电网中安全稳定控制系统的运用分析(正式)

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电网安全稳定分析和措施

电网安全稳定分析和措施

电网安全稳定分析和措施前言随着社会的发展和经济的增长,电力需求量也在不断增长。

电力已经成为现代社会的重要基础设施之一。

然而,随着电网规模的扩大、复杂性的提高,电网安全稳定问题也越来越引人关注。

本文将对电网的安全稳定问题进行分析和措施介绍。

电网安全稳定问题分析电网是由供电所、变电站、输电线路、配电线路和用户用电设备等组成的复杂系统。

它面临很多安全稳定问题。

电网骨干设施运营安全稳定问题(1)供电所和变电站的安全稳定问题供电所和变电站是电网的重要组成部分。

运营过程中,需要对其电器和机械设备进行维护,进行定期检测和维护,确保设备的安全性和稳定性。

(2)输电线路的安全稳定问题输电线路是电力从发电厂输送到用户的重要线路。

如果输电线路发生故障,会导致电网负荷失衡,甚至引发电网崩溃。

因此,需要对输电线路定期进行巡视、检测和维护,及时排除故障。

(3)配电线路的安全稳定问题配电线路是将电能输送到用户用电设备的最后一步。

由于其直接面对用户用电设备,需要加强对其线路维护和管理,确保其安全稳定。

电网数据安全稳定问题电网的数据安全也是电网安全稳定的重要方面。

电网实时监控系统需要实时采集电力信息,确保电网的实时状态和负荷条件,然而这些数据若被非法获取或篡改,则会导致电网失控。

因此,需要采取措施保护电网数据的安全。

电网安全稳定措施电网安全稳定是一个复杂的工程,需要对电网各方面进行全面的控制和管理。

电网骨干设施运营安全稳定措施(1)加强供电所和变电站的维护管理,定期进行巡视、检测和维护,及时排除设备故障,预防因设备损坏导致的电网故障。

(2)定期对输电线路进行巡视、检测和维护,及时排除故障或损伤。

应加强对高危位置的巡视,对缺陷和隐患进行整改,加强输电线路的安全稳定。

(3)加强对配电线路的管理和维护,提高其安全稳定水平,及时发现并修复故障。

电网数据安全稳定措施(1)加强电网实时监控系统的安全防护措施,采取密码、密钥管理和加密等技术手段保护数据的安全。

电力系统安全稳定控制的规划与应用分析

电力系统安全稳定控制的规划与应用分析

电力系统安全稳定控制的规划与应用分析摘要:电力系统的安全稳定运行关系到多行业的发展,关系到整个国家的经济发展,关系到人们生活水平的提升与改善。

保证供电系统的稳定性,能够防止可能存在的电力安全事故,能够有效防止可能存在的经济损失,对于我国的长治久安都具有极为重要的意义。

关键词:电力装置;安全控制;操作技术;运用一、电力装置安全平稳调控综述1.1电力装置稳定运行的基本概念电力装置运作的基本任务即是给广大客户提供持续性的线路电压及功效平稳的电力能源。

其供电作业的运行指标重点涵盖电能输送的精准性、平稳性及高效性。

电力装置运行的稳固性能是指满足长期稳定供电的客户需求,其具体的是指长久平稳地给客户输送满量的电力能源的效能。

其平稳性能是代表电力装置有效应对可能出现的各类来自外界环境的线路扰动而不致于使用户停止用电的风险概率。

高效性是代表着电力线路在经历外界电压扰动后电力装置维持平稳运行或恢复正常运行状态的速度和能力。

1.2电力装置安全平稳调控机制类型的划分依照讯息收集和传送以及对其处置模式的差异,电力装置安全平稳调控的模式应当可以划分成如下几类:其中一种为现场式的控制方法。

在此种控制方法中,其电力控制机构设置在下面分散着的各个控制站点,他们各个站点之间不实施讯息交流,仅可依照各控制站点现场控制讯息实施转换及判别,处理好本控制站点所发生的各类问题。

其中第二种是集中型调控方式。

此类调控方式具备单独的通讯及参数收集体系,在电力调度控制中心机构中安置着总控设施,对装置运作形态实施现场检测,依照电力装置的运作形态拟定出对应的调控手段,给出动作指令且展开对总体电力装置的安全平稳调控过程。

其中第三种是属于区域性功能调控机制。

区域型平稳调控机制是为了达到电网系统中相关某一供电区域的安全平稳运行而构置在多个控制站点的安全平稳调控机构,可以完成各个控制站之间电网运作讯息的彼此相互沟通及调控指令的传达,且在很大区间达到电力装置的安全平稳运作。

稳定性分析和控制设计在电力系统中的应用

稳定性分析和控制设计在电力系统中的应用

稳定性分析和控制设计在电力系统中的应用电力系统是现代社会运转的基础,随着社会发展,它的重要性越来越突出。

但是,因为电力系统的复杂性和不确定性,使得电力系统面临着诸多问题,如电网稳定问题、大功率设备的设计、能源安全等问题。

而稳定性分析和控制设计对于电力系统的优化和稳定性是至关重要的。

本文将介绍稳定性分析和控制设计在电力系统中的应用以及未来的发展趋势。

一、电力系统稳定性问题电力系统的稳定性是指电力系统在受到一定的扰动后,能够恢复至稳定状态的能力。

电力系统稳定性问题主要包括后备电源的应用、发电机的稳定性、输电线路的负载能力、交流电络的稳定性以及调频与压频等多个方面。

尤其是在电网扰动过大的情况下,如果稳定性不能得到有效的控制,则会导致电网崩溃,造成事故和电力系统瘫痪。

二、稳定性分析在电力系统中的应用稳定性分析是指利用数学模型来分析电力系统中的电磁波传播情况和系统稳态的匹配性。

在稳定性分析中,需要考虑到电力系统的各个方面如发电机和输电线路的运行状态等等,综合考虑比较全面。

稳定性分析可以分为稳态稳定性分析和暂态稳定性分析两类,分别对应的是系统运行的稳态状态和暂态过程,如过负荷或突然短路等情况的分析。

稳态稳定性分析主要是指电力系统在正常工作状态下的稳态态分析。

在实际应用中,稳态稳定性分析多应用于电力系统容量控制和自动化运行控制。

例如,根据系统容量的掌握情况,实现发电机的合理运行,以达到可靠供电的目的。

暂态稳定性分析主要是指电力系统在运行状态中,受到扰动后,保持稳定的能力。

在实际应用中,暂态稳定性分析多应用于电厂故障保护和瞬态稳定控制等方面。

例如,在电力系统中,当发生电力瞬间大发电机的动态稳定性和厂故障时,通过暂态稳态分析,能够了解瞬态过程中发电机的振荡情况,为后续的恢复过程提供数据参考。

三、控制设计在电力系统中的应用控制设计是指根据稳定性分析所得的数据,制定控制方案来达到优化电力系统的目的。

主要包括开环控制和闭环控制两类。

电网安全稳定控制系统的应用研究

电网安全稳定控制系统的应用研究

电网安全稳定控制系统的应用研究摘要:当今社会发展迅速。

生产生活的运转速度加快,一切的正常运行都离不开电。

因此,电网的稳定运行至关重要。

有效的安全稳定控制系统是电网安全稳定的重要保障。

以一系列靛装置和紧急控制措施为核心的电网安全稳定控制系统,是确保电网在特殊情况下稳定运行的最可靠办法。

本文介绍了某电网的安全稳定控制系统,并提出一些改进的观点与措施。

关键词:电网安全稳定控制系统应用一、区域电网稳控系统的新特征表现在稳控系统发展初期,稳控系统在增强电网薄弱环节、提高电网输电能力、防止电网严重故障下的暂态稳定问题等方面发挥了巨大的作用。

随着我国电网建设的飞速发展和特高压交流,直流输电系统的引入,各区域电网的主网结构不断加强,相应地稳控系统也出现了一些新的特点:(一)电网主要稳定问题是热稳问题。

由于许多地区电网500kV 主网架已基本形成双环网结构,尤其是在大电源送出地区电网不断加强,电网稳控系统解决的主要稳定问题已不再反映为暂态稳定问题,而是局部地区的热稳问题。

(二)区域电网稳控系统控制功能主要是解决局部地区的电源送出问题。

电网一般在局部电网送出通道上的大型电厂及枢纽变电站装设安全稳定控制子站和切机,切负荷执行站,以解决电源送出通道较为薄弱的问题。

(三)区域电网稳控系统的基本配置原则由原有的“分层分布、相互协调”转变为“简单可靠、就地为主” 。

因此,为了更好地规避以上风险,应该更合理科学地实现分布式稳定控制,稳控系统应多考虑以简单和就地的配置模式。

(四)区域电网稳控系统的策略新的调整思路表现在以下几个方面:1.在保证稳控功能的前提下简化稳控策略,弱化不同区域稳控子站之间的联系。

2.稳控子站应以解决就地控制功能为主,防止稳定问题扩大化;同时增强稳控执行装置的就地判据功能,减少稳控装置对通信通道的依赖性。

3.对于极端条件的故障情况,如500kV 站的主变N-2 故障情况,不考虑加以稳控措施而是以紧急调度方式作为控制措施。

电力系统安全与稳定性控制技术的应用

电力系统安全与稳定性控制技术的应用

电力系统安全与稳定性控制技术的应用一、引言随着社会经济的发展,人们对电力系统的安全和稳定性控制越来越重视。

电力系统的安全性和稳定性是电力系统运行的基础保证。

因此,探究电力系统安全与稳定性控制技术的应用是很有必要的。

二、电力系统安全与稳定性概述电力系统安全是指在电力系统中,减少、消除使电力系统失灵的电气和非电气因素,以保证电力系统的正常运行。

电力系统稳定性是指在电力系统中,各种变化因素作用下,系统满足稳定条件,保持电压、频率、瞬时功率等参数在合理范围内,防止系统失稳。

电力系统的安全性和稳定性相辅相成,安全性是稳定性的前提,稳定性是安全性的保障。

三、电力系统安全与稳定性控制技术1.电力系统安全控制技术电力系统安全控制技术主要包括过电流保护、过电压保护、零序保护以及闭锁等。

过电流保护是一种常用的保护技术,它通过感知系统中的电流,设定一个电流的阈值,当电流超过阈值时,保护器就会立即跳闸分断电路,保护设备不受到过电流的危害。

过电压保护是指对系统中出现的过电压情况进行保护。

如果系统中电压升高超过设定值,则保护装置会触发跳闸,保障设备安全。

对于零序保护,它主要是针对系统中发生对地短路故障的情况进行保护。

它是一种综合性的保护,可以对设备进行二次侧互损保护,而且可以对系统中的相序不一致、对地短路等特殊情况进行保护。

闭锁技术则是为了实现系统故障割除和设备备用保护的功能,通过锁定操作后使操作设备不能再重复动作。

2.电力系统稳定性控制技术电力系统稳定性控制技术可以分为主动控制和被动控制两种类型。

主动控制采用电力系统稳定控制器(PSS)和FACTS等增加稳定边界或者提高动态响应能力等控制策略,为系统提供稳定保护。

被动控制则采用机械振荡抑制器、电流限制器等措施,改善系统中的不稳定因素,提高系统稳定性和安全性。

此外,为了实现更高效的电力系统控制,研究人员还提出了多智能体系统、改进的模型预测控制、强化学习等技术手段。

四、电力系统安全与稳定性控制技术在电力系统运行中的应用电力系统安全与稳定性控制技术的应用,能够使得电力系统具备更好的可靠性、稳定性和安全性。

安全稳定控制系统在贵州东部电网的应用

安全稳定控制系统在贵州东部电网的应用

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贵州东部电网主网涉及都匀、 凯里 、 铜仁 3 个地
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稳定 问 题 , 在 50 V 福 泉 和 铜 仁 变 及 其 下 属 须 0k 20 V变 电站装 设 区域稳 定 控 制 系 统 … , 现 快 速 2k 实
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多, 地区电网频率和电压快速失稳 , 需迅速 向剑江、

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贵州 电力技术
程 维杰
( 南方 电网超 高压输 电公司广州局 , 东 广 州 广 50 0 ) 14 5

要: 贵州 东部 电网安全稳定控制 系统 ( 以下 简称稳控 系统 ) 主要 解决贵 州东部 电网暂 态稳定 、 设备过 载、 频率 电
压稳定等 问题。通过对贵 州东部稳控 系统研 究与 实施的 阐述 , 出了新颖有效的精确切 负荷方案 , 提 综合使 用 了提 高
2 1 年 6月 第 l 01 4卷 第 6期

当前电网安全稳定控制系统应用分析

当前电网安全稳定控制系统应用分析

( 4 ) 稳 控 系统 的新 调整 思路 区域 稳 控 系 统 的新 的 调 整 思路 主 要
电 。 所 以 ,保 证 电 网 的 稳 定 性 是 极 为 网 稳 控 系统 当前 要 解决 关 键 稳 定 问题 由 重 要 的 。 而 确 保 电 网 安 全 稳 定 性 最 重 原 来 的暂 态 稳 定 问 题转 变 为 当前 局部 区 要 的保 障 就 是 要 具 备 有 效 的 安 全 控 制 域 的热稳 问题 。 系统。 ( 2 )解决好 局部 电源 送 出问题 。 1 新 时期 电网稳控 系统 的特 征表 现 当 前 , 电网 稳 控 系统 必 须 具 备解 决
表 现为 如 下 几 个 方 面 :第 一 ,要 在 保 证 电 网稳 控 性 能 的前 提 下 采 取 简化 稳 控 措
施, 弱化 各个 区域 电网稳控 子站 的联 系 。
第 二 ,稳 控 子站 应 该 把 就 地控 制 功 能 作 为关键 ,避免稳 定 问题再次 扩大 。另 外 ,
稳 控 系统 对 提 高 电 网传 输 能 力 、增 局 部 区域 电源 送 出问 题 的控 制 功 能 。一 还 应增 强 稳 控 设 备 的就 地 判 据 功 能 ,从 强 电 网较 弱 部 分及 确保 电 网在 严 重 故 障 般 情 况下 ,电 网 在局 部 送 出通 道 上 的枢 而 使得 稳 控 设 备对 通 信 通 道 的依 赖 性 大 状态 下 的稳 定等 方 面起 到 了巨 大 的作 用 。 纽 变 电 站及 大 型 电厂增 设 安 全 稳 定控 制 大 减 少 。第 三 ,对 于 那 些极 端 条 件 下 的 当前 ,随 着 电 网事 业 的快 速 发 展 及 直 流 切 机 和 子站 ,用来 解决 电源 输 出 通道 比 故 障 情 况 ,比 如 5 0 0千 瓦 站 的 主变 N 一 2 输 电 系统 和 特 高 压 交 流 的引 入 ,各 地 区 较薄 弱 的问题 。 条 件下 的故 障 情 况 ,可 以 不考 虑 采 取 稳 的 主 网结 构 逐 渐 加 强 ,致 使 稳 控 系 统也 ( 3 )简单 和就地 的配 置模式 控措施 , 而采用 紧急 调度方 式进 行控 制 。 相应 的 出现 了新 的 特 点 ,主 要 表 现 在 以 电 网稳 控 系 统 配 置 的基 本 原 则 由原 2影 响电 网稳 定性 的原 因 下几 方面 : 来 的 分 层分 布 及 相 互协 调 转 化 为 简单 可 随着 我 国经 济 的迅 速 发 展 ,电力 事 ( 1 ) 热 稳 问题 靠 和 就 地 为 主。 所 以 ,为 了能更 好 地 规 业 已取 得 了很 在 的成 就 。但 是 同时 也 应 它是 电 网稳 定 中最 重要 的 问题 ,当 避 上述 风 险 ,稳控 系统 应 该 多 考 虑采 用 意 识 到其 存 在 的 问题 ,下 面对 影 响 电力 前很 多地 区 5 0 0千 瓦 的 电 网 主 网架 基 本 简单 及就 地 的模 式予 以配 置 。 稳定性 的原 因进行分析,并在此基础上 环 境 温 度 等 一 些 不 可 控 因 素 。他 们 对 间 的整 体 美 观 和 影 响住 户 的 心 情 引 发 混 凝 土 强 度 的 影 响 也 是 不 可 忽 视 的。 投 诉 等事 件 的 发 生 。对 这 些 板 底 的处 较 大 的 环 境 湿度 能 有 效 的 降低 混凝 土 理 应 委 托 专 业 加 固单 位 采用 复 合 增 强 的 收 缩 性 。而 且 早 期 养 护 时 间 越 长 , 纤 维 等 材 料 对 裂 缝 作 粘 贴 加 强 处 理 收 缩 越 小 ,混 凝 土 收 缩 和 环 境 降 温 同 ( 注 : 当 遇 到 裂 缝 较 宽 、受 力 较 大 等 期 控 制 。避 免 返 工 的现 象 发 生 ,最 终 使 整个 工 程 的质量 得 到优 化 。

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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【摘要】:在一定的电网结构与保护配置下,安全稳定控制系统是改善电网稳定状况的主要方式。

一个有效的安全稳定控制系统是确保电网能够安全稳定的重要因素,也是保证电网在特殊的情况下仍然能够稳定运行的最可靠的方法。

本文总结了区域电网稳控系统的新特点,分析了安全稳定控制系统在电网中的应用。

【关键词】:电网;安全;控制系统;运用
引言
目前,为了满足我国电网安全稳定运行的需要,现有安全稳定控制技术正向在线决策以及智能化等方向进步和发展,从而确保电网安全稳定控制技术能够
迅速适应我国的电力工业的大跨步发展,满足电网安全稳定运行的各方面要求。

1. 电力系统的三级标准与三道防线
安全稳定控制问题一直都是电力系统的一个很重要的问题。

原先的电力工业部所颁发的《电力系统安全稳定导则》中对于我国的电力系统所能够承受的扰动能力有规定标准,将其分为三级。

第一级标准是维持稳定运行与电网的正常供电,这一级出现单一故障的概率较高;第二级标准是维持稳定运行,但是允许损失一部分的负荷,这一级会出现概率较低的单一的、严重的故障;那么,第三级标准则是当系统难以维持稳定运行的状态时,必须尽最大可能防止系统出现崩溃,同时尽可能地减少负荷的损失,这一级则会出现概率极低的多重性的严重事故。

为了确保能够达到这三级标准的要求,多年来我国已经形成了明确的“三道防线”的概念,对于电网建设也严格按照三道防线来进行规划以及配置,包括电网的运行也要按照三道防线进行调度和管理。

第一道防线,可靠且快速的继电保护以及有效的预防性控制措施,在电网发生比较常见的单一故障时,确保电网能够稳定运行以及正常供电;第二道防线,通过稳定控制装置以及切机和切负荷等紧急控制措施,在电网发生概率很低的严重故障时,确保电网能够继续维持稳定运行的状态;第三道防线,设置好失步解列、频率以及电压紧急控制的装置,在电网遇到概率极低的多重性的严重事故而失去稳定状态时,借助这些装置可以有效地防止事故扩大,也能够避免出现大面积停电的现象。

2. 区域电网稳定控制系统的新特点
在稳控系统发展的前期,在提高电网的输电能力、加强电网的薄弱环节以及防止电网严重故障下的暂态稳定问题等方面都发挥了关键的作用。

随着我国电网建设的迅猛发展以及特高压交流、直流输电系统的引入,加上各区域的电网主网结构也在不断加强,与此同时稳控系统也出现了一些新的特点。

2.1稳控系统的控制功能
解决局部地区的电源输送问题是它的主要控制功能,通常在局部电网进行送出,通道上的一些大型电厂以及枢纽变电站配置安全稳定控制子站以及切机,从而解决电源输送通道较为薄弱的问题。

2.2热稳问题
因为目前很多的地区电网500kV主网架已经基本形成了双环网结构,特别是在较大的电源输送地区的电网在不断地加强和完善,电网的稳控系统需要解决的主要稳定问题已经不再是暂态稳定问题,而是局部地区的热稳问题。

2.3稳控系统的基本配置的原则
原来的原则是“分层分布、相互协调”,而目前的原则有所改变,“简单可靠、就地为主”。

伴随着电网稳控系统越来越复杂以及规模的增加,稳控装置以及通信通道的故障风险、误动风险也一直在不断的提高。

因此,为了能够更好地避免上述风险,我们应该科学合理地分析研究,实现分布式稳定控制,稳控系统则应秉持着“简单可靠、就地为主”的配置模式。

2.4稳控系统的策略整定思路
(1)在确保稳控功能正常的前提下可以简化稳控的策略,弱化不同区域稳控子站之间的关联。

(2)稳控子站应该把就地控制功能作为主要的问题进行解决,为了避免稳定问题扩大化;同时,加强稳控执行装置的就地判据功能,可以有效地减少稳控装置对通信通道的依赖性。

(3)对于极端条件下的故障问题,比如500kV站的主变N一2故障问题,通常不主张稳控措施,而是通过紧急调度的方式作为控制措施。

由此可见,由于区域电网的主网环型网架的不断加强,目前稳定问题主要集中在局部送出断面或者是独立供电分区中,几乎不存在跨区域性的大范围的稳定问题。

因此,针对网络结构以及主要稳定问题的变化,我们应该对稳控系统的分布式控制进一步加强,简化以及整合原有主网的稳控装置的控制功能进行。

如何提高更加简单可靠的稳定控制策略从而形成整个电网的安全稳定防线,这是一个很具有探讨性的的问
题。

3.在线预决策稳控系统的应用
3.1福建电网在线稳控系统
以福建电网为例,在线预决策稳控系统已经分别在后石电厂以及厦门、泉州、福州3个变电站进行稳控装置的装设,和调度中心的稳控主机形成了在线预决策稳定控制系统。

该系统的整个策略表刷新时间小于20秒,达到了“在线预决策”必须在5分钟之内进行快速决策的要求。

如今,福建的在线预决策稳定控制系统的运行情况较好,投入正式运行中已有数年。

3.2江苏电网安全稳定实时预警及协调防御系统
以江苏省为例,江苏省电力公司联合国家电网公司以及南京自动化研究院成功研制出了“江苏电网安全稳定实时预警以及协调防御系统”。

该系统不仅充分利用了EMS系统,而且还运用了自动电压控制(AVC)以及自动发电控制(AGC)等系统的资源以及信息,重点分析以及实施电网安全稳定的智能辅助决策、实时预警以及预防控制,还包括主干电网在发生连锁故障、多
重故障以及严重故障等严重的问题后的协调控制与电网紧急控制,避免由于这些严重的故障从而造成大面积停电事故的出现。

“江苏电网安全稳定实时预警及协调防御系统”在投入运行之后,连锁故障紧急控制的手段已经从人工调度变化为智能化控制,反应速度也大大缩短,从以前的3~5分钟变为0.1秒。

4.广域测量系统在稳定控制系统的应用
广域测量系统目前已经在电网中全面展开建设工作,目前的研究热点应该是如何突破传统WAMS的离线分析的局限性,把广域测量信息有效地应用在稳定控制方面。

而WAMS从离线分析进而拓展到在线控制的技术关键主要有两个方面:
一是采集系统全网的数据。

WAMS应用有局限性,就是局限于事后分析,其主要原因是现有的WAMS是一个孤立系统,也称作为信息孤岛,因为相量测量装置(PMU)的布点个数只是整个待观察电网中的一小部分,所采集到的信息难以在线分析整个电网的运行方式。

因此,WAMS和能量管理系统(EMS)的数据连通是目前
所要研究的重点之一。

二是系统暂态稳定分析的快速算法。

经过数十年的研究与实践,EEAC算法目前已被证明是对电力系统暂态稳定进行快速分析这一世界难题的一个重大突破。

EEAC算法不仅精确,而且还比积分法求临界条件速度快了高达数10倍,除此之外,它还能够提供其他算法不能提供的受扰轨迹稳定裕度以及轨迹模态等重要信息。

5.结束语
综上所述,认识、学习以及掌握稳控系统的功能原理、配置、配置方法、控制策略,程序化操作的实施方案以及其他相关技术方法以及运行经验是很有必要的,这些都具有一定的理论参考价值与工程实际意义,能够帮助我们更好地使用以及维护好安全稳定控制系统,确保它能够为电力系统的安全运行发挥巨大的作用。

【参考文献】:
[1] 国家电网公司人力资源部.变电运行220kV[M].北京:中国电力出版社,2010.
[2]孙建连;110kV电网发展中存在的主要问题及对策[J];安徽水利水电职业技术学院学报;20xx年01期
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