什么叫电磁环网?电磁环网对电网运行有何弊端?

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电磁环网

电磁环网

(河北电力调度通信中心,河北石家庄050021) 摘要:介绍了河北省南部电网电磁环网运行方式对电网安全稳定的影响及采取的相应措施,分析了电网安全自动装置对保障电网稳定运行的重要意义,提出了500 kV网架发展成熟后解环运行的建议。

关键词:电磁环网;电网稳定;自动装置;解环Abstract:This paper introduces the influence of the operating mode of electromagnetic loop network in southern Hebei power system on the power system stability,the countermeasures are also put forward.The author analyzes the significance of automation devices for the stability of the power system ,and proposessuggestions to break out the electromagnetic loop after the 500 kV power systemis developed.Keywords:electromagnetic loop network;power system stability;automation devices;break out loop高低压电磁环网是指两组不同电压等级的输电线路,通过两端变压器磁或电磁耦合回路连接所构成的环形电网。

河北省南部电网(以下简称河北南网)目前处于500 kV高压输电网发展的初期,500 kV网架比较薄弱,为了合理利用输变电资源,满足用户的要求,电网只能采取500/220 kV高、低压电磁环网的运行方式。

河北南网110 kV系统与220 kV系统在正常方式下采用分裂运行方式,但在特殊情况下,为提高供电可靠性和经济性,不因方式的改变降低用户的电能品质,需短时间低压合环运行,形成220/110 kV电磁环网运行的方式,但这种方式必须经计算验证,在不影响系统正常运行方式、不影响继电保护及安全自动装置正常动作、不造成系统局部过电压、过负荷的前提下方可环网运行。

供电所长面试题目,南网

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竭诚为您提供优质文档/双击可除供电所长面试题目,南网篇一:南方电网面试题1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点[5分]答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。

直接接地系统供电可靠性相对较低。

这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。

不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。

因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。

2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流[5分]答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。

例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。

3、电力系统的调频方式有几种?特点如何?[答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。

(1)一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。

其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。

(2)二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。

二次调频分为手动调频及自动调频。

1)手动调频。

在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。

手动调频的特点是反应速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。

2)自动调频。

这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。

贵州电网电磁环网研究

贵州电网电磁环网研究

贵州电网电磁环网研究电磁环网是指通过高压、超高压输电线路悬挂单元装置,实现输电线路上的电流回路,将输电线路构成的环形系统。

贵州电网电磁环网是贵州电网公司在输电线路上应用电磁环网技术的一项重要探索和创新。

贵州电网是贵州省境内具有重要地位的电力调度运行机构,负责输变电工程建设、电力调度运行等工作。

为了提高贵州省电网系统的可靠性和经济性,贵州电网公司积极推行新技术、新工艺的应用,电磁环网技术就是其中的一项。

电磁环网技术的优势在于它能够提高电力系统的可靠性和灵活性。

传统的输电线路往往是单线供电,一旦出现故障,需要通过切除故障段落进行维修,导致整个线路停电。

而电磁环网技术使得即使一些故障段落失效,电力仍然可以通过其他线路回路继续供应。

这种技术可以快速恢复电网故障,提供可靠的电力供应和快速的抢修能力。

首先,针对贵州电网输电线路的特点和需求进行电磁环网的设计和优化。

贵州电网的输电线路比较长且地理条件复杂,电磁环网的设计需要考虑电力系统的负荷特点、电源配置、线路走向等因素,以及对系统的可靠性和经济性要求。

通过对输电线路进行建模和仿真分析,对电磁环网进行设计和优化。

其次,研究电磁环网的运行机制和控制策略。

电磁环网的运行需要通过单元装置来实现,需要对电力系统的运行状态进行监测和控制。

研究电磁环网的运行机制和控制策略,确定合理的回路切换方式和策略,以及故障检测和切除机制,保证电磁环网的正常运行。

再次,开展电磁环网的绝缘性能研究。

电磁环网是通过悬挂单元装置实现电流回路的,需要考虑悬挂装置与输电线路的绝缘性能。

因为悬挂装置直接承受输电线路的电压和电流,所以需要对悬挂装置的绝缘性能进行研究,确保其能够承受电压和电流的冲击。

最后,开展电磁环网的应用示范工程。

贵州电网电磁环网的研究不仅仅局限于理论和实验研究,还需要进行实际的应用示范工程。

通过在一些典型的输电线路上进行电磁环网的改造和应用,验证其可行性和经济效益,为电磁环网的推广应用提供实践经验。

2021南方电网面试题及参考答案

2021南方电网面试题及参考答案

南方电网面试题及参考答案题的回答情况会直接影响南方电网个人求职者的求职成败,下面是 ___带来的关于南方电网及参考答案的内容,欢迎阅读!1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? [ 5分 ]答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。

直接接地系统供电可靠性相对较低。

这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。

不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。

因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。

2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5分 ] 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。

例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。

3、电力系统的调频方式有几种?特点如何?答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。

(1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。

其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。

(2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。

二次调频分为手动调频及自动调频。

1) 手动调频。

在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。

手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。

2) 自动调频。

这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。

电磁环网运行的理论分析与探讨

电磁环网运行的理论分析与探讨
网解 环运 行 。
低压 切负荷 、 过频切机 、 功率联切等安稳装 置 , 以保 持系统 用
稳定 。 比起因为振荡造成系统崩溃 , 甩负荷甩机组 已经是 挽
故 而有必要通过理论分析 电磁 环网运行特点 , 结合 电网 安全稳定运行要求 . 在此基础上提出相应 控制措施 。
回负荷损失 的有效方式 。 21 造成 系统 电压水平降低 .. 2
∑z

S in e& T c n l g s n c c e e h oo yVi o i
21 年 8 02 月第 2 期 4
科 技 视 界
能源科技
热稳定 电流 , 是指导线在一定时 间内所能通过 的最大电 流, 其值 表明导线 承受热效应 的能力 , 是线路 传输最 大功率 的重要参数 。在 电磁环网中 , 必须保证 高压侧断开后 , 低压侧
是原有 一级高压 线路 , 随着 负荷增长 渐渐满载 后 , 有建设 更 高一 电压等级 网络需求 。而在高一级 电网建设初 期 , 网络薄
弱. 且潮流 负荷在 电磁环 网中并 不大 , 时多采用 电磁环 网 此 闭环运行 . 其具安全稳定经济性。随着高一级 电网发展成熟 , 其运行又常产生诸多不稳定 因素 , : 如 功率环流损 耗 , 功率转 移 , 负荷 , 引起事故扩 大等不利影响 , 时又要求 电磁 环 过 或 此
鬣聪蟪蹲
冀 蟪瓣
图 22 较 成 熟 的 电磁 环 溃。此极值称 为系统的稳定极

自然功率 . 是指当输电线路传输功率所 消耗 和产生 的无
功达到平衡时 , 此时所输送的功率 即为 自然 功率 。若输 电线
路输送功率大 于 自然功率 . 线路 电感所 消耗 的无功大于对地

电磁环网基础知识

电磁环网基础知识

电磁环网基础知识电磁环网简介电磁环网是指不同电压等级运行的线路.通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。

一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而运行电磁环网。

高低压电磁环网中高压线路断开引起的负荷转移很有可能造成事故扩大、系统稳定破坏。

国内220kV/110kV电磁环网已基本解环运行,但220kV 及以上电磁环网仍大量存在。

多年来,学者和业界人士已对电磁环网开展了大量的分析和探讨,指出需重视线路无故障跳线校核等。

一般认为电磁环网的缺点和风险主要包括:①上级电网故障后功率转移导致下级电网过载,其原因是上下级电网输电能力的不匹配;②上级电网故障后阻抗突增引发暂态失稳甚至系统振荡,其原因是上下级电网阻抗的不匹配;③系统短路水平增加,下级电网短路易超标;④网络结构不清晰,潮流转移特性复杂,增加了不可控的连锁故障风险;⑤增加了保护整定和二三道防线配置的困难。

从结构上看,电磁环网和同一电压等级元件构成的普通环网并无本质区别,最大的不同在于:电磁环网由于上下级电网阻抗和传输容量相差较大导致不均衡特性较为突出。

而合理的且能充分发挥自身能力的电网一般结构特性较为均衡。

随着电力系统的不断发展,电磁环网的形态愈加丰富和多样,有必要进行系统性分析,采取不同的应对策略。

弱环型与强环型根据电磁环网的结构强弱,电磁环网可分为以下几种类型:1)典型弱环网上、下级电网均薄弱的为典型弱环网,该结构的热稳定、暂/动态稳定较差,上级电网输电能力严重受限且不具备解环条件,与下文弱环Ⅰ型的共同点是上级通道故障后其潮流100%转移至下级电网。

2)弱环网Ⅰ型上级电网薄弱(发展不完善)而下级电网相对坚强的可定义为弱环网Ⅰ型,其主要问题是上级电网故障后功率转移可能导致下级薄弱环节元件过载。

3)弱环网Ⅱ型上级电网坚强而下级电网相对薄弱的可定义为弱环网Ⅱ型,上级电网的某一通道故障,潮流主要在上级电网内部转移,穿越下级电网的潮流较小,且系统阻抗没有显著增加,正常方式下运行风险较小,但在上级电网检修时可能存在典型弱环网的特性。

试析高低压电磁环网对电网的影响及应用

试析高低压电磁环网对电网的影响及应用

试析高低压电磁环网对电网的影响及应用高低压电磁环网是我国电网发展过程中的一项电力运行方式,在我国电网发展初期,高低压电磁环网的运行为电力部门带来了相当可观的经济收益,其在电网检修及供电可靠等方面也做出了杰出的贡献,但是随着我国主网架的不断加强,高低压电磁环网的很多的安全问题逐渐暴露出来了。

当前高低压电磁环网在运行过程中,首先电磁环网使用的目的是为了使得供电尽量可靠,但是其在运行过程中潮流分布复杂、短路中存在的电流大,所用的保护装置和稳定措施极为复杂,致使保护难度增加,通信通道需要增加等问题出现,因此积极研究并解决上述出现的问题具有一定的意义。

1 高低压电磁环网简介高低压电磁环网指的是两个电压具有一定差异的线路利用变压器回路相互连接并且通过并联而运行一种电力运行方式。

致使电磁环网回路出现故障的原因有很多,例如常见的规划、管理等,很多发达国家的高低压电磁环网也存在问题,但是因为发达国家电网建造时一般主网架非常坚固,所以对电磁环网运行过程中出现问题的研究并不多,他们更加注重研究电网平衡过程中的柔性控制(即FACTS技术)。

当前。

我国正在建造的特高压1000kV电网和超高压750kV电网,但是因为一些原因制约使得主网架大多很薄弱,因此为了尽可能的使得资源合理利用,在我国很多地区很长时间内仍然需要使用高低压电磁环网并联方式。

2 某电网运行分析某电网的220kV网架相对较为薄弱,电网内有3座220kV的变电站,其枢纽站A站有2条220kV的电网线路和邻省相连接,另外该电网通过单回线经过B站向省内煤矿在内的的一些重要工业区供电,这种单向线长途供电线路出现故障曾经使得一些重要客户多次停电,损失极大,因为要想对网架进行完善所需投资极大,所以该电网一直使用高低压电磁环网的运行方式来增强该供电网络的供电可靠性。

因为地方电厂的机组在运行时受到外界条件的限制,常常运行不稳定,再加上单机容量较小,使得电网稳定程度差。

而当前该电网的主要运行方式包括:(1)220kVA-B带B站;(2)B线带C站并供D城负荷,110kVA线供A市区所有负荷;(3)E线供F、G城的所有负荷,另外D城电网无大电源支撑,因此一部分电能必须通过A站东送,目前D城内一些企业虽然有自备电厂,但是因为装机容量很小,加上管理和运行人员缺乏经验,如果出现跳闸,那么必然造成小电网的功率较大程度的缺额,而地方电厂又难以保证电网的运行稳定,这样很容易导致整个电网系统出现瓦解,如表1所示为几次影响较为严重的电网事故,这些电网事故使得企业矿区停电,使得矿区安全生产存在严重的安全隐患。

电工技术基础知识

电工技术基础知识

电力系统的三相电和三相四线知识我国电力供电系统三相电的特征:电压相同、频率相同、初相角互为120度的正弦波交流电。

我国电力系统是三相四线制供电系统,变压器的初、次组线圈的接法是:Y/Y接法,这样在电力系统中就有三相四线,他们的分别是三根相线,和一根公共线。

相线、中性点、中性线和零点、零线的关系:相线——每相线圈的尾端引出的线,称作相线;中性点、中性线——每相线圈的头端连接在一起是三组线圈的公共点,称中性点,从这个点引出的线称作中性线;零点、零线——在中性点接地的供电系统中,公共点就称作零点,从零点引出的线称作零线;这样三根相线(也称三根火线)和一根零线的供电系统。

相电压——每组线圈的电压(火线与零线的电压)。

线电压——两相火线之间的电压。

它们的电压、电流关系是:线电压(火线与火线的两相电压)=1.73×相电压(火线与零线的电压),相电压是220V×1.73=380V线电压,线电流=相电流。

相序表使用方法1、接线:将相序表三根表笔线A(红,R)、B(兰,S)、C(黑,T)分别对应接到被测源的A(R)、B(S)、C(T)三根线上。

2、测量:按下仪表左上角的测量按钮,灯亮,即开始测量。

松开测量按钮时,停止测量。

3、缺相指示:面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。

当被测源缺相时,对应的发光管不亮。

4、相序指示:当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮,当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,蜂鸣器发出报警声。

注1:正相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次滞后120度;逆相序表示UA0、UB0、UC0(或UAB、UBC、UCA)依次超前120度。

注2:要使逆相序变为正相序,只要交换A、B、C三根线中任意两根线即可。

注意:当三相输入线有任意一条接电时,表内即带电。

打开机壳前,请务必切断电源。

1、直接由被测电源供电,无需电池。

2、具有缺相指示功能:面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。

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1、什么叫电磁环网?电磁环网对电网运行有何弊端?
电磁环网是指不同电压等级运行的线路.通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。

一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而运行电磁环网。

电磁环网对电网运行主要有下列弊端:(1)易造成系统热稳定破坏。

如果在主要的受端负荷中心,用高低压电磁环网供电而又带重负荷时。

当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回送出)。

容易出现超过导线热稳定电流的问题。

(2)易造成系统动稳定破坏。

正常情况下.两侧系统间的联络阻抗将略小于高压线路的阻抗。

而一旦高压线路因故障断开。

系统问的联络阻抗将突然显着地增大(突变值为两端变压器阻抗与低压线路阻抗之和。

而线路阻抗的标么值又与运行电压的平方成正比),因而极易超过该联络线的暂态稳定极限,可能发生系统振荡。

(3)不利于经济运行。

500kV与220kV线路的自然功率值相差极大,同时500kV线路的电阻值(多为4×400mm2导线)也远小于220kV线路(多为2×240 mm2或1×400 mm2导线)的电阻值。

在500/220kV环网运行情况下,许多系统潮流分配难于达到最经济。

(4)需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。

但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动会影响电网的安全运行。

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