稳控装置在电力系统中的应用

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电力系统安全稳定控制装置及应用

电力系统安全稳定控制装置及应用

二、可靠的软硬件平台与完善的系统功能
• 2.1 硬件平台 • 2.2 软件平台 • 2.3 通信 • 2.4 系统功能
2.1 硬件平台
稳控站装置配置图
提供13个弱电开入。除了常用 的“通道投入”、“复归”等开 入,剩下基本用于运行方式的开 入。主机不提供出口接点。
屏内2M 光纤
一台主机提供8个光纤通信接口, 其中最多4个用于与从机的连接。 剩余4个接口用于站间通信。
• MUX-22采用DSP高速信号处理器,保证了全系统间快 速而可靠的通信
RCS-990从机硬件配置示意图
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CPU1
光纤接口
与主机通信
低通滤波
A/D转换
数字信号 处理DSP
可编程门 阵列CPLD
光耦
外部开入
低通滤波
CPU2
A/D转换
QDJ
+E
数字信号 处理DSP
可编程门 阵列CPLD
一、严格质量保证
• 我们公司对任何产品的生产流程都是: 元器件筛选 单板测试 整机测试 整屏测试 静态模拟试验:包括数字仿真试验 动态模拟试验:针对稳控装置和高压保护 系统联合调试:针对稳控系统
一、严格质量保证
以上所有流程全部在公司本部生产 部门完成并且可控,而且所有流程都是按照现 代高科技企业的管理模式进行管理,由多个部 门(研发、工程调试、质量管理)先后负责质 量把关。
–RCS-990从机
能满足大型稳控系统的要求。
–MUX-22等复接设备:配光置纤简复单接、操、作光方电便转,换主要用于单厂
• •
RRCCSS--999913AA、、BB失稳步定解控列制装装站 站 当 解置稳 /列电置执定 、力行系控 切站统制 机。措 、失施 切步的 负时实荷,做现或出或启作动相为其应稳它的控使处理子系:

安全稳定控制装置的功能和应用

安全稳定控制装置的功能和应用

安 全稳 定 控制 装 置 采 用分 散 式 结 构 , 由主 机箱 、 I / 0机箱 、 通信机箱 3 个部分_ 4 ] 组成 。每套装置的 I / O 机 箱可 根据 工程 实 际情况 配置 不 同数 量 , 并 可 根据 现 场小室布置放置在不 同的小室 , 各个 I / O机箱 、 通信 机箱与主机箱之间用安全可靠的光缆连接。 机箱采用 标准的 1 9英 寸 宽度 , 其 中主机箱 、 I / O机箱 采用 6 U 结 构, 通信机箱 采用 2 U结构 。 机箱 采用 目前 流行 的背插 式结构 , 便 于扎 线 , 并 且 强 弱 电分 开 , 抗 干 扰 能 力强 , 模 块化 、 拼装 式 的结构 功 能强 大 , 可 靠性 高 _ 5 ] 。 2 安全 稳定控 制 装置 的配 置方 式 在 一个 厂站 内 , S C S 一 5 0 0 E装置 有 3种 配置 方 案 : 单 机 系统 , 双机 系统 和三 机冗余 系 统 。 ( 1 ) 单机 系 统 。单 机 系统 只有 一套 安全 保 护控 制 装置 , 配置简单 , 造价低 , 维护简单。但是厂站 内只有 套安全稳控装置 , 一旦这台设备发生故障或者需要 退出 , 没有备用设备可用 , 不利于电网的安全和稳定 , 在设备故障或检修退 出时存在安全隐患 , 稳定性较低 。 单 机系 统一 般用 于 电压等 级较低 的变 电站 。 ( 2 ) 双机 系 统 。一 个 厂站 内配 置两 套安 全稳 定 控 制 装置 , 根 据运 行 状 态 的不 同 , 可 以细 分 为互 备 方 式 和 主备 方式 。 与单 机 系统相 比 , 双机 系统造 价 较高 , 稳 控装置的投资较单机系统大 , 但是双机运行方式比单 机运行方式更加可靠性 、 安全。 例如 : 在一套设备退 出 进行 检 修或 者 由于故 障无 法正 常工 作 时 , 另 一套 设 备 拥有完全独立的功能 , 各硬件设备 比如所连接的打印 机设备 、 出口压板也都独立 , 仍能独立发挥稳控作用 , 保 护 电 网的安全 稳定 。 ( 3 ) 三机冗余系统 。在采用三机冗余系统的变 电 站, 出 口回路采 用 三 取 二方 式 , 需 要 安 装 3台安 全 稳 控 装 置 。其 中一 台设 备 由于 检修 或 者 故 障退 出运 行 时, 其 他 两 套装 置 不 再 采用 三 取 二方 式 , 而是 改 为 二 取二或二取一方式运行 , 对于电网的安全能够提供持 续稳 定 的保 护 。 但 是 由于配 置 了 3 套 安全稳 定 控制装 置, 装置 的维 护 和配置 也较 前两 种 复杂 , 投 资也 最 多 。

发电厂电力系统稳定控制装置的应用实践

发电厂电力系统稳定控制装置的应用实践

发电厂电力系统稳定控制装置的应用实践1. 引言1.1 背景介绍发电厂是能源生产的重要基地,发电厂的电力系统稳定控制是保障电力供应稳定的关键。

随着电力需求的不断增长以及能源结构的优化调整,发电厂电力系统稳定控制装置的应用越来越受到重视。

传统的发电厂电力系统稳定控制主要依靠人工干预,运行维护成本高昂且控制效率有限。

为了提高电力系统的稳定性和可靠性,现代发电厂广泛引入了先进的电力系统稳定控制装置。

这些装置能够实时监测电力系统的运行状态、调节电力负荷分配、优化发电机组运行参数,有效提高发电厂的运行效率和电力供应的稳定性。

本文将重点探讨发电厂电力系统稳定控制装置的作用、装置的组成和原理、应用实践案例分析、装置的性能优势以及未来发展趋势展望。

该装置不仅能够提高发电厂的生产效率和供电质量,还能够降低电力系统的运行风险,具有重要的应用价值和发展前景。

1.2 研究目的研究目的是通过对发电厂电力系统稳定控制装置的应用实践进行深入研究,探讨其在提高电力系统稳定性和可靠性方面的作用和效果。

通过分析装置的组成和工作原理,以及结合实际案例进行分析,验证其在实际应用中的效果和优势。

通过对装置的性能和发展趋势进行探讨,为未来发电厂电力系统稳定控制装置的应用提供参考和指导。

本研究旨在为发电厂电力系统稳定控制装置的应用提供理论和实践基础,促进电力系统的稳定运行和提高发电厂的经济效益。

1.3 研究意义发电厂电力系统稳定控制装置的研究意义非常重要。

随着电力系统的规模不断扩大和复杂性增加,电力系统稳定性成为了保障电网安全运行的关键问题。

而稳定控制装置的研究和应用能够有效提高发电厂电力系统的稳定性,保证电力系统在各种外部干扰和负载变化下仍能保持供电稳定。

通过研究发电厂电力系统稳定控制装置,可以实现对电力系统动态过程的精确控制,提高发电厂电网的可靠性和稳定性。

稳定控制装置的应用还能够优化电力系统的运行方式,提高发电效率,降低能耗,降低环境污染。

电力系统安全稳定控制装置及应用

电力系统安全稳定控制装置及应用
TSC系统目前已通过项目鉴定,成为 国内第一套投跳闸运行的省级在线稳 定控制系统。目前南方电网在线安全 稳定控制系统已通过验收。
一、RCS992区域稳定控制系统
• RCS-992分布式区域稳定控制系统(装置) 主要用于区域电网及大区互联电网的安全稳 定控制,尤其适合区域的多个厂站的稳定控 制系统,也可用于单个厂站的安全稳定控制。 该装置包含有2项国家技术发明专利。 • 荣获2005年度“中国电力科学技术奖”二等 奖。
• 完善的系统验证
1)有关安全稳定控制的一系列产品已形成较大的规模, 我们的工程调试部门预备了百余套稳控装置,可以根 据用户实际需求配置大规模区域稳控系统,在实验室 中模拟整个稳控系统。设备出产后,由于策略表的修 改而需要对稳控系统的软件进行修改,在现场一般不 具备完善的调试条件。 2)利用现场数据回放技术,基于现场录波数据或 BPA/PSASP电力系统分析程序的仿真结果,真实地再现 系统事故的发生过程,进一步验证稳控系统的动作行 为。 3)研制了基于GPS同步对时的试验仪,为系统联调, 整组测试创造了很好的条件。
来宾变
梧州变 南方罗洞
马窝换流站
玉林变
鹏城
滇东 云南安稳系统 肇庆站 宝峰 罗平变 百色变
三、成熟的判据和先进的原理
利用电气量的跳闸判据 n 突变量启动 n P-0.2S ≥ PS1(事故前有功功率应大于定值PS1) n Pt ≤ PS2 (事故时有功功率应小于定值PS2) n 有两相电流 I ≤ IS1(电流应小于投运电流) n 电流变化量满足
• MUX-22采用DSP高速信号处理器,保证了全系统间快 速而可靠的通信
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安全稳控装置在电力系统中的应用

安全稳控装置在电力系统中的应用

电力科技 安全稳控装置在电力系统中的应用刘 清(渭河发电有限公司,陕西 咸阳 712085)摘要:随着我国经济和社会的高速发展,对电力的需求量持续增加,各种电力工程越来越多,对电力系统运行提出了更高的要求。

我国电力系统网架结构还相对比较薄弱,通过安装稳定控制装置,可以有效保证电力系统运行的稳定性。

在电力系统运行的过程中,除了需要建立一个结构合理、联系紧密的电网之外,还应该建立合理、完善的安全稳定控制系统,来弥补由于资金不足导致的系统缺陷问题。

为此,笔者将要在本文中对安全稳控装置在电力系统中的应用进行探讨,希望对促进我国电力事业的发展,可以起到有利的作用。

关键词:安全稳控装置;电力系统;应用随着我国电力系统建设的不断加强,电力系统对电网运行稳定控制要求不断提升。

在我国,很多电力系统控制相对比较简单,很多时候采用的是就地控制模式,简单线路故障联锁切机,由于技术性能相对比较落后,已经不能满足电网安全、稳定运行的基本要求。

开发出智能化、多功能区域电网安全稳定紧急控制装置是现代电网安全稳定的迫切需要。

1 安全稳定控制装置的介绍安全稳定控制系统在电网安全运行的过程中,发挥着非常重要的作用,是电网安全稳定运行的重要保证。

在系统运行出现紧急状态指挥,可以通过对各种紧急控制措施的应用,来迅速恢复控制系统的正常运行状态,其主要包括预防控制、紧急控制和恢复控制所组成。

安全稳定控制通常应用在电网相对比较薄弱的系统当中,如各种小型水力发电工程当中,其丰水期和枯水期发电稳定性相对比较差。

如果需要通过较长的单回先或双回线与系统直接连接,发电厂离负荷中心又相对比较远,电网分布不是非常均匀,就会对电网的稳定运行造成比较直接的影响。

此外,如果跨省联络线相对比较弱,也会出现不少的问题。

决策方式。

在区域性稳定控制系统运行的过程中,其决策可以采用分散决策和集中决策的方式。

在各站当中都存在着控制策略表,一旦本地站出现了故障,可以根据故障的特征,直接进行决策,实现对本站情况的及时处理,也可以将控制命令直接发送到主站当中,然后在子站进行执行。

稳控判据在地区电网中的应用分析

稳控判据在地区电网中的应用分析

稳控判据在地区电网中的应用分析摘要:电力系统安全稳定控制装置的动作行为直接影响电网的安全运行,对系统设备的运行状态、跳闸动作的正确判断是稳定控制装置正确动作的重要前提。

文章论述了稳控系统普遍采用的交流元件投停、过载和跳闸的逻辑判据,指出其优缺点及适用性,并提出了有效的防误措施,有助于在交流电网范围内规范、合理制定安全可靠的稳定控制策略。

关键词:安全稳定控制系统判据防误随着电力系统规模不断扩大,稳控系统在全国各地区电网得到了越来越广泛的应用[1],本文将对稳控装置中普遍采用的交流元件的投停、过载、跳闸判据以及判据的防误进行分析、研究。

元件投停判据稳控系统需要根据元件的运行状态来识别系统的运行方式采取相应的控制策略。

目前,国内稳控装置采用的元件投停判据主要以电气量为主,部分情况下会引入开关量判据或运行压板来作为补充。

电气量判别采用有功功率和电流组成的电气量判据进行判别:当元件有功功率大于门槛值或电流大于门槛值,元件判投运,否则判停运。

其中电流量判据根据不同组合又可分为:①任一相电流大于定值;②三相电流大于定值;③三取二或三相平均电流大于定值。

各种电流判据之间并无本质区别,判据①动作条件较为宽松,判据②动作条件最为严格。

以①为例,其典型应用判据逻辑框图如图1所示。

图1 元件投停判据(电气量)逻辑图图中,、、为元件三相电流,为投运电流门槛,为元件有功功率,为投运功率门槛。

仅用电气量判别元件的投停状态适用于潮流比较重的元件(如发电机或电厂出线等),当元件电流与功率都比较小时,可能会将投运的元件误判为停运;另外,线路投运电流定值的设定应躲过线路对侧单侧跳闸的充电电流,一般应实测该值,若线路带有有高抗,还应考虑高抗补偿因素。

电气量+开关量判别当电气量判据或开关量判据判投运时,则元件判投运;为避免装置异常导致的错误,当电气量判据判投运而开关量判据判停运时,装置应发不一致告警信号,典型应用的逻辑框图如图2所示。

图2元件投停判据(电气量+开关量)逻辑图图中,“开关量判别元件投运”是通过元件的断路器位置信号来判断投停状态,由于断路器位置接点的可靠性直接影响最后的判别结果,为保证接点位置的可靠性,开关量判据宜分别接入开关的三相位置信号,并采取3取2逻辑,即至少有两相位置信号为合位状态时判元件投运。

浅谈稳定控制技术在电网中的应用

浅谈稳定控制技术在电网中的应用

浅谈稳定控制技术在电网中的应用摘要:本文介绍了榆林电网通过稳定控制设备改造,挖掘现有电网安全供电能力,解决榆林北部及南部电网供电能力的经验,说明稳定控制技术榆林电网中的重要作用,为电网短期解决局部供电能力不足提供一种新的思路。

关键词:稳控技术榆林电网应用1前言过去的陕北榆林是一个落后贫困的地区,没有大的工业负荷,电网相对独立,电源不足,电网构架极度薄弱,随着榆林区域的油、煤、气、盐的逐步勘探发掘,榆林经济进入快速发展阶段,工业及民用负荷快速增加,榆林电网构架相对也有长足的发展,但局部区域供电能力不足问题仍然严重,榆林电网根据自身特色,创造性地使用二次稳控技术,将榆林电网的供电能力发挥到极致,解决了局部区域电力需求,缓解了电网建设周期长,不能及时满足社会需求的矛盾。

2、榆林电网运行情况简介榆林电网是以110kv电压为主网架,以地方小火电为支撑、外部电源为补给,北起府谷,经神木、榆林,米脂、南至绥德、佳县、清涧,东起榆林、经横山、靖边西至定边,形成覆盖全市的“人”字状双回路主干网架。

按照就近接入的原则,分别与山西电网、内蒙电网、陕西电网、宁夏电网相接。

根据榆林电网电源、负荷的分布情况,榆林电网以枢纽变为中心,以分区分片供电为主,形成小环网方式或辐射型供电区域,以不同的支撑电源分供各供电区域,根据榆林地理区域化分,榆林电网各解列运行的电网分别为府东电网、北部电网、蒙西电网、南部电网和西部电网。

榆林电网的稳控系统运行在负荷较重的北部及南部电网。

2.1榆林北部电网运行存在的问题榆林北部电网的供电区域为神木县及府谷西部地区,北部电网通过110kv水神I、Ⅱ回接入330kv神木变,由17座小水、火电厂(站)(装机容量897.6MW)和20座110kv公网变电站(变电容量为1610.5MV A)、2座用户变(变电容量82MV A)组成,是榆林电网电源及负荷的密集区。

北网锦界区域运行状况:锦界区域地处榆林南北电网交界处,正常运行时接入电源相对富裕的北网运行,2009年,随着电石和硅铁市场逐步好转,大批停产的电石硅铁冶炼企业逐步启动生产,处于北部电网南端的锦界变、锦界Ⅱ变,重启接近150MW负荷,按N-1控制原则,110kv水锦线、水-沟-锦线并列运行,两回线只允许带负荷100MW,实际锦界区域最大负荷已达200MW,为保证锦界区域安全用电,靠南-西-锦稳控装置投北网方式,提升锦水、锦沟线路安全供电能力,保障锦界区域用电,避免锦水、锦-沟-水线路过载,或任一条线路发生故障跳闸,引起另一条线路严重超N-1稳定过载烧断,造成大面积停电事故。

安全稳定控制装置在电力系统的应用

安全稳定控制装置在电力系统的应用

安全稳定控制装置在电力系统的应用安全稳定控制装置在电力系统的应用摘要:随着电网网架结构的不断壮大,电网的安全可靠运行变的越来越重要,安全稳定控制装置在电网的应用,极大的保证了电网的安全可靠运行。

文中从安全稳定控制装置的发展历程、分类、功能、安装配置、通信连接等方面,简述安全稳定控制装置在电力系统的应用。

关键词:电力系统系统运行安全稳定控制装置中图分类号:F407.61文献标识码:A 文章编号:前言1 电力系统电力系统的主体结构有电源(水电站、火电厂、核电站等发电厂),变电所(升压变电所、负荷中心变电所等),输电、配电线路和负荷中心。

各电源点还互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,从而提高供电的安全性和经济性。

2 系统运行系统运行指系统的所有组成环节都处于执行其功能的状态。

电力系统的基本要求是保证安全可靠地向用户供应质量合格、价格便宜的电能。

所谓质量合格,就是指电压、频率、正弦波形这 3个主要参量都必须处于规定的范围内。

电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。

实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。

例如,1977年7月13日,美国纽约市的电力系统遭受雷击,由于保护装置未能正确动作,调度中心掌握实时信息不足等原因,致使事故扩大,造成系统瓦解,全市停电。

事故发生及处理前后延续25小时,影响到900万居民供电。

据美国能源部最保守的估计,这一事故造成的直接和间接损失达3.5亿美元。

60~70年代,世界范围内多次发生大规模停电事故,促使人们更加关注提高电力系统的运行质量,完善调度自动化水平。

3 安全稳定控制装置的应用3.1 安全稳定控制装置的发展历程随着国家经济的高速发展,用户负荷的不断增长,电网作为输送和分配电能的中间环节,亦在不断的发展、不断的改进,以满足用户的需求。

20世纪80年代,我国以行政区划分为基础逐步发张,开始形成区域电网。

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稳控装置在电力系统中的应用
摘要:随着经济的高速增长,电网的容量也快速增长,电网的结构变得复杂,必须借助专门的安全自动化系统,以确保电力系统安全稳定运行,采用安全稳定控制措施,能够发挥显著作用。

关键词:稳控装置;电力系统;应用
1 稳控装置在电力系统应用中的运行人员注意事项
(1)运行人员必须定期检查稳控装置是否正常运行,压板投退是否正确,PT 空气开关有否跳开,当工作班组进行与稳控装置电流电压回路有关工作时,提醒和检查工作班组有否做好安全措施;(2)当电力系统发生事故,稳控系统装置动作时,运行人员应迅速、准确、全面记录、打印装置动作信号及有关信息,到相关录波器打印录波图,立即向当值调度员汇报;(3)当稳控装置出现异常告警信号时,运行人员应马上打印自检报告,初步分析告警原因,向网调当值调度员汇报情况,通知专业班组进行处理;(4)当工作人员在稳控装置上进行试验工作需投入“XX站通道压板”并有可能发出跳闸命令时,运行人员必须联系调度,退出冯屯站下属各执行站的跳闸出口压板;(5)当稳控装置告警灯亮,并显示某接口告警,运行人员应马上查出告警接口所对应的通道,联系通讯公司,了解通道情况,如通道无问题,则联系继保班组进行处理;(6)稳控装置上工作需要把稳控装置退出运行时,必须把装置的“XX站通道压板”退出,把两套系统的允许数据交换压板退出;(7)稳控装置的通道设备的维护和调试均由通信人员负责。

2 安全稳定控制装置的应用的主要功能
2.1 低频过频功能
(1)装置正常运行时,向稳控主站发送我厂机组运行工况和出力情况,发送本装置及通信通道的正常、异常和故障情况等信息,发送本厂对切机命令的执行情况和执行结果,以便稳控主站实施区域稳定控制。

(2)装置监测220KV徐岳Ⅰ线及徐岳Ⅱ线的母线运行情况,根据被监测母线的电压值,可实时计算出母线的频率,并以此判断出低频、过频事故。

(3)过频分两轮切机,每轮的频率值和时间定值均可以单独设定,即每轮都为单独轮。

(4)装置规定过频切机时,均以事故时刻的机组功率值进行判断。

2.2 线路有故障及无故障跳闸(开关偷跳)功能
(1)装置监测220KV线路的运行情况,根据被检测线路的电气量,可实时计算出线路的功率。

(2)装置判断测量线路的三相电压、三相电流及有功功率的大小。

当线路发生单永故障及相间故障时,装置接收线路保护的故障接点指令以及本装置的故障电气量出口跳闸。

(3)装置判断线路跳闸前功率及线路跳闸后功率以判别线路无故障跳闸,线路跳闸前功率应小于线路最小输送有功功率,线路跳闸后功率应大于最大充电有功功率,线路投运电流应大于线路充电电流,出口后切除发电机组。

2.3 远方切机功能
(1)本装置通过2M光纤通道向光岳站及聊城站发送本站两台300MW机组的运行工况,并接受光岳站及聊城站发来的切本厂机组的远切命令。

(2)远切回路无本侧突变量启动判据,无延时定值,本装置连续收到3帧远切命令报文时立即动作出口,切除需要被切得机组。

(3)远方命令切除信号的传输时间决定于通道类型与通信传输速率,64Kbps通信方式为5MS(三次确认),连续判断出
3帧远切命令编码后,立即置远切启动标志使装置启动,并同时判断所要切除的
机组是否为投运状态。

在满足动作条件后,置远切动作标志,输出远切跳闸脉冲。

当远切命令消失后,装置经延时回路清除远方启动标志后,才返回。

3 应用案例系统简介
系统各站功能简介:
1)伊克昭换流站交流侧稳控
监测伊克昭~沙湖三回线、#1~#3联变高中压侧运行状态,判断线路、联变故障;接收沙湖变750稳控伊克昭~沙湖三回线投停状态、故障信息;伊克昭~沙湖
线路断面跳闸开断,向伊克昭换流站直流侧稳控发送伊克昭~沙湖断面跳闸开断
信息;若断面功率满足条件,向伊克昭换流站直流侧稳控发送伊克昭至沙湖断面
开断切机容量命令;接收伊克昭换流站直流侧稳控联切伊克昭~沙湖线路命令,
若伊克昭~沙湖1~3线均运行,联切伊克昭~沙湖1~2线;判断#1~#3联变故障,
根据故障前主变断面功率判断是否会造成剩余运行主变过载,若会造成过载,则
计算控制措施并向伊克昭换流站直流侧稳控发送速降直流功率命令;判断伊克昭
~沙湖线路故障导致仅剩余一回运行线路时,根据故障前线路断面功率判断是否
会造成剩余单回线路过载,若会造成过载,则计算控制措施并向伊克昭换流站直
流侧稳控发送速降直流功率命令;伊克昭~沙湖线路均停运时向伊克昭换流站直
流侧稳控发送伊克昭~沙湖断面停运状态。

2)伊克昭换流站直流侧稳控
与直流极控通信。

接收直流极控模式、直流最大可输送功率、直流功率速降量、换流器非正常停运信号等信息;接收直流极控直流功率速降信息并计算直流
功率损失量;向直流极控发送速降直流命令、闭锁直流命令、直流孤岛运行信号;与直流接口装置通信,接收直流接口装置换流器非正常停运信号;监测500kV配
套电厂线路的运行情况;监测4台换流变的运行情况,判断换流变故障并计算直
流功率损失量;接收沙湖变220稳控上送的可切机组容量信息;接收国调调管电
厂1~9上送的机组运行信息;在运换流器均故障情况下,若直流运行功率满足条件,向伊克昭换流站交流侧稳控发送联切伊克昭~沙湖线路命令;根据直流损失
量选切国调调管电厂机组、向沙湖变220稳控装置发送切机容量命令;接收并执
行伊克昭换流站交流侧稳控、国调调管直流近区电厂(北方长城电厂、国电电厂、神华电厂、山能盛鲁电厂)发来的速降直流功率命令并向直流极控发送速降直流
命令;接收伊克昭换流站交流侧稳控发来的伊克昭~沙湖断面故障开断信息,根
据功能压板的投入状态向直流控保发送闭锁直流命令或直流孤岛运行信息。

若发
送闭锁直流命令,则全切国调调管直流近区非停运机组(不受机组允切压板限制);若未发送闭锁直流命令,则当直流控保采取闭锁直流措施后(稳控装置通
过判断运行换流变均故障来识别),全切国调调管直流近区非停运机组(不受机
组允切压板限制);接收伊克昭换流站交流侧稳控发来的伊克昭~沙湖断面停运
状态;接收伊克昭换流站交流侧稳控发来的伊克昭至沙湖断面开断切机容量命令,根据切机容量选切国调调管非直流近区电厂机组、向沙湖变220稳控装置发送切
机容量命令。

1)沙湖变220稳控
接收宁夏调管电厂1~5上送的机组运行情况、允切状态并进行可切机组总量
统计;向伊克昭换流站直流侧稳控装置发送可切机组总量;接收伊克昭换流站直
流侧稳控装置切机容量命令,选择切机对象并向宁夏调管电厂1~5发送切机命令。

2)沙湖变750稳控
监测伊克昭~沙湖三回线运行状态、判断线路故障;向伊克昭换流站交流侧稳控装置发送线路投停状态、故障信息;接收伊克昭换流站交流侧稳控装置联切伊克昭~沙湖线路命令,跳相应线路。

3)国调调管直流近区电厂
监测#1~#2机组运行情况、送出线路运行情况;向伊克昭换流站直流侧稳控上送机组运行情况;执行伊克昭换流站直流侧稳控发送的切机命令;判断送出线路故障,根据策略表选切本厂机组、向伊克昭换流站直流侧稳控发送速降直流功率命令。

1)国调调管非直流近区电厂
监测#1~#2机组运行情况;向伊克昭换流站直流侧稳控上送机组运行情况;执行伊克昭换流站直流侧稳控发送的切机命令。

2)宁夏调管电厂
监测机组(石嘴山二厂4台机组,其余电厂2台机组)运行情况;向沙湖变220稳控上送机组运行情况;执行沙湖变220稳控发送的切机命令。

4 结语
稳控装置在电力系统中发挥着巨大的作用,对电力系统的事故起到一定的遏制作用,减小了事故对保护的影响范围,本文从稳控装置的功能入手,分析了稳控装置的相关注意事项,并结合具体的案例分析论证了稳控装置在电力系统中的应用。

参考资料:
[1]邱晓丽.控制子站稳控装置的功能及运行维护的探讨[J],硅谷,2012(17).。

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