2021版电力系统可靠、安全、稳定关联关系
电力试验596-2021 解读

电力试验596-2021 解读电力试验596-2021是国家电力监管机构颁布的一项针对电力系统的全面测试标准。
该标准的发布旨在确保电力系统的安全性、可靠性和稳定性,从而保障全国范围内电力供应的稳定和持续。
本文将对电力试验596-2021进行解读,包括标准的背景、内容和意义等方面进行深入分析。
一、电力试验596-2021的背景和意义电力系统是现代社会运转的重要基础设施,其稳定性和可靠性对国家经济和社会发展至关重要。
然而,随着电力系统规模的不断扩大和技术的不断进步,电力系统也面临着越来越多的挑战,比如电力设备老化、电力负荷快速增长、新能源接入等问题,这些问题给电力系统的安全和稳定带来了新的挑战。
为了保障电力系统的稳定和可靠运行,国家电力监管机构制定了电力试验596-2021这一综合性的测试标准。
该标准将有助于评估和验证电力系统的安全性和可靠性,进一步提高电力系统的运行水平,从而保障国家电力供应的稳定和持续。
二、电力试验596-2021的内容和要求电力试验596-2021共包括十大部分,分别是:通则、术语和定义、试验前准备、系统安全试验、设备试验、自动装置试验、保护装置试验、电力负荷试验、稳定性试验和试验报告。
以下将对这十大部分的内容和要求逐一进行解读。
1.通则本部分包括了电力试验的适用范围和目的、引用标准、术语和定义等。
此部分的主要目的是明确电力试验的适用范围和目的,为后续的具体试验内容和要求提供了基础。
2.术语和定义本部分明确了电力试验中所涉及的一些重要术语和定义,包括了系统试验、设备试验、保护装置试验等术语的定义。
这有助于确保不同试验参与方对试验中所使用的术语和定义有相同的理解。
3.试验前准备本部分主要包括了试验前的准备工作,例如试验方案的制定、参与人员的培训、试验设备和仪器的校准等。
试验前准备的充分性对于试验的顺利进行至关重要。
4.系统安全试验本部分要求对电力系统的安全性进行试验,包括对电力系统运行的各种状态进行模拟和检测,以确保在各种极端情况下电力系统仍能稳定运行。
电力系统的稳定性

小扰动下系统的响应过程分析 单机无穷大系统的静态稳定判据
小扰动下系统的响应过程分析
以如下简单电力系统为分析模型
发电机的功角特性:
小扰动下系统的响应过程分析
稳定运行时,机组输
出电磁功率与原动机
输入功率必平衡(忽
略机组的功率损耗)
,即
;
对应一定的原动机功 率PT,由功角特性曲 线,得两个 的功率平衡点:a和b 。
强行励磁,减少发电机电动势的衰减。 降低决定转子运动的不平衡转矩:
快速汽门控制(故障时迅速关闭汽门),使原 动机功率快速配合电磁功率的变化----依赖调 速器性能的完善;
电气制动,即故障后在机端投入附加电阻负荷 (消耗多余的有功),降低转矩的不平衡。
连锁切机---严重时应用,虽丧失电源,但增大 了减速面积。
星形网络转化 为三角形网络
进而,得故障时 与无穷大系统间的电抗为:
b、扰动后单机无穷大系统等值电路
发电机电动势和无限大系统之间的联系电抗变为:
x
( xd
xT
1
)
(
xL 2
xT 2 )
( xd
xT
1
)(
xL 2
x
xT 2 )
这个电抗总是大于正常运行时的电抗;
x 如果是三相短路,则 为零,联系电抗为无限
电力系统的稳定性---功角特性
简单电力系统的等值电路
电力系统的稳定性---功角特性
机组输出的电磁功率
由 P UI cos
发电机向系统输出的电磁功率:
电力系统的稳定性---功角特性
功角的相关概念
勇于开始,才能找到成 功的路
➢发电机向受端系统输送的功率P与发电机电势超前受端母线 电压的角度δ密切相关,故称δ为“功角”或“功率角”。 ➢传输功率与功角δ的关系,称 “功角特性”或“功率特性” 。 ➢当E和U一定时,P仅是E与U间相角差δ的函数,将这一关系 绘成曲线,称为功角特性曲线。 ➢功角δ除了表征系统的电磁关系外,还表明并列运行的各发
国家能源局关于印发《电力并网运行管理规定》的通知-国能发监管规〔2021〕60号

国家能源局关于印发《电力并网运行管理规定》的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------国家能源局关于印发《电力并网运行管理规定》的通知国能发监管规〔2021〕60号各派出机构,中国核工业集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家开发投资集团有限公司、华润(集团)有限公司、中国广核集团有限公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司,北京电力交易中心有限公司、广州电力交易中心有限责任公司:为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,做好碳达峰、碳中和工作,推动构建新型电力系统,规范电力系统并网运行管理,国家能源局对《发电厂并网运行管理规定》(电监市场〔2006〕42号)进行了修订,并将名称修改为《电力并网运行管理规定》(以下简称《规定》),现将《规定》印发给你们,请遵照执行。
国家能源局各派出机构要根据《规定》要求,组织相关部门和单位制修订各地现行管理实施细则,并报国家能源局备案。
国家能源局2021年12月21日电力并网运行管理规定第一章总则第一条为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,做好碳达峰、碳中和工作,构建新型电力系统,深化电力体制改革,持续推动能源高质量发展,保障电力系统安全、优质、经济运行及电力市场有序运营,促进源网荷储协调发展,维护社会公共利益和电力投资者、经营者、使用者的合法权益,根据《中华人民共和国电力法》《电力监管条例》等有关法律法规,制定本规定。
供用电技术安全性及可靠性探讨

《装备维修技术》2021年第2期—19—供用电技术安全性及可靠性探讨陈永存(南宁轨道交通集团有限责任公司,广西 南宁 530029)1 供用电技术安全性和可靠性影响因素1.1 供用电设施过于陈旧 随着电力市场需求的增加,部分企业没有主动去适应不断变化的市场,也没有及时对配网系统架构及设备进行升级,使得配网建设始终处于落后状态。
正是由于依然使用陈旧的供配电设施,以至于影响到供用电质量及其系统的稳定性,甚至带来配网不安全因素,得不偿失。
因此,相关企业为了更好地强化配网系统的管理,就要加大力度,聘请专业人员定期对配网系统进行检修,及时对质量不合格的设备进行维修或更换,用先进配网设备实现有效替代,为配网安全管理打好设施基础。
要知道,供用电设备如果不能满足用户的使用需求,如不满足日益增长的用电负荷要求,就会造成设备短路或停电现象[1],对企业经济造成严重的影响,所以配网设施的维护与更新是必要的,供电企业要结合辖区配网特点及用电发展状况,做出科学的配网规划,尽可能地应用智能配网设备,建设更加高效、可靠、安全的城区配网。
1.2 过电压问题 供用电性能的不足将导致后期电网系统运行的压力,容易造成供电设备绝缘性能下降。
供电设备同时承受过电压与较强的电流通过量,内部过电压将造成电网故障。
当电网系统内部通过电压过大时,若不采取相应的防护措施,将会限制整体电网的运行。
电压幅值将会高达普通电压幅值的4倍,进而损坏电网的整体绝缘性能,引起电力装备的老化,威胁电网的功能输出能力,影响电网的稳定安全运行。
1.3 缺乏专业性作业人才 电力系统的定期检修维护、电网建设以及配网建设管理等各个环节都需要专业技术性强的人参与,只有这样才能保证工作的高效开展。
然而,在很多区域的电力部门严重缺乏专业技术团队,整体的工作质量很难提高。
随着社会的发展,电力设备设施创新度也有待加强。
由于工作人员的综合素质水平以及专业技术能力成为薄弱环节,致使状态检测技术以及带电作业至今尚未得到普遍推广,这就很容易造成在作业当中供电中断,不利于实现供电的持久性和稳定性。
电力系统及其自动化技术的安全控制问题及对策分析

电力系统及其自动化技术的安全控制问题及对策分析发布时间:2021-07-09T13:30:43.453Z 来源:《中国电业》2021年第8期作者:李玥张海斌刘欢[导读] 在国民经济高速发展下,民众的生活水平逐渐提高,对电能的需求量也随之增大,李玥张海斌刘欢国网甘肃省电力公司宕昌县供电公司摘要:在国民经济高速发展下,民众的生活水平逐渐提高,对电能的需求量也随之增大,这使得电力企业承受巨大的工作压力,电力系统在运行阶段可能因为自身承担的超大负荷出现故障,电力系统辐射面积大、如果某处出现问题,不能及时进行处理,将会增加线路维修的时间,对大众应用电能形成一定的影响。
在此背景下电力系统自动化技术出现同时在短时间内得到推广,电力企业应用相应技术提高我国电网工作的整体水平。
电力系统自动化技术的出现不仅可以提高我国电网工作水平,还为国家经济发展而服务,是电网安全高效运行的有力保障,在我国社会高速发展的过程中,使用电力系统自动化技术需要考虑相关技术的应用方式,提高自动化技术管理的合理性,为电网安全、可靠运行提供坚实的保障。
本文围绕电力系统自动化技术进行深入探究,分析开展电力系统自动化技术的意义,指出分析电力系统及其自动化技术存在的安全问题,并给出针对性解决对策。
关键词:电力企业;电力系统;自动化技术;安全控制在我国科技水平不断提高的过程中,随着信息技术计算机技术的普及,使人们的生活方式发生改变,通过技术可以为人们生活工作提供便利的条件,很多智能型仪器设备就是在此背景下出现,可以替代人力工作。
在电力企业发展阶段为了提高工作效率,电力系统自动化发展是电力企业发展的必经之路。
电力系统以及其自动化技术在电力领域的发展可以提高我国电力系统运行水平,在多元化时代下,自动化技术的出现为电力系统可靠、安全的运行提供助力,电力企业应该分析自动化技术在电力系统运行中的作用效果,为提高电力系统运行的可靠性,促使其实现可持续发展目标,必须发现电力系统存在的安全问题,立足实际需求给出针对性管控措施,提高电力系统运行的可靠性。
提高电力运行稳定性与安全性的措施

收稿日期:2020-10-12作者简介:樊磊(1987—),男,本科,电气工程师,研究方向为电网监控运维。
DOI:10.16525/ki.14-1362/n.2021.01.55总第199期2021年第1期Total of199 No.1,2021经验交流现代工业经济和信息化Modern Industrial Economy and Informationization提高电力运行稳定性与安全性的措施樊磊(国网甘肃省电力公司检修公司,甘肃兰州730000)摘要:探讨了提升电力系统运作安全平稳性的意义,分析了现阶段电力运作中存在的普遍性安全与平稳性问题,研究了提升电力系统运作安全性与平稳性的管控措施,以期促进电力系统的高品质运行。
关键词:电力运作;稳定性;安全性中图分类号:TM732文献标识码:A文章编号:2095-0748(2021)01-0131-02引言随着国内经济的持续化发展,社会各个领域以及大众的日常生活对于电力能源的需求有了显著化的提升,这无疑也对电力领域运作的整体水准提出了更为严苛的要求。
特别是如今电力运作阶段,其安全性与平稳性的问题也受到了社会各界的充分关注,这也是相关电力企业整体运作水准的关键评估指标。
所以,在电力系统日常开展运作的阶段,需要充分依据真实的运作情况,运用合理的方式与相关举措,对电力系统运作的安全性与平稳性等相关问题展开严密解析,从而为电力领域高品质发展打下坚实的基础。
1提升电力系统运作安全平稳性的意义电力系统是电力能源发、配、送充分结合为一体的电力运作项目,在其系统的整体构造当中,所有设施之间都是互为关联的,倘若其中任何一个设施运作的状态出现了改变,往往会导致整体电力系统的运作效率与品质都会受到一定程度上的影响。
而电力运作系统倘若丧失了安全与平稳性,则会导致电力生产与传输过程中都会受到很大程度上的阻碍,特别是会对系统当中二次设施的标准化运作带来极大的冲击。
比如电力运作系统产生振荡的过程中会引发防护装置,不过这个阶段电力系统并没有产生故障,则就引发了防护误动,并且往往会出现产生故障的极端,因为防护不到位而产生防护拒动情况。
电力系统可靠、安全、稳定关联关系(三篇)

电力系统可靠、安全、稳定关联关系随着科学技术的发展与进步,人们对于能源的依赖越来越强烈。
作为在当今世界能源中占有重要地位的电能,更是在国民生活经济中起着不可替代的作用。
在当今社会,电能作为国民经济的基础产业,电力系统一旦发生事故,将对经济、社会各层面产生严重的直接或间接后果。
所以我们应当更加注重提高电力系统的可靠性、安全性与稳定性,使电力系统能够高效安全有效的为人们服务。
一、电力系统可靠性、安全性与稳定性的基本定义⑴电力系统可靠性可靠性与风险具有相同的内涵,是一个事物的两个方面,可靠性高了的同时,意味着风险的降低。
从电力系统的基本职能来看:电力系统的基本职能是在保证合理的连续性和质量标准的基础上,尽可能经济的向用户供应电能。
可见,电力系统可靠性实质就是预判在不同运行方式下出现的概率及其后果,综合做出决策,充分发挥系统中各个设备的潜力,从而保质保量地满足所有用户的负荷需求。
所以电力系统的可靠性定义为:电力系统按可接受的质量标准和所需数量,不间断地向电力用户提供电力和电量的能力的量度。
⑵电力系统安全性电力系统的安全性是指系统在发生故障情况下,系统能保持稳定运行和正常供电的风险程度。
即在面临突发干扰下电力系统的鲁棒性,所以安全性依赖于电力系统本身的运行状况以及突发干扰事件发生的概率。
⑶电力系统稳定性电力系统稳定性是指在给定的初始运行方式下,一个电力系统受到物理扰动后仍能够重新获得运行平衡点,且在该平衡点大部分系统状态量都未越限,从而保持系统完整性的能力。
二、电力系统可靠性、安全性与稳定性的影响因素⑴电力系统可靠性的影响因素电力系统可靠性的影响因素主要包括:电力系统工作的环境条件(天气、温度、气压、灰尘等)、使用条件(是否连续工作、操作者的技术水平等)及维修条件(维护措施、维修周期、维修等级等)。
⑵电力系统安全性的影响因素影响电力系统安全性的因素很多,对于组成现代电力系统的基础设施而言,可分为内部因素和外部因素。
提高电力运行稳定性与安全性的措施

提高电力运行稳定性与安全性的措施摘要:电力安全供应是保障人们正常生活与生产的关键。
然而,电力故障无法避免,发生的原因较多,如雷电天气、过电压、落后的供电设备与线路。
为了提高电力运行稳定性与安全性,电力企业应提高电厂运行人员的技能、运作安全自动化设施、优化电网潮流分布、规范电力调度,从多个方面着手促进电力企业的发展。
关键词:电力运行;稳定性;安全性我国经济不断发展,社会各领域对电能的需求不断增加,相应地提高对电力领域运作的需求,人们不断提高对电力运作期间的安全性与稳定性的关注,甚至将其作为评估电力企业运作水平的关键指标[1]。
由此可见,电力系统日常运作期间工作人员应结合电力运行的具体情况,全面分析电力系统运作的稳定性与安全性,提高电力质量,有利于我国电力行业的良性发展。
然而,电力故障时有发生,需要工作人员结合故障发生的原因探讨有效提高电力运行稳定性与安全性的对策,促进电力企业发展。
1电力故障发生的原因1.1雷电天气电网出现故障很大程度上与外部因素有关,气候是主要的因素。
雷电天气发生时可能损坏电网,主要因为电网覆盖范围较广,遇到雷电天气时很大程度上破坏了电网,就算电网表面装设了绝缘外壳也很难抵御雷击,因而容易引发电网故障。
1.2过电压若电网内部的电压值不在标准的范围,很有可能出现超负荷电压值,严重危害电网的正常运行[2]。
电力供应以电网为中心站点,若没有充分接地,很有可能出现电网内部过量储存电压的问题,不利于电网正常运行,若电网内部的电压超过了电网可以承受的负荷标准,很有可能出现大型灾害事故。
1.3落后的供电设备与线路部分发电企业并没有提高对维护与保养电网内部电力供应设备工作,容易出现电能供应设备磨损老化比较严重的问题,对供电设备的电能产生很大的影响。
当前,人们不断提高对电能的需求,老化的供电设备满足不了人们与工厂的电力需求,电量过大,还会给设备造成较大的运行负担,电网故障发生率较高[3]。
除了供电设备磨损与老化之外还有一部分居民用电的供应线路存在老化与损伤问题,导致安全事故的发生率明显增加,威胁居民的用电安全。
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When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.
(安全管理)
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2021版电力系统可靠、安全、稳
定关联关系
2021版电力系统可靠、安全、稳定关联关系导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。
生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。
当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。
"安全第一"
的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。
随着科学技术的发展与进步,人们对于能源的依赖越来越强烈。
作为在当今世界能源中占有重要地位的电能,更是在国民生活经济中起着不可替代的作用。
在当今社会,电能作为国民经济的基础产业,电力系统一旦发生事故,将对经济、社会各层面产生严重的直接或间接后果。
所以我们应当更加注重提高电力系统的可靠性、安全性与稳定性,使电力系统能够高效安全有效的为人们服务。
一、电力系统可靠性、安全性与稳定性的基本定义
⑴电力系统可靠性
可靠性与风险具有相同的内涵,是一个事物的两个方面,可靠性高了的同时,意味着风险的降低。
从电力系统的基本职能来看:电力系统的基本职能是在保证合理的连续性和质量标准的基础上,尽可能经济的向用户供应电能。
可见,电力系统可靠性实质就是预判在不同运行方式下出现的概率及其后果,综合做出决策,充分发挥系统中各个设备的潜力,从而保质保量
地满足所有用户的负荷需求。
所以电力系统的可靠性定义为:电力系统按可接受的质量标准和所需数量,不间断地向电力用户提供电力和电量的能力的量度。
⑵电力系统安全性
电力系统的安全性是指系统在发生故障情况下,系统能保持稳定运行和正常供电的风险程度。
即在面临突发干扰下电力系统的鲁棒性,所以安全性依赖于电力系统本身的运行状况以及突发干扰事件发生的概率。
⑶电力系统稳定性
电力系统稳定性是指在给定的初始运行方式下,一个电力系统受到物理扰动后仍能够重新获得运行平衡点,且在该平衡点大部分系统状态量都未越限,从而保持系统完整性的能力。
二、电力系统可靠性、安全性与稳定性的影响因素
⑴电力系统可靠性的影响因素
电力系统可靠性的影响因素主要包括:电力系统工作的环境条件(天气、温度、气压、灰尘等)、使用条件(是否连续工作、操作者的技术水平等)及维修条件(维护措施、维修周期、维修等级等)。
⑵电力系统安全性的影响因素
影响电力系统安全性的因素很多,对于组成现代电力系统的基础设施而言,可分为内部因素和外部因素。
其中内部因素包括:电力系统主要元件故障,发电机、变压器、输电线故障;控制和保护系统故障:保护继电器的隐性故障、断路器误动作、控制故障或误操作等;计算机软、硬件系统故障;信息、通信系统故障;电力市场竞争环境的因素;电力系统不稳定:静态、暂态、电压、振荡、频率不稳定等。
外部因素包括:自然灾害和气候因素:地震、冰雹、雷雨、风暴、洪水、热浪、森林火灾等;人为因素:操作人员误操作,控制和保护系统设置错误、蓄意破坏等。
⑶电力系统稳定性的影响因素
电力系统的稳定性与扰动大小、经受扰动的时间、系统的结构、运行方式、系统各元件参数、各种自动调节控制装置的特性等有关。
扰动的大小可分为两类:
1、电力系统在运行中时刻受到小的扰动,这些小扰动包括:负荷的随机变化,汽轮机蒸汽压力的波动、发电机端电压发射点小的偏移等等;
2、电力系统运行时还会受到大的扰动,例如:电气元件的投入或
切除、输电线路发生短路故障等等。
三、电力系统可靠性、安全性与稳定性之间的关系
电力系统的可靠性包括电力系统设计和运行中的全部客观因素。
为了保证电力系统的运行可靠性,电力系统必须在其运行的绝大部分时间里都处于安全状态,其实这就是在对电力系统的安全性做出了要求。
从这方面可以体现出安全性是可靠性的保证。
为了保证电力系统的安全性,这就要求系统有能力应对发生的紧急事故,包括设备的损坏(例如电缆的损坏、输电塔由于受到冰雪的压载而倒塌等等)。
除此之外,电力系统应该能在紧急事故发生之后重新达到稳定状态,但是这个状态也是不安全的,主要是因为故障后系统重新稳定后的状况导致装备过载或电压越界。
电力系统的安全性与稳定性的区分可以依据事故发生后造成的后果来进一步判断。
例如,两个系统的稳定裕度都相同,但是他们在受到相同故障后其中的一个系统故障后后果的严重性没有另外一个系统严重,我们可以称后果不太严重的系统的安全性更高。
电力系统的安全性与稳定性都具有时变的属性,可以通过一组在特定条件下的电力系统的性能来进行判断。
而电力系统的可靠性,通常是指系统的平均性能,它通过在一段时间内综合考虑系统的性能来
进行判断的。
四、电力系统可靠性、安全性与稳定性分析的主要内容
电力系统可靠性分析分为充裕度和安全性两个方面。
充裕度又可称为静态可靠性,是指电力系统维持连续供给用户所需的负荷需求的能力。
安全性又可称为动态可靠性,是指电力系统在场景切换后,能否承受该扰动的能力,并不间断向用户提供电能的能力。
电力系统安全性分析包括静态安全分析和动态安全分析两个方面。
静态安全分析实质上是电力系统运行的稳态分析问题,可以根据预想的事故,设想各种可能的设备开断情况,完成相应的潮流计算,即可得出系统是否安全的结论;动态安全分析是对事故后动态过程的分析,指评价系统受到大扰动后过渡到新的稳定运行状态的能力,并对必要的预防措施和补救措施给出适当的参考方案。
电力系统的稳定性分析包含了对其安全性与可靠性的评估,分为静态稳定性分析和暂态稳定性分析。
根据性质的不同,稳定分析可分为3个方面即电压稳定、频率稳定以及功角稳定。
静态稳定分析实际上就是确定小扰动下系统的某个运行稳态点能否保持。
暂态稳定分析研究的是电力系统在某一运行状态下受到较大干扰时的稳定性问题。
总之,电力系统的可靠性、安全性与稳定性是具有内在联系的,
它们之间的关系是密不可分的。
它们是电力系统的内在性质。
如果在对电力系统进行分析时,只单一的考虑其中的一个性质,而忽略其他两个性质,这样的分析是不全面的、有缺陷的、不准确的。
所以应当从实际出发,以整体为基础,综合考虑电力系统的3个性质,全局分析,为我国电力事业的发展打下坚实的基础。
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