电力系统安全稳定控制3道防线 稳定分类
电力系统三道防线修订稿

电力系统三道防线
Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
电力系统三道防线:
第一道防线:由继电保护装置快速切除故障元件,最直接最有效地保证电力系统暂态稳定;
第二道防线:采用稳定控制装置及切机、切负荷等措施,确保在发生大扰动情况下电力系统的稳定性;
第三道防线:当电力系统遇到多重严重故障而稳定破坏时,依靠失步解列装置将失步的电网解列,并由频率及电压紧急控制装置保持解列后两部分电网功率的平衡,防止事故扩大、防止大面积停电。
第一道防线:快速可靠的继电保护、有效的预防性控制措施,确保电网在发生常见的单一故障时保持电网稳定运行和电网的正常供电;
第二道防线:采用稳定控制装置及切机、切负荷等紧急控制措施,确保电网在发生概率较低的严重故障时能继续保持稳定运行;
第三道防线:设置失步解列、频率及电压紧急控制装置,当电网遇到概率很低的多重严重事故而稳定破坏时,依靠这些装置防止事故扩大,防止大面积停电。
稳控系统介绍

2004年 7 月12 日,希腊首都雅典和南部部分地区发生大面积停电事故, 造成交通和公共服务设施大面积瘫痪。 8 月 13 日,格鲁吉亚境内一处高压电线网络断裂,导致首都第比 利斯大面积停电,造成供水中断,数千名乘客被困在地铁列车内。 11月18日,西班牙一变电站发生火灾,导致首都马德里市中心以 及南部地区大面积停电,25万市民生活受到影响,马德里部分地铁停 驶,公共交通也一度陷于混乱。 2005年 1 月8 日和9日,瑞典西南部遭遇飓风袭击,导致当地40 多万户家 庭或机构停电,直接损失达数十亿瑞典克朗。 5 月25 日,俄罗斯首都莫斯科南部、西南和东南城区及郊区上午 11时发生大面积停电,给莫斯科市造成至少10亿美元直接经济损失。 8 月18 日,印尼全国“大停电”。首都雅加达附近至少有三座主 要发电厂同时出现故障,近亿人受到影响,雅加达的交通一片混乱, 机场和火车服务也受影响,据报道,大部分地区是在断电十多小时后 恢复正常,但雅加达一些地区直到19日晚才恢复正常电力供应。媒体 报道称,大停电造成印尼多个行业遭受重大经济损失,其中雅加达纺 织业公会预计该行业的损失超过了550亿印尼盾。 9月12日,美国洛杉矶发生大面积停电事故。
电力系统安全性及三道防线
可靠性-安全性-稳定性
电力系统可靠性: 是在所有可能的运行方 式、故障下,供给所有用电点符合质量 标准和所需数量的电力的能力。是保证 供电的综合特性(安全性和充裕性)。 可靠性是通过设备投入、合理结构及全 面质量管理保证的。
•电力系统安全性:是指电力系统在运行中承受故障扰动 的能力。通过两个特征表征(1)电力系统能承受住故障 扰动引起的暂态过程并过渡到一个可接受的运行工况, 不发生稳定破坏、系统崩溃或连锁反应;(2)在新的运 行工况下,各种运行(约束)条件得到满足,设备不过 负荷、母线电压、系统频率在允许范围内。 •电力系统充裕性:是指电力系统在静态条件下,并且系 统元件负载不超出定额、电压与频率在允许范围内,考 虑元件计划和非计划停运情况下,供给用户要求的总的 电力和电量的能力。 •电力系统稳定性:是电力系统受到事故扰动(例如功率 或阻抗变化)后保持稳定运行的能力。包括静态稳定、 暂态(功角)稳定性、动态稳定、电压稳定性、频率稳 定性。
2024年三道防线建设确保电网的安全稳定运行

2024年三道防线建设确保电网的安全稳定运行随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,对电力的需求越来越大。
电网作为能源基础设施的重要组成部分,承担着输送、调度和分配电力的重要任务。
为了确保电网的安全稳定运行,我国将在2024年实施三道防线建设。
一、第一道防线:设施安全升级第一道防线主要针对电网的基础设施,包括输电线路、变电站和配电网等。
首先,将加大对老化设备的更新力度,提高设备的可靠性和耐久性。
同时,加强设施的安全监测和维护,定期检查设备的运行状态,及时发现和排除潜在的安全隐患。
其次,加强对设施的安全防护措施。
加强对变电站的安全保卫工作,加装视频监控设备和安全报警系统,建立完善的巡视巡检制度,加强物资管理和安全培训,提高对设施的保护能力。
此外,加强对电网运行数据的实时监测和分析,建立完善的数据监管平台,提高对电网设施状态的监测和预警能力,及时发现设备运行异常和安全风险,采取相应的措施防范事故的发生。
二、第二道防线:系统运行安全保障第二道防线主要是针对电网的运行管理,包括电力调度、供应保障和应急响应等方面。
首先,加强电力调度和调度命令的管理,优化调度计划,确保电力供应的稳定性和可靠性。
增加调度员的培训力度,提高其应急响应和决策能力,加强调度指挥中心的建设,提高对电网运行状态的监控和保障能力。
其次,加强对电力供应的保障措施。
加强电网与电源的连接和调试工作,确保电源的可用性和接入的安全可靠性。
加强对跨区电网的连接和调度工作,优化电网调度和供电结构,提高电力供应的灵活性和安全性。
此外,建立健全电力应急响应机制,加强对突发事件的监测和应急处置能力。
加强对电网地域风险的评估和防范,提前做好应对措施准备,并组织好应急演练和应急预案的制定,确保在突发事件发生时能够迅速响应和处置。
三、第三道防线:信息安全保护第三道防线主要是针对电网信息系统的安全保护。
随着信息化的快速发展,电网信息系统中涉及的数据量和敏感信息越来越多,因此加强对信息安全的保护势在必行。
三道防线建设确保电网的安全稳定运行

三道防线建设确保电网的安全稳定运行引言电网是国家经济和社会发展的基础设施之一,是人们日常生活和各行各业的正常运转必不可少的能源保障。
为了确保电网的安全稳定运行,各级政府和电网企业在电网管理和运行方面投入了大量的物力、财力和人力。
本文旨在介绍电网安全建设中的“三道防线”措施,包括三道防线的基础知识以及三道防线在电网管理中的应用。
三道防线的含义和分类含义三道防线是指在电网管理中采取的一系列预防措施,包括预防控制、实时监管和应急响应,以确保电网的安全稳定运行。
分类三道防线可根据其功能分为以下三类:第一道防线:预防控制第一道防线是指通过预防控制手段来减少电网故障的发生。
该防线包括以下几个方面:1.系统设备的规划和设计:包括设备的选型、并联连接、保护及检修等。
2.系统设备的制造和测试:包括设备的材料选用、制造工艺、性能测试等。
3.充分使用电力能源:例如通过节能措施、优化发电组合、推广高效用电等手段,减少电力供需间的不平衡,从而减少电网负荷过重和故障频发。
4.预防火灾、爆炸和地震等自然灾害:通过规划和管理建筑物、道路和桥梁等建筑物结构安全的要求,杜绝自然灾害的影响,减少地方电网的损失。
第二道防线:实时监管第二道防线是指通过实时监管手段来发现电网故障并及时处理,以减轻电网故障对整个电网系统的冲击。
该防线包括以下几个方面:1.电网设备的监测:通过安装感应设备、传感器、数据采集器等电力系统监测设备,实时检测电网的各项参数和数据,及时反馈电网的故障情况。
2.故障分析和处理:通过实时分析电网故障原因,及时制定处理方案。
同时,通过运用多种手段,如交流、短信、邮件等方式,通知相关部门、电力企业和用户,及时解决电网故障。
第三道防线:应急响应第三道防线是指通过应急响应手段来保障电网故障的迅速处理。
该防线包括以下几个方面:1.应急抢修:设立抢修队伍,按照抢修预案,迅速赶到发生故障现场,及时修复电网故障。
2.电源保障:在发生电网故障时,及时向故障区域输送节能源,以保证故障区域的生活和生产的正常进行。
三道防线建设确保电网的安全稳定运行

三道防线建设确保电网的安全稳定运行随着电力网络的快速发展和智能化进程的加快,电网的安全稳定运行变得尤为重要。
为了确保电网的安全运行,我们需要建立三道防线。
三道防线由物理安全防线、网络安全防线和管理安全防线组成,通过多层次的安全保障手段,全面保护电网的运行不受干扰和攻击。
第一道防线是物理安全防线。
物理设备的安全是确保电网安全运行的基本前提。
我们需要做好电网设备的保护和维护工作,确保设备的正常运行和防范物理攻击。
首先,应加强设备周边的安全措施,如加密围墙、电子门禁、安全摄像头等。
其次,要定期进行设备巡检,及时发现和解决问题,确保设备的完好和稳定运行。
除此之外,还需要建立设备运行日志和安全巡检记录,对设备运行情况进行监控和分析。
通过这些措施,可以有效防止设备被破坏和非法入侵,确保电网的物理安全。
第二道防线是网络安全防线。
随着电网的智能化和互联化程度的提高,电网面临着更多的网络安全威胁。
为了保护电网的网络安全,我们需要采取一系列安全措施。
首先,要建立完善的防火墙和入侵检测系统,及时发现和阻止网络攻击。
其次,要加强网络设备和系统的安全管理,定期更新补丁和密码,确保网络设备的安全性。
另外,还需要加强对员工的网络安全教育和培训,提高他们的网络安全意识和技能。
同时,要建立紧急响应机制,及时处置网络安全事件,减少损失。
通过这些安全措施,可以有效保护电网的网络安全,防止黑客攻击和数据泄露。
第三道防线是管理安全防线。
管理安全是电网安全的重要组成部分,它包括人员管理、安全政策和安全规程等方面。
首先,要进行人员背景调查和安全审查,确保员工的信任度和安全性。
其次,要制定和执行安全政策和安全规程,明确职责和权限,加强对员工的安全管理和监督。
此外,还需要建立安全事件报告和处理制度,及时发现和纠正不安全行为,防止内部威胁。
总之,通过严格的管理和监督,可以确保电网的安全和稳定运行。
综上所述,三道防线的建设对于电网的安全稳定运行至关重要。
电网第三道防线问题分析及失步解列

电网第三道防线问题分析及失步解列摘要:三道防线是电力系统安全防御体系的重要组成部分,第一道是继电保护系统,第二道是包括稳控装置及切机、切负荷等措施在内的电力系统安全稳定控制系统,第三道由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成。
鉴于目前第三道防线尚存漏洞或不足,分析了振荡中心转移至主网内部、故障点切除不掉引起远后备保护无选择动作、重要联络线的相继开断造成的潮流大转移引起受端系统电压不稳定、距离保护三段在线路严重过载时误动作引起的连锁反应及大机组保护装置参数与电网不协调引发的事故等五种情况。
针对这些情况提出了若干解决的对策,特别是研究和提出了构建互联电网的综合解列控制系统的方案,解决了振荡中心转移到主网内部时能及时采取解列等优化措施,解决了电压不稳定事故发生前隔离故障区域或将难以控制的电压崩溃事故转化为容易解决的频率稳定问题等,这些对策可显著增强电网的第三道防线。
关键词:电力系统安全;三道防线;失步振荡;综合解列系统Analysis on the Problems about the Third Defense Line of Power Systems and the Concept of Dealing with the Separation Relay after Loss ofSynchronismAbstract:“Three Defence Lines”is a concept of the whole security defence system for power systems being used for a long time but clearly defined in this paper as follows: the first is the protection relay system; the second line the stability and security control including generator rejection and load shielding and the third line the separation relay after loss of synchronism followed by the frequency and the voltage emergency control. The paper argues that there exist indentation and deficiency in the third line and analyzes in detail the following five scenarios.a) After tripping of some major tie lines the oscillation centre may shift into the main part of the power system. b) The remote/reserve protection relay may malfunction caused by the delays of fault tripping. c) Voltage instability of the receiving power systems caused by the power flow redistribution after the tripping of major transmission lines. d) Cascading process caused by the serious overloading after the malfunction of the third stage of the distance relay. e) The malfunction of the protection relay of major generator units caused by the incorrect coordination of the protection settings. To these problems countermeasures are proposed. Especially, the construction of a scheme of the synthesized separation control of the interconnected power system is studied and presented which can perform the optimal separation of faulty areas before the voltage instability occurs, or it may transfer the voltage instability problem that is difficult to remedy into the frequency instability that is relatively easy to remedy. This proposal will significantly improve the effectiveness of the third defence line of the special protection scheme of system stability and security.Key words: power system security; three defence lines; oscillation; synthesized separation control system。
电力系统安全稳定综合防御体系框架

电力系统安全稳定综合防御体系框架摘要:电力系统的安全稳定关系到国家的稳定与经济的发展,因此必须要加以重视。
基于此,文章探讨分析了电力系统安全稳定综合防御框架体系,以供相关人士参考。
关键词:电力系统;安全稳定;防御体系一、电力系统的稳定、安全等综合性防御体系追求电力系统的安全和稳定是现代电力安全管理中面临的首要问题,在线路设计、输电配置、强弱调配方面都需要做好安全稳定的保障工作,有效避免发生大规模的电力安全事故,为了实现这一目的就必须在全国或者一定区域范围内构建有效的防御体系。
对于防御体系的认识也是一个综合性的工作,涉及的问题内容也比较多,比如电网结构、自动控制和运行方式计划等等,所以说构建完整的安全稳定综合防御体系是也是极为困难的。
前面已经提到,电力系统安全综合防御体系包括的内容有两个方面,这两个方面根据实践中的工作情况看可以简单理解为受干扰前的防御体系和干扰后的防御体系,前者是一种积极的防御体系,即在风险来临之前就对电力系统的整体情况进行了解,对发现的问题及时给予修复,而干扰后的防御体系(稳定控制体系)则是对电力系统已经受到外界干扰之后做出的保障或者修复保持体系,能够有效的避免损失。
在具体的电力系统安全保障体系的保障之中主要有三道有效防止风险侵害的方向,第一道防线也就是常见到的电网结构方面,这是一个前提性保障要求,只有坚强的电网结构才能使体系的保障作用发挥的更好;第二道防线是自动控制和调节系统,这是保障在电力系统使用过程中面对可能出现的问题进行调节和保障,第三道防线是为了使电力系统在运行过程中的安全。
从稳定控制系统实践来看,其也有三道防线进行保障,第一道防线是在电力系统受到干扰后,能够及时关闭一些元件,尽量减少干扰造成损失;第二道防线是在电力系统因为干扰有可能失去稳定性的情况下,对电力系统的运行情况进行控制,最大程度实现稳定;第三道防线电力系统因受到较大干扰而无法正常运行,甚至失去稳定后,避免出现大面积的停电事故。
三道防线:构筑大电网安全屏障

三道防线:构筑大电网安全屏障随着信息技术的飞速发展和计算机网络的广泛应用,网络安全问题日益凸显,各种网络攻击的数量和强度不断加剧,网络安全建设的难度和复杂度也在不断提高。
在此背景下,保障大电网安全已经变得越来越关键。
因此,构筑大电网安全防线显得尤为必要。
一、物理防线大电网是国家经济命脉之一,拥有庞大的高压变电站、输电线路、配电设施等大型实体设施。
构建一道又一道物理防线,保护大电网基础设施的安全至关重要。
具体应采取以下措施:1.加强大电网安全检查。
通过定期检查大电网的装备与设施,保证设备的可靠性和稳定性,确保其正常的运行和维护。
2.增强场站物理防御能力。
建立专门的维护队伍,进行值守和巡逻,加强对配电室、计量室和机房等重要场站的装备和设施的安全防护。
3.设置物理障碍。
在适当的位置设置电网围墙或机房门禁,通过密码或指纹识别等措施保证物理障碍的效果。
4.实施安全国产化。
尽可能采用本国硬件和软件设备,以保障技术的可控性。
二、技术防线现代大电网已经形成了大规模的信息基础设施,包括网格监控系统、电力负荷管理系统、电能计量系统、智能配电网等,网络安全无疑是构筑大电网安全防线的核心任务。
以下是具体措施:1.加强防火墙的设置和管理。
建立有效的网络安全防护机制,完善防火墙控制和审计体系,严格控制对大电网系统外部的访问。
2.强化网络监测系统。
按照规范,建立符合大电网运行要求的网络监控中心,加强对网络的实时监控和风险预警。
3.加强用户身份验证。
对于重要用户,设置严格的身份验证流程,采用多种验证技术对其进行身份认证,并实时监控其活动。
4.增强数据加密功能。
采用更强的数据加密技术,加强电力数据的安全保障,维护大电网信息安全。
三、管理防线加强大电网信息保护的管理防线是构筑大电网安全防线不可或缺的一个方面。
以下是具体措施:1.加强内部安全文化教育。
通过各种形式的宣传和培训,为员工普及安全意识和知识,提高他们对电力信息安全的风险认识和应对能力。
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• 发生电压失稳的后果可以是损失区域负荷, 或保护系统动作引起输电线路和其它元件 跳闸,进而导致连锁故障。 • 小干扰电压稳定性指的是小扰动情况下 (如系统负荷逐渐增长时)系统对电压的 控制能力。大干扰电压稳定性指的是系统 在遭受大扰动(如系统故障或线路跳闸) 后维持稳态电压的能力。 • 研究电压稳定性的时间可从几秒到几十秒, 故电压稳定可以是短期或长期现象。
– 故障时断路器拒动; – 故障时继电保护及安全自动装置误动或拒动; – 多重故障; – 失去大电源; – 其他偶然因素。
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电力系统扰动的发展和扩大
电源故障 频率异常
线路故障
稳定破坏
系统解列
其他电源 断开
频率、电 压进一步 恶化
大停电
母线故障
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过负荷
电压异常
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• 第Ⅰ类,单一故障(出现概率较高的故障)
– 任何线路单相瞬时接地故障并重合成功; – 任一台发电机组跳闸或失磁; – 任一台变压器故障退出运行; – 任一回交流联络线故障或无故障跳开; – 直流输电线路单级故障;
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• 第Ⅱ类,单一严重故障(出现概率较低的 故障)
– 单回线永久故障重合不成功及无故障三相断开 不重合 – 任何类型母线故障 – 同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地 故障不重合,双回线三相同时断开; – 向特别重要的受端系统输电的双回及以上的任 意两回线同时无故障或故障跳开; – 直流输电线路双极闭锁;
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• 第Ⅲ类,多重严重故障(出现概率很低的 故障)
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• 在频率波动过程中,过程和设备的典型时 间常数可从小于1s(如低频减负荷)到几 分钟(如原动机的能量转换系统和负荷电 压调节器的响应),因此频率稳定性可以 是短期现场,也可以是长期现象。 • 短期频率失稳现象:事故造成发电功率不 足的孤岛,而低频减负荷量又不够,导致 频率快速下降,几秒内引发孤岛停电。
保持系统完整性
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频率稳定
• 频率稳定指的是电力系统在遭受严重扰动
后,发电与负荷需求出现较大不平衡后, (无论是否的导致系统解列),系统频率 能够保持或恢复到允许的范围内,不发生 频率崩溃的能力。 • 频率稳定性取决于系统以最小的非计划负 荷损失维持/恢复发电和负荷之间平衡的能 力。频率失稳的形式是持续的频率振荡导 致发电机和负荷跳闸。
在正常运行状态下和受到扰动时维持同步运行的 能力。 • 功角稳定性取决于系统中各台发电机在电磁转矩 和机械转矩之间维持或恢复平衡的能力,失稳的 形式表现为某些发电机相对其它发电机的功角摆 动不断增大直至失去同步。功角稳定近一步分为 小干扰(或小信号)稳定和大干扰(或暂态)稳 定,前者指的是在小扰动情况下维持同步运行的 能力,后者指的是系统遭受大扰动时维持同步运 行的能力。
电力系统安全稳定控制的基本原则
在DL/T 723-2000《电力系统安全稳定控制 技术导则》中,为保证电力系统安全稳定 运行,二次系统配备的完备防御系统应分 为三道防线:
• 第一道防线——由性能良好的继电保护装 置构成,确保快速、正确地切除电力系统 的故障元件,防止系统失去稳定。
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• 恢复过程 重建电力系统充裕状态采取的一系列控 制作用,包括发电机快速起动,再同步并 列、输电线重新带电,负荷再供电和电力 系统解列的部分再同步运行。 • 电力系统运行状态及相互转换关系如下图:
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正常状态
安全 状态 预防控制 警戒 状态
紧急控制 恢复控制
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• 第二级安全稳定标准
正常运行方式下的电力系统受到前述的第Ⅱ 类大扰动后,保护、开关及重合闸正确动作,应 能保持稳定运行,必要时允许采取切机和切负荷 等稳定控制措施。
• 第三级安全稳定标准
正常运行方式下的电力系统受到前述的第Ⅲ 类大扰动导致稳定破坏时,必须采取措施,防止 系统崩溃,避免造成长时间大面积停电和对最重 要用户(包括厂用电)的灾难性停电,使负荷损 失尽可能减小到最小,电力系统应尽快恢复正常 运行。 2016/4/14 17
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电压稳定
• 电压稳定指的是电力系统在正常运行状态
下和受到扰动时,系统电压能够保持或恢 复到允许的范围内,不发生电压崩溃的能 力。 • 电压稳定性取决于电力系统在负荷需求与 系统向负荷供电之间维持/恢复平衡的能力。 电压失稳的形式可表现为某些母线电压不 断上升或下降。引起电压失稳的主要因素 是系统不能够维持无功功率的平衡。
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IEEE/CIGRE的电力系统稳定性定义和分类
• 电力系统稳定性是指电力系统在给定的初 始运行工况下受到一个物理扰动后重新回 到运行平衡点,且在该平衡点大部分系统 变量都未越限,从而整个系统保持完整性 的能力。
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功角稳定
• 功角稳定指的是互联电力系统中的同步发电机
电力系统安全稳定控制基本概念
提高电力系统安全性的控制有两类:
• 预防性控制——系统稳定运行时安全裕度不够, 为防止出现紧急状态采取的预防性控制。主要是 正常运行时调整系统工作运行点,保持功角稳定 运行并具有必要的安全稳定储备。主要方法是发 电机功率调节,调节发电机励磁,直流输电的功 率调制等 • 预测性控制——系统已出现紧急状态,为防止事 故扩大而采取的紧急控制(控制装置)。 名称:俄罗斯称“反事故自动控制” CIGRE和IEEE称“特种保护方式 (Special Protection Schemes)” 2016/4/14 18 我国称“安全自动装置”。
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• 警戒状态 电力系统的潜在不充裕和/或不安全状态,在 此状态下,如出现特定可承受事件将导致损失负 荷、系统元件的负载超出其定额、母线电压和系 统频率超越允许范围、功角不稳定、连锁反应、 电压不稳定或某些其它不稳定。 • 紧急状态 电力系统的异常状态,在此状态下,有些系 统元件的负载超出其定额,某些母线电压或系统 频率超越允许范围,出现稳定危机,可能损失部 分负荷。紧急状态要求采取紧急控制作用用以保 持系统稳定,防止设备损坏和系统近一步恶化。
• 第二道防线——由电力系统安全稳定控制 系统(装置)构成,针对预先考虑的故障 形态和运行方式,按预定的控制策略,实 施切机、切负荷、局部解列等稳定控制措 施防止系统失去稳定。(主动采取措施) (UFV-200C、FEK-300、SCS-500E型分布 式稳定控制装置 ,RCS-992A型分布式稳 控装置 )
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• 电力系统的可靠性指的是长期符合要求运 行的概率,它表示连续地、长期不停电地 为用户提供充足的电力服务的能力。 • 电力系统的安全性指电力系统能够承受可 能发生的各种扰动而不会导致对用户供电 中断的风险程度。 • 电力系统的稳定性指的是扰动后系统保持 完整运行的持续性,取决于运行工况和扰 动性质。
5-2001《电力系统安全稳定导则》 将电力系统承受大扰动能力的安全稳定标 准分为三级:
• 第一级安全稳定标准
正常运行方式下的电力系统受到前述的 第Ⅰ类大扰动后,保护、开关及重合闸正 确动作,不采取稳定控制措施,必须保持 电力系统稳定运行和电网的正常供电,其 他元件不超过规定的事故过负荷能力,不 发生连锁跳闸。
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• 恢复状态下系统的完整性一般已受到破坏,如某 些发电机或负荷被切除,系统某些部分被解列等, 因而需要进行恢复控制。恢复控制包括启动备用 设备,改变发电机组功率,重新投入被切机组、 用户和线路等。 • 电力系统的预防控制、紧急控制和恢复控制总称 为安全控制。安全控制是维持一个电力系统安全 运行所不可缺少的。不过在电力系统发展初始阶 段,这种控制比较容易实现,一般可使用比较简 单的就地控制装置。随着电力系统的发展扩大, 对安全控制提出了越来越高的要求,安全稳定控 2016/4/14 24 制成为电力系统控制和运行的一个极重要的课题。
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• 小扰动——由于负荷的正常波动、功率和潮流控 制、变压器分接头调整和联络线功率自然波动等 引起的扰动。 • 大扰动——系统元件短路、切换操作和其他较大 的功率或阻抗变化引起的扰动。 大扰动可按扰动严重程度和发生概率分为三类: 第Ⅰ类,单一故障(出现概率较高的故障) 第Ⅱ类,单一严重故障(出现概率较低的故障) 第Ⅲ类,多重严重故障(出现概率很低的故障)
电力系统性能的基本概念
• 电力系统的任务
电力系统的任务就是不间断地向用户供 应质量(电压和频率等)合格的电能。保持电 力系统持续安全稳定运行就是必要条件。
• 电力系统的性能 描述电力系统的性能的重要指标包括可 靠性、安全性和稳定性。
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IEEE/CIGRE的电力系统性能定义
• IEEE——美国电气与电子工程师学会,是 美国一个较大的科学技术团体,由美国电 气工程师学会(AIEE)和美国无线电工程 师学会(IRE)合并而成,致力于电气、电 子、计算机工程和与科学有关的领域的开 发和研究。 • CIGRE ——国际大电网会议,是电力系统 中覆盖技术、经济、环境、组织和管理方 面的最重要的世界性组织,总部设在法国, 已有90余年历史 。
• 一般而言,电力系统运行状态可分为三种:正常 状态、紧急状态和恢复状态。 DL/T 723-2000 《电力系统安全稳定控制技术导则》给出电力系 统运行的定义。
• 正常状态 电力系统能够保持充裕性和安全性的运行状 态。充裕性是指电力系统在静态条件下,并且系 统元件的负载不超出其定额,母线电压和系统频 率维持在允许范围内,考虑系统元件计划和非计 划停运的情况下,供给用户要求的总的电力和电 量的能力。