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电网运行方式安排原则

电网运行方式安排原则
电网运行方式安排原则

电网运行方式安排原则

摘要根据六安电网多年运行经验总结出在电网运行方式开环点安排、中性点安排、重合闸方式安排应遵守的原则和注意事项,保证电网安全可靠运行,供同行参考。

关键词:电网运行方式安排原则

1 前言

电网的安全可靠运行,不仅仅靠电网二次保护装置的完善来实现,合理安排运行方式也是有效保证措施,对于220KV及以上的电压等级的电网由于电网结线完善,绝缘水平高,抗自然灾害能力强,电网运行几乎是全结线合环运行,但在地区110KV及以下电压等级电网,由于处在发展阶段,电网结线单一,难以满足N-1要求,因此电网正常运方式安排对保证电网的安全可靠运行显得尤为重要。本人对郴州电网多年来积累总结出的经验进行陈述,以便供同行借鉴。

2 电网开环点的选择原则

2.1 从供电负荷的重要性确定开环点

A、B两个变电站分别由两个电源或同一电源两回供电线路供电,A、B变电站之间只有一回联络线,A站所供用户不重要,而B站所供用户重要时,选择AB联络线的A侧带电,B侧开环。如下图:

当CB线跳闸,B站判断失压后,可通过备用自投装置自动合上AB 联络线B侧断路器即可恢复供电。

2.2 从无功平衡的角度确定开环点

AB联络线选择A、B站中变压器高压侧下网无功较多侧带电,下网无功较少侧开环,目的是让AB线的充电无功补偿下网无功较多的变电站,有利于无功分层平衡。

2.3 根据设备运行条件确定开环点

选择环网中绝缘水平低,供电能力弱,故障机率高的线路一侧开环,以减轻线路故障对电网安全运行的影响;选择环网中运行条件恶化,遮断容量小,保护配置不完善,动作不可靠的断路器开环,避免线路故障时可能对断路器等设备造成损坏。

2.4 根据经济潮流分布确定开环点

将合环运行时有功、无功潮流交换最小处定为开环点,可减少网损,该开环点可取理论计算和实际试验共同确定。

2.5 根据系统容量确定开环点

环网中某供电线路开环点选择变电站主变容量欲度小的一侧开环,一旦开环的变电站失压即可转容量欲度大的变电站供电,而不至于造成系统设备过载。

2.6 根据变电站是否有人值班确定开环点

若联络线两侧变电站,一侧为有人值班变电站,另一侧为无人值班变电站,选择有人值班变电站侧为开环点,可增加事故处理的迅速性。

2.7 根据线路是否装有避雷器确定开环点

因线路雷电入侵波进入断路器断口时会在断口处产生过电压而损坏断路器,没有装设线路避雷器的断路器开环点必需为冷备用开环,这样会影响事故处理的速度,因此选择线路侧装有避雷器的变电站为开环点,以实现热备用开环。

2.8 电网开环点安排的其它原则

两端电源供电变电站之间有两回联络线时,两回联络线分别由不同变电站带电、对侧开环;除设备遮断容量不够或保护配置不当不能合环运行的电环外,电环网一律安排合环运行,提高供电可靠性。

3 中性点安排原则

对于小电流接地系统,一般不安排中性点直接接地,而是通过消弧线圈或小接地电阻接地,且一个网络中只有一个接地点。接地点一般选择在主供网络的大电源侧,较为固定没有多种选择的可能性,因此,我们只对直接接地系统中性点接地方式进行讨论。

大电流接地系统中性点安排的总原则是在各种检修、事故情况下,分割成的各个网络均有接地点,保持各网络仍然是直接接地系统,严禁出现非接地系统运行。因为直接接地系统网络的绝缘水平均是按相电压设计的,如主变、线路等,一旦非接地网络出现单相接地故障,

零序电流不能形成回路,零序保护将失去作用,系统将带接地故障运行,网络中的设备(如变压器、线路)长时间经受过电压而损害。

3.1 与大电流接接地系统电压等级相同的发电厂主变中性点接地。

事故时不管发电厂所在网络内其它处是否有中性点接地,发电厂的接地点,保证发电机的安全,同时也保证了发电机所在的有源网是大电流接地系统。

3.2 低于大电流接地系统电压等级并网的电源中性点接地选择原则。

事故情况下(包括低频减负荷装置动作后)小水、火电能够形成独立电网运行,在安排正常运行方式时,该网络中要有中性点接地。一般是选择小电源并入较多,且发电总装机容量较大的变电站主变中性点接地。至于中性点接地多少,以独立网运行时,发生接地故障,零序保护能可靠动作为准。

3.3 某变电站有多回出线,形成较大的大电流接地供电网络,如某个220kV变电站的110kV系统。中性点选择应保证每组母线至少有一个中性点接地,当母联因故跳闸时,各段母线形成的网络仍然是直接地系统。

3.4 某变电站形成的大电流接地系统电网,离大电源端电气距离近的中性点接地数要少,离大电源电气距离远的中性点接地数目要多,具体数目以保护整定要求而定。如某个220kV变电站,有两台主变,若#1主变110kV侧接地(离电源端电气距离近的中性)则其它中性点接地安排在该110kV供电网内其它110kV变电站,且至少2个变电站中性点接地(离电源端电气距离远的中性点)。相对来说220kV

变电站运行可靠性比110kV变要高,即220kV主变比110kV主变跳闸可能性小,当220kV变电站的110kV母联因故跳闸,由于#1主变110kV侧接地,I母直接地系统供电网,出现非接地系统可能性不大;II母直接地系统,因110kV主变跳闸可能性大,所以安排多个110kV 变接地,即使跳了某变压器失去一个接地中性点,还有另外的主变中性点在接地,而不会造成非接地系统。

3.5 大电流接地系统中多个中性接地安排要避免在同一放射击性线路上串接的变电站中,应尽可能在该大电流接地系统中不同放射击性线路中。否则,多个中性点接地安排在同一放射击线路串接的变电站中,一旦首级线路跳闸,后面串接变电站中性点失去,该系统成为非直接接地系统。

4 重合闸方式安排原则

重合闸装置对于线路瞬间故障,起到迅速恢复供电作用,在电网中广泛采用。如果重合闸方式设置不合理,不但延缓恢复供电时间还可能造成非同期事故,甚至损坏设备。

4.1 纯用电负荷线路或供电线路上发电容量远远小于用电负荷(经验认为P负>4发),供电首端(或大电源端),重合闸投普通或无压方式均可,末端不作要求。

4.2 两端有电源的线路,重合闸大电流侧(大系统)投入检定无压同期重合方式,小电源(小系统)侧投入检定同期重合方式。

4.3 发电厂并网线路,发电厂侧投检定同期重合闸,另一侧投检定无压,同期方式,当线路瞬间故障跳闸,便于电厂并入电网,即使线路

发生永久性故障,大系统抗冲击干扰能力强,防止电厂再次承受故障电流冲击。

4.4 两个系统的联络线,按假设联络线发生永久性故障,重合至永久性故障对系统稳定影响小的一侧投检定无压、同期重合方式,影响大的一侧检定同期重合方式。防止小系统再次受到短路电流冲击,破坏稳定运行。

4.5 有小电源的供电线路,主供侧投检定无压、同期方式。若主供侧只有普通重合闸,则退出普通重合闸;对侧检定同期方式,若该侧不能实现同期方式则不投重合闸。

4.6 根据现场设备运行情况和有、无人值班状况,从方便事故处理来决定线路重合闸投入方式。

4.7为防止断路器或保护拒动,发生非同期合闸事故,相邻线路的检定无压重合闸应与两线路的受电方向一致。

(完整word版)电网运行方式管理

电网运行方式管理 一、运行方式编制原则: 1 选取最合理的结线方式,保证整个电网的安全运行,力求达到电网运行的最大经济性; 2 保证重要用户供电可靠性和灵活性; 3 电压质量符合规定标准; 4 便于电网事故处理。 二、每年编制一次地区送变配电电网年度运行方式,经主管局长(总工程师)批准。内容包括: 1 上一年电力电网运行情况总结:上一年度地区电网新设备及设备更新改造投运情况;上一年度地区电网规模;电力生产完成情况及评价与上年同期相比增长情况;电力电网安全情况分析;上一年末地区电网地理位置接线图或电网接线图。 2 本年度电网运行方式:本年度新(改)建项目投产计划;本年度电网设备检修计划;电网结构综述;各变电所及线路负荷情况及分析;经济运行情况及分析;本年度电网运行方式规定(包括各变电所正常机检修运行方式、电网无功补偿、拉闸限电有关规定、节假日期间有关规定)。 3 急需进行的电网建设或改造项目与经济运行效益简要分析。 三、根据电网运行和检修需要编制日运行方式或临时运行方式,内容包括:运行方式变更原因及内容;结线方式、电压变动情况,继电保护及自动装置的变更;操作原则,注意事项及新方式事故处理原则。

临时运行方式经编制审核后由调度负责人批准,运行方式变化较大和重要设备停电由主管局长(总工程师)批准。 四、值班调度员遇有特殊情况,为使电网安全经济运行,改善电能质量可根据当时具体情况临时改变运行方式,但方式变化较大或影响用户时须经调度领导或主管局长(总工程师)批准。

电网运行方式安排原则 电网运行方式的安排,应充分考虑电网的结构、电源与负荷的分布以及设备运行的限制等,做到安全性、稳定性、可靠性、灵活性和经济性。 电网运行方式应保证设备运行的安全性。所谓设备运行的安全性,是指设备的各运行指标不超过其本身参数要求。安全性是运行方式安排所首先要考虑的问题。比较典型的安全性问题如设备通过的电流超过其热稳定限额、系统短路电流超过开关额定开断电流等等。 随着电网的发展、电源的建设(包括开机方式)以及负荷分布的变化,电网的潮流分布也会随之产生变化,会出现主变或线路超限额运行、开关额定开断容量不足等问题,必须采取一定的措施,转移或限制负荷,控制系统短路电流(可以更换开断能力更大的开关,但受到很多技术因素的影响),以满足安全性的要求。合理的运行方式应使系统保持一定的稳定性。 电网的稳定性从大的方面讲有三个:频率稳定、电压稳定和功角稳定;功角稳定指的是发电机同步运行时的稳定问题,根据受到扰动的大小分为:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。电网的稳定性应与设备的稳定性区别开来,设备本身的稳定性有两个:热稳定、动稳定,尤其是动稳定与动态稳定一定要理解其不同含义。短路电流、短路冲击电流通过导体时,相邻载流导体间将产生巨大的电动力,衡量电路及元件能否承受短路时最大电动力的这种能力称作动稳定,它是以短路冲击电流的峰值来校验的;而动态稳定指的是发电机同步运行时受

电力系统运行方式及潮流分析实验报告

电力系统运行方式及潮 流分析实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电力系统第一次实验报告——电力系统运行方式及潮流分析实验

实验1 电力系统运行方式及潮流分析实验 一、实验目的 1、掌握电力系统主接线电路的建立方法 2、掌握辐射形网络的潮流计算方法; 3、比较计算机潮流计算与手算潮流的差异; 4、掌握不同运行方式下潮流分布的特点。 二、实验内容 1、辐射形网络的潮流计算; 2、不同运行方式下潮流分布的比较分析 三、实验方法和步骤 1.辐射形网络主接线系统的建立 输入参数(系统图如下): G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%; 变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。 辐射形网络主接线图 (1)在DDRTS中绘出辐射形网络主接线图如下所示: (2)设置各项设备参数: G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%;

变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。2.辐射形网络的潮流计算 (1)调节发电机输出电压,使母线A的电压为115KV,运行DDRTS进行系统潮流计算,在监控图页上观察计算结果 项目DDRTS潮流计算结果 变压器B2输入功率+ 变压器B2输出功率+ 变压器B3输入功率+ 变压器B3输出功率+ 线路L1输入功率+ 线路L1输出功率+ 线路L2输入功率+ 线路L2输出功率+ (2)手算潮流: (3)计算比较误差分析 通过比较可以看出,手算结果与计算机仿真结果相差不大。产生误差原因:手算时是已知首端电压、末端功率的潮流计算,计算过程中要将输电线路对地电容吸收的功率以及变压器励磁回路吸收的功率归算到运算负荷中,并且在每一轮的潮流计算中都用上一轮的电压或功率的值(第一轮电压用额定电压)。 3.不同运行方式下潮流比较分析 (1)实验网络结构图如上。由线路上的断路器切换以下实验运行方式: ①双回线运行(L1、L2均投入运行) ②单回线运行(L1投入运行,L2退出)将断路器断开 对上述两种运行方式分别运行潮流计算功能,将潮流计算结果填入下表:

加强电网运行方式管理的策略分析

加强电网运行方式管理的策略分析 发表时间:2018-06-04T10:52:24.773Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:黄寻李清华 [导读] 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。 (国网辽宁省本溪供电公司辽宁 117000) 摘要:随着经济社会的发展,人们对电力需求不断增加,国家大力建设电力工程。然而随着电网的规模不断扩大,电网的智能化水平也随之不断提高,这对电网运行管理提出了新的挑战。传统的电网运行管理模式已经不适应当下电网的发展需求。因此,电力企业必须满足当下电网运行要求,对电网进行综合管理,从而更好地适应当下电网的运行要求。本文根据笔者工作实践,对电网运行方式管理的策略进行了分析和探讨。 关键词:电网;运行;方式;管理;策略 1 电网运行方式综合管理的必要性 电网运行环境比较复杂,在运行过程中,容易受到自身设计缺陷、自然因素以及人为因素的影响,从而导致电力故障的发生。因此,为了确保电网安全运行,必须加强电网运行的管理。为了满足人们对电力的需求,近年来国家大力建设电网工程,中国电网规模位居世界第一。随着电网规模不断扩大,覆盖面积越来越广,电网运行管理要求不断提高。由于中国电网运行比较恶劣,大部分电网直接裸露在户外,很容易受到雷击、雨雪和大风的侵袭,电力设备出现绝缘体破裂或者接触点松动,从而直接威胁到电网的安全运行。所以,必须加强对电网运行方式的综合管理,才能确保电网在一个比较安全的环境下运行。随着电力体制改革,电网直接面向市场化,电力企业之间的竞争也越来越激烈,电力企业如何在激烈的电力市场抢占一席之地是很多电力企业所要思考的问题。电力企业需要通过降低电网运行成本,才能够提高自身的竞争力。随着智能电网的发展,很多智能变电站开始实现无人值守和少人值守,这一定程度上降低了电力企业的人力成本。然而智能变电站建设过程中,需要使用大量的智能设备,这些智能设备造价比较高,所以电力企业一次性投入成本比较大[2]。如何平衡变电站投入与后期运营成本之间的关系,需要电力企业严谨的计算并进行对比分析,才能制定一套符合企业实际情况的建设运营管理方案。 2 电网运行方式综合管理存在的问题 为了给居民提供更加优质的电能,国家近年来加大对城乡电网工程的改造,极大地提高了电网运行水平。然而由于电力系统大量应用智能设备,智能设备采集大量的电力运行数据,并对这些数据进行处理,这进一步增加了电网运行管理的复杂性,因此促使电力企业形成了综合性比较强的电网运行管理模式。电网运行管理涉及到电力系统的日常管理、变电设备的检修工作和电力工人的管理等内容,所以在制定电网运行管理方案的时候需要综合考虑到各个因素,然而这些因素有些是不可控的。比如电力系统运行过程中,突然主变压器出现漏油现象,发生变压器起火等故障,那么电网运行管理人员需要立即找到判断该故障发生的原因,并立即安排就近技术人员进行维修。变电站检修过程中,运维管理人员要综合分析变电检修环境,上一次检修过程中存在的问题,综合各个方面的因素,为变电检修工作提供参考和决策。电网运维管理涉及的内容比较多,需要运维管理人员综合各个要素作出综合判断。 2.2电网运行管理计算数据比较复杂 电网运行管理过程中,需要涉及到较多种类的资料。比如变电站规划设计资料、电力设备参数、各个区域居民用电情况、变电检修计划和检修内容等等内容,这些内容能够给电网运行提供参考。所以电网运行管理人员必须对这些资料数据十分清楚,并能够很好地运用这些数据,通过精确的计算,找到一套适合电网运行综合管理的方法,从而提高电网运行效率。 3提高电网运行方式综合管理的途径 3.1建立健全电网运行方式管理制度 电网运行方式综合管理的主体是人,因此加强对综合管理工作人员的管理。首先,要建认一套适合电网运行方式管理的制度,科学的管理制度是实现电网运行的关键。针对当前电网运行特点,明确每一个岗位的工作职责和工作内容,确保电网运行每一个环节处于可控状态。其次,做好电网运行不良方式的事故演习,从而提高综合管理人员应对事故的反应能力,并在事故演习中找到管理存在的问题,从而提出相应的解决方案。最后,电力还要制定相应的奖惩制度,提高管理人员的工作积极性。做到哪一个环节出问题,都能找到相关的负责人,从而避免工作中出现相互推楼的现象。 3.2提高电网运行方式综合管理人员素质 为了确保电网运行的安全性和可靠性,必须提高运行方式综合管理人员的管理水平。首先,电力企业应该定期举行相关技术培训,让管理人员了解相关的电力知识,比如变压器、电流互感器和继电器等相关电力设备的结构和特点,从而对这些电气设备有一定的了解,为电力运行管理打下良好的基础。其次,电力企业应该投人部分资金,组织电网运维管理骨干到国内外知名的企业或者机构进行进修学习,提高他们的管理水平。电力企业需严格按照《“变电运维一体化”模式实施方案及推进计划》,加强综合型人才的培养。 3.3加强继电保护管理 继电保护装置是电力系统中重要的组成部分,它是电力系统运行的保护伞,直接关系到电网运行的安全性和稳定性。如果继电保护装置失效,可能造成严重的电力事故。因此,必须加强电力保护装置的管理。日常管理工作中,电网运行管理人员要加强继电保护装置的管理和维护,及时检查继电保护装置直流系统、分支保险、接触点是否存在问题,继电保护装置绝缘性能是否下降,发生跳闸事故以后继电保护装置的信号灯是否开启等等进行全面检查,才能确保电力故障发生以后,继电保护装置不会出现拒动、误动等现象,确保电网安全运行。其次,管理人员还要根据继电保护装置的性能制定检修计划,及时对有问题的保护装置进行更换和维修,将一些先进的科学技术和设备应用在继电保护系统中。比如将可视化技术应用在继电保护装置中,继电保护装置的分析系统中以时间为线索,并根据分析系统文件中的故障录播文件再现事故发生继电保护装置各个元件动作逻辑顺序,从而将故障发生全过程展现在管理人员面前,这样就减少了电力系统故障排查的时间,能够将电力故障时间和范围缩小,确保电网运行的安全性。 3.4建立电网运行管理数据库,实现数据共享 随着电网覆盖面积不断扩大,电力系统采集的电网运行数据越来越多,这一定程度上增加了电网数据计算、管理难度。而各地供电公司各自为阵没有建认统一的数据库,因此无法实现数据共享。在信息时代,信息共享已经成为一种趋势。电网公司建认统一的数据库,各级电网公司将变电运行的数据上传到数据库,不仅有利于电网公司及时了解电网整体运行状态,而且还能为电网公司的发展和决策提供参

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

浅析电网运行方式的安排对经济运行的影响

浅析电网运行方式的安排对经济运行的影响 发表时间:2018-04-17T14:37:15.550Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:朱辉吴建辉王玉忠张勇刘伟[导读] 摘要:随着经济和社会的进步与发展,能源利用结构逐步被优化,使得电能在生产、生活中的应用数量和范围与日俱增。(国网河南省电力公司商丘供电公司河南商丘 476000)摘要:随着经济和社会的进步与发展,能源利用结构逐步被优化,使得电能在生产、生活中的应用数量和范围与日俱增。因此,加强新常态下电网运行模式与经济的影响研究,很有必要。本文通过对电网运行方式转变促进经济运行的研究,提出了新的发展思路,值得参考。 关键词:电网运行;技术方式;经济影响随着大气污染防治力度的逐步加大,提倡低碳生活理念的呼声越来越高,人们在生产生活中针对能源利用方面,形成绿色消费共识,减少一次性能源的直接利用量,扩大电能的利用率;因此,供电企业按照国家的发展规划,分期进行低压电网改造,实施高压进村、农网改造和工业生产专线供电等政策措施,增加10KV变电站数量,并优化其配网项目工程建设,促进了经济可持续发展。基于生产和生活用电结构的优化发展。配电线网也与时俱进不断调整运行方式,探索最佳运营模式在保证用电安全的情况下,节能降耗,实现电业的稳定的可持续发展。 一、调整电网运行方式的基本原则实现配网线路安全运行,供电平稳,必须对其运行方式进行优化调整,以用电安全和电压稳定为基础目标,适当处理用电高峰和变压器低负荷运行的矛盾,按照安全、灵活和经济性原则,不断优化电网的运行方式。只有这样,才能达到标准的工作目标。 1.安全性原则 “质量至上,安全第一”这是供电企业必须奉行的服务宗旨。因此,电网运行的安全保证显得尤为重要。遵循安全性原则进行电网系统安排,首先要了解线网、变压器和控制设备的安全参数,做到胸有成竹;其次,掌握电压的稳定性,确保频率和功率相对稳定,消除也能发波动的不确定性因素。 2.灵活性原则 灵活机动地调整电网运行的原则,主要作用是有效化解突发事故风险,控制事故蔓延态势,为及时抢修故障,尽快恢复供电,打下基础;电网在运行期间,用电高峰的超负荷运转、不良天气的外力影响以及隐患排查不力等原因,都能可引发突如其来的事故,因此,对电网运行的控制措施,必须灵活机动,具体实施的技术措施和人员、物资的准备工作,在应急预案中,要有充分的安排。 3.经济性原则 降低成本,节能增效的经济性原则,不但促进其它企业的发展,同样适用于电网系统的运行控制;目前,主要是在配网高压线路中,安装无功补偿电容器,提高功率因数,稳定电压,大幅度减少设备损耗,从而实现经济效益的最大化。同时,对变压器加强日常保养检修,保持设备的性能优良,对冬天或雨季的变压器停止运行,减少空耗。二电网运行调整与经济发展需求 1.对电能消费区域经济的影响从工农业生产区域电能消费的情况来看,工业生产对电能的消费量取决于企业的生产规模和产量,由于用电量较大,为了降低生产成本,企业对电价因素考虑的较多,在城市周围的企业,为了降低生产成本,多数选择城市用电低谷时段,开足生产,供电企业以相对便宜的电价,维持电网的连续供电和减少变压器的低负荷消耗;两者相得益彰。农业机械化的点能消费主要是干旱时节的农田排灌,这与农村居民的用电高峰也有矛盾冲突;因此,在电网运行方式的调整上,要注重调峰填谷,保持电网安全顺畅的运行,不仅促进地方经济的发展,也有利于供电企业供电线网的高效运行。从居民生活和服务业的能消费的情况来看,近年来,随着家用电器的增多和用电负荷的剧增和第三产业发展较快,电路设备的供电能力与实际的电能需求矛盾十分突出。为了改变不利现状,各地不断改进电网运行方式的控制技术措,通过高压迁移等,实施城市和农村的低压电网改造,进一步缩短低压线路的距离,减少大量的线损;同时,注重用电高峰和用电低谷的有效调整,实现电能配送的连续、平稳和高效。 2.对供电企业经营效益的影响科学地调整电网运行方式,对供电企业的经营效益也有很大的影响。一是有利于供电设备的增效减耗。从电网设备运行状况控制的情况来看,变压器、导线和控制设备都存在不同形式的损耗,比如变压器,在配网设备中,应用数量很多,其在电能传输过程中的损耗大于电网设备总功耗的60%,在运行过程中,变压器不但作业期间有电能损耗,而且生产企业的停工、停产和农业灌溉期外的时间,变压器往往形成很大的空载损耗;合理地安排电网运行方式,做到生产企业停产时,变压器等及时停电,有利于设备的保养,又降低设备损耗。二是安全用电。科学地安排电网运行方式,调峰填谷,实施无功补偿技术,降低电力线路的损耗,平稳电压,优化安全用电环境。三是实现电网的高效运行。有效地电网运行方式的安排,能够保障电网的高效运行,实现节能增效的目的。 三、电网运行方式安排的重要性及对经济运行的影响 1.电网运行方式安排的重要性随着我国国民经济的迅速发展及电力系统的不断完善、升级,人们对电网经济运行的重视程度越来越高。要保证电网的经济运行,需要在电网运行方式安排上做出行动。电网运行方式安排的有效开展是保证我国电力系统正常有序运行的关键因素,尤其是在现今电网功能与结构日益完善的背景下,完善电网运行方式安排势在必行。 2.电网运行方式安排的要求电网运行方式的安排并不简单,要充分考虑各种可能性的因素,如电网的结构、电源的负荷与分布及电力设备的运行状况等。总的来说,电网运行方式的安排要符合几点要求:安全性、稳定性、可靠性、灵活性及准确性。 3 电网运行方式安排对经济运行的影响电网运行方式的安排是否得当,关系到电力设备的利用率、电网运行在变压器等方面的投资,以及电网运行各方式造成的损耗程度等,而这些方面都是提高电网经济化运行的关键。 四、高效的电网运行管控措施

电网运行方式综合管理措施研究

电网运行方式综合管理措施研究 摘要:电网运行方式日益引发人们的关注,为了提升电网运行方式的经济性、 安全性和稳定性,需要注重对电网运行方式的综合管理,要重点管控电网运行中 的各个环节,从电网调度、继电保护、电网预警等方面,实现对电网运行方式的 综合管理,推进电网运行方式的安全高效、稳定与可靠。 关键词:电网运行方式;综合管理 引言 在我国的电网运行方式不断丰富多样的背景下,电网运行的安全性和稳定可 靠性成为了人们关注的目标,而电网的综合管理则成为了至关重要的研究课题。 为了更好地实?F对电网运行方式的控制和管理,要基于其计算量大、整理繁杂琐 碎等特点,从各个方面实现对电网运行方式的综合管理。 1 电网运行方式综合管理的特点 近年来,我国的经济得到了快速发展,在经济发展的同时对电能的需求量也 在不断增加,这样就使得电力企业在发展过程中要对管理水平进行提高,在电网 运行方式上进行综合的管理,对综合管理的特点进行分析,主要体现在以下方面。 1.1 电网运行管理涉及相关条件多 电网运行管理涉及很多的资料、管理方案以及别的检查维修手段,想要在全 部有关要素中选择出最适宜的管理形式进行电网运行的管理非常困难,进行电网 运行管理还必须要提供电网运行方式的报告,例如电网装置的检查维修、电网电 量设计和电网建设过程以及调度过程中的决策依据,管理人员对出现的问题都要 进行重视。电网运行管理过程中所涉及到的内容非常多,因此,管理人员一定要 给予高度的重视。 1.2 电网运行管理计算数据繁杂 电网运行管理的过程中,会牵扯到很多部分的使用资料,例如电量所需资料、制造管理资料、装置情况资料、发电性能资料、检查维修设计资料等,这些资料 在电网运行管理的过程中都要非常清楚,进行精确的计算,电网运行繁多并且容 易出现差错,要认真进行管理。 2 电网运行方式综合管理的必要性 伴随着电力顾客对电能需求电的日益提高,各个区域间的关联越来越紧密, 电网运行的装置也越来越完善,增强电网运行方式的管理十分必要。 2.1 保证不同运行方式下电网的安全运行 由于电网覆盖范围的逐渐扩大,电网的运行管理只凭借当班的调度执行人员 进行调度已经无法完成和计算管理和协调工作。电网在运行过程中,方式会出现 不同的情况,因此,在外界环境的影响下经常会出现很多的问题,其中,负荷和 运行状况以及季节变化都会对电网运行产生很大的影响,因此,加强电网运行方 式综合管理非常必要。 2.2 实现电网经济运行 电网运行需要有非常严格的管理方式,进行正确的计算和分析,这样能够保 证电网运行的经济性和合理性。电网运行过程中存在着很多的问题,其中,调压 方式的落后是主要的影响因素,因此,电网运行方式综合管理方面要对运行方式 进行分析和计算,同时,要保证管理方式的最佳效果,电网运行的安全性要保证 薄弱的环节都能进行保证,同时,要在管理方面进行不断的提升,这样能够保证 电力企业获得更好的发展。

合理安排运行方式实现电网经济运行

!" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? ? ? ? 合理安排运行方式 实现电网经济运行 黄伟旋 广东省揭阳电力调度中心#$%%&&&’ 摘要:通过分析,结合电网的实际运行情况,提出了合理调整电网运行电压;加强无功管理,提高电网功率因数;调整变压器 的经济运行;合理安排设备检修等措施,从而达到降低电网能量损耗,实现经济运行的目的。关键词:电力系统 经济运行 损耗 电力系统经济运行的基本原则是:在保证电力系统安全可靠运行和电能质量符合标准的前提下,尽量提高电能生产和输送的效率。对运行中的电力设备,要降低损耗,首先必须从合理安排系统运行方式入手,因为这些措施不仅不需要增加投资,而且在降低损耗的技术措施中,是最合理和最经济的。通过适当提高电网的运行电压;合理组织变压器的经济运行;调整用户的负荷曲线;安排好设备检修计划等措施来加强电网的运行管理,才能实现电网的经济运行,从而达到降低系统损耗的目的。(合理调整电网运行电压()( 变压器的损耗 变压器的损耗主要由铜损和铁损组成。变压器的铜损和绕组中的电流平方成正比,与运行电压的平方成反比。因此,称为可变损耗,用!!*表示。 变压器的铁芯损耗#铁损’与铁芯中的感应磁通有关,也即与变压器的运行电压有关,变压器铁损与电网运行电压的平方成正比,与绕组中的电流无关。由于系统的运行电压,基本保持稳定,因此铁损的变化也很小,称为不可变损耗,用!!&表示。()% 输电导线的损耗 输电导线的损耗用!!+表示。 导线的损耗和导线中的电流平方成正比,与电网运行电压的平方成反比。因此导线的损耗也是可变损耗。 由此可知,电网的总损耗为: "!!"!!*,!!#$!!+ 其中变压器铁损!!&#不可变损耗’在电网运行电压提高,变压器分接头作相应调整后,可接近不变。而变压器铜损及线路损耗的和!!*,!!+#可变损 耗’与电网的运行电压的平方成反比。当!!*,!!+#可变损耗’占电网总损耗"!!的比例大于$&-时,适当提高电网运行电压可明显降低电网损耗。当!!& #不可变损耗’占电网总损耗"!!的比例大于$&-时,应适当降低电网运行电压,才能降低电网的损耗。 通过以上分析,由于变压器供电负荷较大,电网可变损耗占的比例一般大于$&-,因此地区调度#地调’可以采用以下方法组织电网的经济运行,适当提高电网的运行电压水平: #(’ 在系统无功充足的情况下,地调适时调整 %%&./变电所主变分接头档位,适当提高((&./母线电压,以提高((&./电网运行电压。 #%’ 地调适时调整管辖范围内((&./各变电所 主变分接头档位,提高各所(&./母线电压,并控制在电压合格范围,从而提高((&./配电网的电压水平。 #!’ 地调应加强管辖变电所电容补偿装置的投 退,在负荷高峰期,尽量投入电容器,在负荷低谷期,适当退出电容器,使各所(&./母线电压维持在较高的合格水平。 #0’ 在年负荷高峰期,应要求各供电公司#所’ 及时调整配网变压器台档位,适当提高(&./变压器低压侧!1&/配电网的运行电压。 #$’地调应要求各统调发电厂以功率因数&)1 为标准发电,尽量多发无功功率,以提高((&./电网 电压水平。% 加强无功运行管理,提高电网功率因数 对于运行中的电网,无功功率在电网中传输,增加了导线的有功功率损耗,而实现无功功率的分层分区就地平衡,不仅可改善电压质量,对提高电网运行的经济性也有重大作用。

配电网闭环运行方式研究

配电网闭环运行方式研究 徐琳1,张群2,卢继平3,辜锡峰4王磊4张炜4 (1.绍兴电力局用电管理所,浙江省绍兴市312000; 2.绍兴市汤浦水库有限公司,浙江省绍兴市312364; 3.重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆 400044; 4.贵阳市供电局,贵阳 550001) [摘要] 目前,双端供电已成为常用的供电模式,但国内配电网一般采用闭环设计、开环运行的供电方式。在倒负荷或检修时,通过合、解环操作来减少停电时间和停电范围,提高供电可靠性,但合、解环操作必然会引起非故障线路不必要的停电,给用户造成损失。为了更加有效地减少停电范围和时间,提高供电可靠性,增加供电量,可以采用配电网闭环运行方式。采用这种运行方式,可以充分地利用现有的网络资源,使用户获得两个或更多个电源供电,在提高了供电的可靠性的同时,也大大节省了投资。 [关键词] 配电网;环网;运行方式 Study on the Closed loop Operation Mode of Distribution Network XU Lin1,LU Jiping1,GU Xifeng2 wanglei 2 zhangwei2 (1. Chongqing University, State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chongqing 400044,China; 2.guiyangpower guiyang550001,chian) [Abstract]At present, two terminal power supply has been the common mode. But closed loop design and open loop operation is commonly used in the domestic distribution network. When load is switched or electrical equipment is maintained, power blackout time and range can be decreased by closing the loop or opening the loop so that the power supply reliability can be improved. But the operation would bring unnecessary blackout of normal line and consumers’ lost. In order to reduce blackout time and range and improve power supply reliability and increase the supplied power, closed loop operation mode in distribution network can be used. In the closed operation mode, the network resources could be full of use and it could provide two or more power source to the consumers. It can improves the reliability of power supply and reduces investment largely. [Key words] Distribution Network; Loop Network; Operation Mode 1 简述 随着国民经济的增长,用户对供电可靠性的要求越来越高,供电的可靠与否将直接对用户的生产和生活产生影响。提高了供电的可靠性,用户的损失就会减少,供电部门的经济效益也就会增加。但是,电力部门要提高供电可靠性水平,就必须改进生产技术或新建、扩建和改造现有的电力设施,增大系统容量,提高系统和设备的健康水平,因而也就必须增加额外投资[1]。本文在分析了配电网闭环运行的可行性,及其低投资的良好经济性的基础上,提出对配电网中对供电可靠性要求较高的线路进行分段,并采用闭环运行方式的方案,这样就可以避免线路故障时,因倒换开关进行负荷转移而引起的不必要停电,提高了供电可靠性。 2闭环运行方案及实例分析 配电网要进行环网运行主要需要以下几个方面的研究工作:一是根据配电网的供电现状,选择要进行闭环改造的线路及其闭环联接方式;二是对配电网的接线图及其设备数据参数整理得到其数学模型,进行基本的电力系统潮流计算,判断是否可以闭环运行,及改造前后电能质量是否有所改善;三是对改造后的线路进行保护装置动作值的整定和校验,并对闭环运行方式的故障处理和运行操作情况进行分析,论证改造后供电可靠性是否有所提高。 2.1 贵阳市供电局城南配电网基本情况

电网调度运行工作计划

电网调度运行工作计划 1、适应形式需求,增强全局观念,加强调度纪律,确保电网安全稳定运行。调度运行系统成员要清醒的认识所担负的电网安全责任,以高度的责任感和使命感突出抓电网的安全管理,全力以赴保证电网的安全稳定运行,结合电网运行情况,制定并贯彻实施切实可行的电网稳定措施和反事故措施,严格执行电网管理中的各项规章制度,切实履行好职责。调度人员、变电运行人员、各设备线路维护部门要以高、精、细、严的标准严格要求自己,坚持事故预想天天做,每季度坚持开展反事故演习,根据不同季节,不同情况,积极合理有效地开展工作,保证电网安全稳定运行。 2、强调经济调度,高度重视运行分析,努力提高电网经济运行水平。对于经济调度重点落实电网监控和经济运行理论计算分析,加强对电网的实时监控,坚持开展负荷预测,总结负荷变化规律特点,结合潮流分布,以及经济运行理论计算数值,及时调整运行方式;并且要建立相应的运行管理现场规程、制度,强调目标责任的落实,努力提高电网经济运行水平。 3、加强对继电保护定值的校验工作,要根据规程规定结合电网结构及电网运行方式的改变,及时对系统进行短路电流计算,保护定值校核;突出抓好继电保护和安全自动装置的基础管理,进一步完善电网安全自动装置,杜绝继电保护“三误”现象的发生,切实落实继电保护“反措”,以满足电网运行的安全性需求。 4、以年度运行方式为指导,认真分析研究电网存在的薄弱环节,加强设备预防性试验和设备缺陷管理,推行以状态检修为基础的动态检修,提高设备健康水平。要认真准备,做好“春、秋季检修”及“迎峰度夏”准备工作,及时消除电网、设备隐患。 5、加强检修的组织管理。定检必须依据修必修好的原则按计划严格落实,严格控制临检,推行以停电工作的必要性和紧迫性为客观依据对停电计划进行测算考核,实行“先测算后停电”,合理制定检修停电计划,严格控制停电范围。在开展“零点工程”的同时,加强各检修单位的配合和联系,统一管理,统一安排,严格控制停

电力系统运行方式分析和计算

电力系统运行方式分析和计算 设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:11级电气1班 学号: 2 2 姓名:杨玉豪潘鸣 华南理工大学电力学院 2015-01-05

0、课程设计题目A3:电力系统运行方式分析和计算 姓名: 指导教师: 一、 一个220kV 分网结构和参数如下: #1 500kV 变电站G 220kV 变电站 火电厂 #2 #3 #4#5 #6 11km 11km 30km 20km 9km 16km 25km 500kV 站(#1)的220kV 母线视为无穷大母线,电压恒定在230kV 。 图中,各变电站参数如下表: 编号 类型 220kV 最大负荷,MV A #1 500kV 站 平衡节点 #2 220kV 站 230+j40 #3 220kV 站 210+j25 #4 220kV 站 300+j85 #5 220kV 站 410+j110 #6 220kV 站 220+j30 各变电站负荷曲线基本一致。日负荷曲线主要参数为: 日负荷率:0.85,日最小负荷系数:0.64

各线路长度如图所示。所有线路型号均为LGJ-2*300,基本电气参数为: 正序参数:r = 0.054Ω/km, x = 0.308Ω/km, C = 0.0116 μF/km; 零序参数:r0 = 0.204Ω/km, x0 = 0.968Ω/km, C0 = 0.0078 μF/km; 40oC长期运行允许的最大电流:1190A。 燃煤发电厂G有三台机组,均采用单元接线。电厂220kV侧采用双母接线。发电机组主要参数如下表(在PowerWorld中选择GENTRA模型): 机组台数 单台 容量 (M W) 额定电 压 (EV ) 功 率 因 数 升 压 变 容 量 MV A Xd Xd’Xq Td0’TJ= 2H a i,2 t/(MW2? h) a i,1 t/(MW ?h) a i,0 t/h Pmax (MW) Pmin (MW) 1 300 10.5 0.85 350 1.8 0.18 1.2 8 7 0.00004 0.298 10.22 300 120 1 300 10.5 0.85 350 1.8 0.18 1.2 8 7 0.00003 0.305 10.32 300 120 1 250 10.5 0.85 300 2.1 0.2 1.5 7 6 0.00003 0.321 9.38 250 100 升压变参数均为Vs%=10.5%,变比10.5kV/242kV。不计内阻和空载损耗。 稳定仿真中发电机采用无阻尼绕组的凸极机模型。不考虑调速器和原动机模型。不考虑 电力系统稳定器模型。励磁系统模型为: 该模型在PowerWorld中为BPA_EG模型,主要参数如下: KA=40 TA=0.1 TA1=0.1 KF=0.05 TF=0.7 VRmax=3.7 VRmin=0.0 发电厂按PV方式运行,高压母线电压定值为1.05V N。考虑两种有功出力安排方式: ?满发方式:开机三台,所有发电机保留10%的功率裕度; ?轻载方式:仅开250MW机组,且保留10%的功率裕度; ?发电厂厂用电均按出力的7%考虑。 二、设计的主要内容:

供电系统的运行方式

供电系统的运行方式 1.主变电所的运行方式 每座主变电所分别从城市电网引入2路相互独立的110kV电源进线,每路电源进线各带一台110/35kV有载调压主变压器,并在高压侧设有载分接开关。主变电所的110kV侧采用内桥接线,在正常运行方式下,高压进线的联络开关打开,两台主变压器同时分列运行,主变电所的35kV侧采用单母线分段接线并设常开母联开关,馈出35kV 中压电源给沿线的牵引变电所和降压变电所供电。 在正常运行方式下,每座主变电所的2路电源进线和两台主变压器同时分列运行,负担各自供电分区的牵引负荷和动力照明负荷。 在故障情况下,当其中一台主变压器解列时,合上该所的母联开关,由另一台主变压器负担该主变电所的供电区域负荷,该主变压器应能满足该所供电区域内高峰小时牵引负荷和动力照明一、二级负荷需要;当其中一路电源进线故障时,合上进线侧的联络开关,由另一路电源进线负担该主变电所的供电区域内负荷,它应能满足该所供电区域内高峰小时全部牵引负荷和动力照明负荷。 在严重故障情况下,当一座主变电所解列时(不考虑该主变电所的母线故障),合上两座主变电所间设于建国道变电所的环网联络开关,由另一座主变电所通过环网越区供电负担全线供电范围内的牵引负荷及动力照明一、二级负荷需要。 2.牵引变电所的运行方式 牵引变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两套整流机组并联接在

同一段35kV母线上,DC750V侧为单母线接线,通过直流快速开关向接触轨供电,两台配电变压器分别接在两段35kV母线上。 在正常运行方式下,牵引变电所中的两套整流机组并联工作并组成等效24脉波整流方式;相邻牵引变电所对正线接触轨实行上下行分路双边供电方式。 当正线任一座牵引变电所解列时,由相邻的两座牵引变电所越区“大双边”供电。 当牵引变电所内有一台牵引变压器出现故障,另一台变压器可以负担该所的牵引负荷,但一般不会 3.降压变电所的运行方式 降压变电所的35kV侧采用单母线分段接线,两台动力变压器分别接在两段高压母线上;低压0.4kV侧采用单母线分段接线,通过低压开关向车站各动力照明负荷供电,并设三级负荷总开关,以方便对三级负荷必要的切除工作。 在正常运行方式下,两台动力变压器同时分列运行,共同负担供电区域内的动力照明负荷。 在故障情况下,当牵引降压混合变电所或降压变电所中的一台动力变压器故障解列时,自动切除三级负荷,由另一台动力变压器负担该所供电范围内全部动力照明一、二级负荷。 4.中压环网电缆的运行方式 在正常运行方式下,每个供电分区均由两路电源同时负担供电。 在故障情况下,当供电分区中的任一路电缆故障时,跳开故障电缆的

基于地区电网运行方式研究与分析

基于地区电网运行方式研究与分析 发表时间:2016-12-15T10:56:55.133Z 来源:《电力设备》2016年第20期作者:丁晓辉 [导读] 近年来随着地方经济的飞速发展,产生了大量的用电需求,相继建成了大量的电源和电网项目。 (国网宁夏银川供电公司) 摘要:电网的安全有效运行是经济发展的重要保证和提高电网企业经济效率的有效途径。本文在此提出了自己的一些看法,针对电网运行方式的现状及优化措施进行了分析,希望对同行业工作人员提供一定的参考价值。 关键词:地区;电网运行方式;研究与分析 1电网运行方式的现状分析 近年来随着地方经济的飞速发展,产生了大量的用电需求,相继建成了大量的电源和电网项目,大大提高了电网的供电能力,供电可靠性和电能质量也都有了较大的提高但是随着电力负荷的快速发展,社会对电力的需求和依赖程度越来越高,电力建设相对滞后于负荷的增长,同时由于历史的原因,电网中仍有相当数量的老化设备,给电网的安全可靠经济运行带来了隐患同时由于受电网结构的限制,电网内许多合环点的控制条件在正常运行中很难满足。 2电网运行方式的优化措施 优化电网的运行方式需要从设备、网络结构、调度管理等多方面着手进行,进一步挖掘电网运行的潜力,通过科学合理的调度管理,优化电网的运行方式,尽可能地保证电网的安全经济运行具体的改善措施主要有以下几个方面: 2.1搞好无功电压管理 电网的无功平衡是电网运行的一个重要问题,直接关系着电网的运行水平,也是优化电网运行方式的重要手段搞好无功电压管理首先是合理配置无功补偿设备各变电站都应按要求配足无功补偿设备,不能因一时电压的高低而不配或少配电容器;对110kV及以下的变电站电缆线路较多时,在切除并联电容器组后,若仍出现向系统倒送无功,则应在变电站的低压母线上装设并联电抗器,以加大该变电站的无功负荷,达到无功平衡无功补偿设备的容量也要配置合理,变电站内的无功补偿设备的单组容量不宜太大,如单组容量太大,那么在负荷较轻时,不投电容器,造成力率偏低,线损增大,投电容器,造成向网上倒送无功:在配置时应考虑负荷的发展,便于运行操作。然后是合理配置与选择变压器变比和采用有载调压变压器。各电压等级变压器的额定变压比、调压方式(有载或无载)调压范围以及每档调压值,都应满足发电厂变电站母线和用户受电端电压质量的要求并考虑到电力系统10~15年内系统电源建设和结构变化的影响发电厂升压变压器一般采用无励磁调压变压器,调压范围一般可选择±2×2.5%,高压侧额定电压为1.1倍的系统额定电压,对于地区小电厂来说,因上网线路短,为了便于同附近的降压变压器分接头配合,建议变压器高压侧额定电压调整为1.05倍的系统额定电压。其次是做好用户端的平衡,用户无功补偿设各的投人容量,应随用电负荷的大小增减,并维持一定的功率因数,不向电网倒送无功,做到无功就地平衡110kV及以下变电站的无功补偿设备的投人容量,应随时与本站所供的无功负荷相平衡,不得向高压侧电网倒送无功220kV以上变电站的无功补偿设备的投人容量和发电厂的无功出力,由调度部门按照系统调压要求和网络经济运行的原则实行最优分配。最后是积极采用无功、电压自动调节设备,提高电网自动化水平如用户安装的高低压电容器组,采用按功率因素以及电压自动投切方式;变电站的电容器组和电抗器组,采用按无功功率加电压闭锁的自动投切方式;变电站安装的有载调压变压器,采用无功功率和电压控制装置。 2.2建立一个合理的完善的网络 首先,合理的网络结构是保证电压质量和供电可靠性的基础,因此在电力系统规划设计建设中首先应对主要负荷集中地区的最高一级电压网络加强网络联系及电压支持,逐步形成一个坚固的受端系统采取潮流计算和分析可以为电网分析提供定量的理论指导,分析不同负荷、不同运行方式下的电网运行情况,可以提高运行方式调整的灵活性其次是优化低一级电压网络,实行分层供电,为了提高可靠性,可采用环形布置开环运行等结构方式,在正常和事故运行方式时,均能满足有关电压质量的要求合理确定环网的运行方式,在同一电压等级的均一网络宜采用合环运行以降低网损在同一电压等级的均一网络中,各段线路的R/x值相同,环网中功率分布与各段电阻呈反比,这时采用合环运行可取得很好的降损效果在同一电压等级的非均一程度较大的网络宜采用开环运行以降低网损非均一程度较大的网络中,包括电缆和架空线构成的环网截面相差太大的线路或通过变压器构成的环网等,其功率按阻抗成反比分布(功率自然分布),这时选择最优解列点采取开环运行,负荷调整适当对降损是至关重要的。然后是中、低压电网的供电范围应根据电压损失允许值、负荷大小、无功潮流及可靠性要求,并留有一定的裕度,尽可能使供电半径保持在合理的范围内。最后是要实时保证无功电源与无功负荷间的平衡。不但要保证整个电力系统的平衡,同时也要做好分层、分区及每个点(变电所)内的平衡;在规划建设时,无功电源应与有功电源同步进行:电力系统中应有足够的无功电源备用容量和补偿装置,并分散装设于无功平衡和电压调整比较敏感的变电所内。 2.3合理安排电网特殊及事故运行方式 首先,加强设备检修的计划性,检修、基建、技改、用电工程等应配合进行,尽量缩短检修时间、大力推广设备状态检修以及带电检修等,避免因设备检修而对电网运行方式进行频繁调整。然后,合理安排频率异常突发事件下的运行方式频率出现异常时,应该分不同的情况进行拉闸限电处理当频率低于49.1赫兹时,地调值班调度员变电运行值班员应主动迅速将装有低频减负荷装置应动而未动的线路拉闸当频率低于49.0赫兹时,地调调度员应主动按“事故拉路顺序”拉闸;当频率低于48.8赫兹时,各发电厂按本厂“事故拉路顺序”立即拉闸,当频率低于46.0赫兹时,按地调批准的“保厂用电方案”,各发电厂可自行解列一台或数台发电机带本厂厂用电和地区部分负荷单独运行,同时将其他机组自行从电网解列。最后是,合理安排电压异常突发事件下的运行方式。为了应对电压异常事件无功电源中的事故备用容量应主要储备于运行的发电机、调相机和无功静止补偿装置中,以便在发生因无功不足,可能导致电压崩溃事故时,能快速增加无功电源容量,保持电网稳定运行既有电容器又有有载调压变压器的变电站,当电压低时,应先投人电容器,投人后,电压仍低,可再调整主变压器的分头,直至合格为止,电压高时,先停用电容器,电压仍高时再调整变压器分头电压出现异常时现场值班人员应利用发电机事故过负荷能力,增加无功出力以维持电压,同时报告所属调度值班调度员处理。 结语 随着环网变电站的增加,调度人员、运行人员的操作难度操作复杂性及操作风险显著增加,且操作时间明显延长,造成有效检修时间

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