,本文提出了C型行波定位方法.在线路发生故障后,向正常相和故障相分别发射一个行波信号,采集反射回来的信号,使两信号波形相减,找到故障点特征波时刻,利用测距公式计算故障距离.对波形差进行小波包分解和重构,通过比较节点特征波的能量变化值来判断故障区段.
针对目前国内外0.01级三相电能表标准装置的检定表位数少、检定效率低的缺点,为了更好地服务国家电网公司“三集五大”体系改革,我院与郑州三晖电气股份有限公司联合研制了国内首台12表位的0.01级三相电能表标准装置,该电能表标准装置现已通过中国计量科学研究院的现场建标考核检定,检定结果符合0.01级三相电能表标准装置指标的各项要求;而且,在试用期内,该电能表标准装置接线便捷,检定效率高的优点已充分显现
与反馈线性化方法通过反馈控制将原非线性系统转化为线性系统不同,反馈主导方法的基本思想是通过反馈控制将原非线性系统转换为特定形式的非线性系统,该特定形式的非线性系统的动态由反馈控制引入的非线性部分主导.以发电机非线性励磁控制问题为例,阐述了反馈主导方法(Feedback Domination Method,FDM)的应用.发电机反馈主导非线性励磁控制器仅包含本地量测量,且不含量测量导数信息,易于实现
近年来频域介电谱法(FDS)作为一种无损检测方法,逐渐被尝试用来检测大型变压器、套管等油纸绝缘设备的绝缘状态.本文采用该方法对某500kV变电站主变高中压中性点套管及低压故障套管进行了现场离线测量,然后将所测结果与实验室结果进行比对,分析其故障原因,实现了对现场实测数据的定性和定量分析,确认该批次套管存在出厂时芯子干燥不充分问题.研究表明,频域介电谱法不仅能够定性地反映套管内部受潮状况和受潮原因,
本文通过研究镀锌钢绞线、钢芯铝绞线、拉线耐张线夹等技术标准,阐明对电力拉线耐张线夹强度值修正的必要性,提出两种修正方案.研究证明,对涉及相关技术标准的现行电力拉线耐张线夹标称破坏荷载值修正是必要的。
提出了一种高压直流输电线路纵联保护新方法.该方法通过对故障分量附加网络分析,把区外故障等效为电容模型,区内故障等效为电感模型.以电容模型为基准,定义模型误差函数用于描述实际故障数据与基准模型的符合程度,区外故障时,故障数据符合电容模型,模型误差为0;区内故障时,故障数据不符合电容模型,模型误差不为0,据此构造保护判据.实际中高压直流输电系统多为双极运行,为减少极间电磁耦合对本方法的影响,采用模量构
分析了电网互联过渡期间可能发生暂态相继失稳的故障类型和影响因素.基于确定性和风险分析方法,构建了暂态相继失稳模式的搜索模型,在此基础上,建立了暂态相继失稳风险量化评估模型,提出了预防和紧急协调控制的阻断技术,仿真验证了方法的有效性.
随着风电大规模的发展,频繁发生的故障增加了风机检修工作量与检修成本.文章研究了Modbus协议,开发了一套风机振动数据实时采集系统,实现了与风机采集仪的实时通讯,完成了风机主轴、齿轮箱、发电机等风机主要部件波形数据的实时采集,为风机远程故障诊断建立了数据基础.