电力系统的运行状态分析及其控制

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电力系统稳定性分析与控制策略

电力系统稳定性分析与控制策略

电力系统稳定性分析与控制策略近年来,随着社会经济的不断发展,电力系统的发展也日益壮大。

电力系统在保证发电企业的正常运行的同时,也对于保障国家的经济和人民的生活具有至关重要的作用。

然而,在电力系统运行中,由于各种因素的干扰,电力系统的稳定性有时会受到影响,可能会导致电网的崩溃,造成不可逆的损失。

为了更好的保障电力系统的稳定性,需要对其进行分析与控制。

本文将从电力系统的稳定性基础知识、稳定性分析方法及控制策略三个方面,对电力系统的稳定性问题进行探讨。

一、电力系统稳定性基础知识电力系统的稳定性主要指电力系统在运行中遇到各种外部因素的干扰后,仍然能够保持正常工作的能力。

而这些外部因素包括负荷变化、短路故障、发电机运行不稳定、负荷突然断电等。

电力系统稳定性的影响因素主要有:1.电力系统的负荷特性负荷特性是指电力系统中各种负荷元件的纵向特性和横向特性。

负荷速度越快或者负荷变化越大,系统的动态响应就越恶劣。

2.电力系统的发电机特性发电机特性是指电力系统中发电机的运行模式、稳定性和响应特性。

发电机速度越慢或运行不稳定,系统的稳定性就越差。

3.电力系统的传输线特性传输线特性是指电力系统中各种传输线的阻抗、电容和电感等特性。

传输线特性越复杂,系统的稳定性就越难以控制。

4.电力系统的保护装置保护装置是指电力系统中各种保护设备的类型、参数、位置和动作特性。

保护动作与时间关系的好坏,对电力系统稳定性影响极大。

以上是电力系统稳定性的主要影响因素。

二、电力系统稳定性分析方法了解电力系统稳定性的基础知识是分析其稳定性问题的前提条件。

在此基础上,可使用以下分析方法:1. 数学模型法数学模型法是通过建立电力系统的微分方程组,并求解系统的特征根,来分析电力系统的稳定性。

这种方法需要计算机的支持,因此能够分析复杂的系统。

2. 相量法相量法是以相量为基础,对电力系统的各个要素进行写成状态方程,来分析电力系统的稳定性。

这种方法对于分析系统的动态特性具有优异的效果。

电力系统的运行状态分析及其控制

电力系统的运行状态分析及其控制
科技 论坛
2 1 年第 7 00 期 Nhomakorabea民 科技 营
电力系统 的运行状态 分析 及其控制
刘 波
( 春 电业 局 , 伊 黑龙 江 伊 春 1 30 ) 5 0 0
摘 要: 简要 介 绍 了 电力 系统 运行 的几 种 状 态及 其 控 制 , 阐述 了提 高 系统 稳 定 的 基 本 措 施 。 关 键 词 : 力 系统 的 运 行 状 态 ; 全 控 制 ; 施 电 安 措 电力 系统 的运 行状 态可 分 为正常 状态 和非 正 常状态 。为 了调度 控 制 电 警戒状态下的电力系统是不安全的, 调度控制需采取预防性控制措施 , 力系统, 需要将电力系统的运行状态进行分类 , 以便说 明在不 同运--t  ̄ 6态时 使系统恢复到正常状态。例如, 5 调整发电机出力和负荷配置 、 切换线路等 , 这 应 ̄ fx 电力系统实行控制。目前, aq - J , 电力系统运行状态尚没有严格定义, 一般 时经济 调度 就放 到次要 地位 了 。 将其分为正常状态、 警戒状态、 紧急状态、 崩溃状态和恢复状态。 3 紧急状态, 3 —个处于正常状或警戒状态的电力系统, 如果受到严重干扰 , 1 电力系统中性点接地方式的分类 比如短呼或大容量发电机组的非常退出工作等, 系统则有可能进 ^ 紧急状态。 1 中性点不接地系统。中性点不接地方式, . 1 即中性 对地绝缘 , 结构简单 , 电力系统 的严重事故故障主要有 :) 、 、 1线路 母线 变压器和发电机短路 。 运行方便, 不需任何附近加设备, 投资省 , 运行方便 , 不需任何附加设备 , 投资 短 路有单 相接 地 、 和三 相短路 。 路又分 瞬 间短路和 永久 性短 路 。 实际 两相 短 在 单相短路出现的可能性 比三相短路多 , 而三相短路对电力系统影响 省, 适用于农村 1k 0 V架空线路工的辐射形或树状形的供电网。中性点不接 运行中, 地系统发生单相接地故障时, 其接地电流很小 , 若是瞬时故障 , 一般能自动消 最严重。 当然尤其严重的是三相永久性短路, 这是极其稀少的。 在雷击等 隋 况 有可能在电力系统中若干点同时发生短路, 形成多重故障。 ) 2 突然跳开大 弧, 非故障相电压升高不大 , 不会破坏系统的对称性, 可带故障连续供电 2 , 下, h 从 而获 得排 除故障 时间 , 地提 高 了供 电 的可靠 性 。 相对 容量发电机或大的负荷引起电力系统的有功功率和无功功率严重不平衡。 ) 3 1 中性点经弧线圈接地系统 。当一相接地 电容电流超过了上述的允许值 发电机失步, 2 即不可能保持同步运行。电力系统出现紧急状态将危及其安全 时, 可以利用中性点经消弧线圈接地的方法来解决, 可以用 中性点经弧线圈 运行。 ) 4 出现不稳定问题。 在紧急状态下, 如不及时 接地的方法来解决 , 该系统即称为中性 经消弧线圈接地系统。 施不够有效, 则电力系统将失去稳定 , 就是要保持电力系统中所有同步发电 采用 中性 点经 消 弧线 圈接 地方 式 ,即在 中性 点和 大地 之 间接 人— 个 电 机并列同步运行。电力系统失去稳定就是各发电机不再教 以同一频率 , 保持 感消弧线圈, 中l 在 『 生点经消弧线圈接地的系统 中, 各相对地绝缘和中性点不 固定功角运行, 电压力功率大幅度来回 摇动。电力系统稳定的破坏会对电力 接 地系统 一样 , 必须按 线 电压设 计。 也 系统安全运行产生最严重后果 , 将可导致全系统崩溃, 造成大面积停电事故。 1 中性 点 直接接 地 系统 。 中性点 直接 接地 的 主要优 点是 它在 发 生一 相 接 3 紧急状态下的电力系统是危险的。电力系统进 ^ 紧急状态后, 应及时依 地故障时, 非故障相地对电压不会增高, 因而各相对地绝缘即可按相x t - ,g电 靠继电保护和安全 自动装置有些选择地快速切除故障, J 采取提高安全稳定性 压考虑。 电网的电压愈高 , 经济效果愈大; 而且在中性点不接地或经消弧线圈 措施 , 争取使系统恢复到警戒状态或正常状态。 避免发生连锁性的故障, 导致 接地的系统中, 单相接地电流往往 比正常负荷 电流小得多, 因而要实现有选 事故扩 大 和系统 的瓦 解 。 择性的接地保护就比较困难 , 但在中性 直接接地系统中, 实现就比较容易, 3 崩溃状态。在紧急状态下, 4 如果不能及时消除故障和采用适 当的控制措 由于接地 电流较大, 继电保护一般都能迅速而准确地切除故障线路 , 且保护 施 , 或者措施不能奏效 , 电力系统可能失去稳定。 在这种情况下为了 不使事故 装 置简单 , 可靠 。 工作 进一步扩大并保证对部分重要负荷供电, 自动解列装置可能动作 , 调度人员 2 目前我国电力系统中性点的运行方式 也可以进行调度控制, 将—个并联运行的电力系统解列成几部分 , 这时电力 2 1 V以下的电网的中J . K 1 陛点采用不接地方式运行。 但电压这 302 0 8/2 V的 系统就进入了崩溃状态。 系统 , 用三相 五线 制 , 线是 为 了取得机 电压 , 线是 为 了安 全 。 采 零 地 系统崩溃时 , 在一般情况下 , 解列成的各个子系统由于电源功率不足 , 不 2 对于 6 lk 2 .O V系统 , - 由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响 得不大量切除负荷 ; 而另一些子系统可能由于电源功率大大超过负荷而不得 不大, 了提高供电可靠眭, 为 一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地 的 不 让部 健发 电机 组解列 。 方式 。 系统崩溃时 , 电力系统调度控制应尽量挽救解列后的各个子系统 , 使其 2 2- 0 V的系统 , 种 中间情况 , 般 一相接 地时 的电容 电流 不很 大 , 能部分供 电, 3 . 0. k 6 是一 一 避免系统瓦解。电力系统瓦解是同于不可控制的解列而造成的 网络不很复杂 , 设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著, 所以一 大 面积 停 电状 态 。 般均采用中性点经消弧线圈接地方式。 3 恢复状态。通过继电保护、 动装置和调度人员的调度控制 , 5 自 使故障隔 2 对于 10 V 以 4 1k 及 上的系统, 主要考虑降低设备绝缘水平 , 简化继 电 保护 离 , 事故不扩大 , 在崩溃系统大体上稳定下来 以后, 可使系统进入恢复状态 。 增加并联运行机组的出力 , 恢复对用 装置 , 一般均采用中性点直接接地的方式, 并采用送电线路全线架设避雷线 这时调度控制重新并列已解列的机组 , 和装设 自动重合闸等措施 , 以提高供电可靠性。 户供电, 将已解列的系统重新并列。根据实际睛况将系统恢复到警戒状态或 3 电 力系统运 行 的几种状态 正 常状态 。 3 正常状态。 . 1 电力系统是 由发电机 、 变压器、 输配电线路和用电设备按一定 4 电力 系统安 全控 制 方式连接组成的整体。 其运行特点是发电、 输电、 配电和用电同时完成。 因此 , 电力系统安全控制的目的是采取各种措施使系统尽可能运行在正常运 为了向用户连续提供质量合格的电能, 电力系统各发 电机发出的有功和无功 行状态。在正常运行状态下, 调度人员通过制定运行计划和运用计算机临控 功率应随时随刻与随机变化的电力系统负荷消耗的有功功率和无功功率( 包 系统(C A或 E ) S AD MS实时进行电力系统运行信息的收集和处理, 在线安全 括系统损耗 ) 相等, 同时, 电机发 出的有功功率和无功功率 、 发 线路上的功率 监视和安全分析等, 使系统处于最优的正常运行状态。 潮流( 视在功率) 和系统各级电压应在安全运行的 允许范围之内。 要保证电力 5 安 全控 制按 其功能 分类 系统这 种正 常运 行状 态 , 须满 足 两点 基本 要 求 :) 必 1电力 系 统 中所 有 电气设 51 提高系统稳定的措施有快速励磁 、 . 电力系统稳定器(S )电气制动 、 Ps 、 备处于正常状态, 能满足各种工况的需要。2 电力系统中所有发电机以同一 快关汽机和切机 、 ) 串联补偿 、 静止无功补偿 (v 、 s c)超导电磁蓄能和直流调 频率 保持 同步运 行 。 制等 。 在正常运行状态下 ,电力系统有足够 的旋转备用和紧急备用以及必要 5 维持系统频率的措施有低频减负荷、 2 低频降电压 、 低频 自 起动 、 抽水蓄能 的调节手段, 使系统能承受正常的干扰( 如电力系统负荷的随机变化 、 正常的 机组抵频抽水改发电、 低频发电机解列、 高频切机 、 高频减出力等。 设 备操作 等 )而 不会产 生系 统中各 设 备的过 载 , 电压和 频率 偏差 超 出允许 5 预 防线 路过 负荷 的措施 有过 负荷 切 电源 、 , 或 3 过负荷 切负 荷等 。 范围。电力系�

电网电力系统运行四种状态解析全套

电网电力系统运行四种状态解析全套

电网电力系统运行四种状态解析全套一、正常状态。

在正常运行状态下,电网中总有功和无功功率出力能与负荷总的有功和无功功率的需求达到平衡;电网的各母线电压和频率在正常运行的允许偏差范围内;各电源设备和输变电设备均在规定的限额内运行;电力系统有足够的旋转备用和紧急备用以及必要的调节手段,使电网能承受正常的干扰(如无故障断开一台发电机或一条线路),而不会使电网中各设备过载,或电压和频率偏差超出允许范围。

在正常运行状态下,系统不仅能以电压和频率合格的电能质量满足客户的用电需求,而且还有适当的安全储备,电网能承受正常扰动所不断造成的有害的后果(如设备过负荷等),对不大的负荷变化能通过调节手段,可从一个正常运行状态变化到另一个正常运行状态。

此时,电网调度中心的任务是使系统维持在正常运行状态。

针对电力系统中每时每刻变化的负荷,调节发电机的出力,使之与负荷的需求相适应,以保证电能的频率质量。

同时,还应在保证安全运行的条件下,实现电力系统的经济运行。

二、警戒状态。

电力系统受到灾难性扰动的机会不太多,大量的情况是在正常状态下由于一系列不大的扰动的积累,使电力系统的安全水平逐渐降低,以致进入警戒状态。

在警戒状态下,虽然电压、频率等都在容许范围内,但系统的安全储备已经减少,抗外界扰动的能力降低,个别元件或地区的运行参数已临近安全范围的边缘,扰动将使运行进入紧急状态。

此时当发生一些不可预测的扰动或负荷增长到一定程度,就可能使电压、频率的偏差超过容许范围,某些设备发生过负荷,使系统的安全运行受到威胁。

对处于警戒状态的电力系统,电网调度自动化系统要随时监测系统的运行情况,并通过静态安全分析、暂态安全分析等应用软件,对系统的安全水平作出评价。

当发现系统处于警戒状态时,应及时向调度人员作出报告,调度人员应及时采取预防性控制措施,如增加和调整发电机出力、调整负荷、改变运行方式等,使系统尽快恢复到正常安全状态。

三、紧急状态。

若系统处于警戒状态时,调度人员没有及时采取有效的预防性措施,或正常运行状态的电力系统一旦发生一个足严重的扰动(包括负荷的剧烈变动和各种严重故障),系统就会从警戒状态进入紧急状态。

电力系统的稳定性分析与控制策略

电力系统的稳定性分析与控制策略

电力系统的稳定性分析与控制策略一、引言电力系统是现代工业与生活中不可或缺的重要基础设施,保持电力系统的稳定运行对于经济和社会发展至关重要。

然而,电力系统面临着各种内外部的扰动和故障,这些会导致系统动态不稳定,甚至引发系统崩溃。

因此,电力系统稳定性分析与控制策略成为电力工程领域研究的重要方向之一二、电力系统稳定性分析1.动态稳定性分析动态稳定性分析是指电力系统在扰动或故障发生后,系统是否能够保持稳定的能力。

这种分析通常采用时间域仿真或频域分析等方法,通过模拟故障发生后的系统响应,得到系统的稳定性状况。

动态稳定性分析包括大扰动暂态稳定性和小扰动动态稳定性两个方面。

大扰动暂态稳定性主要研究系统在故障发生后能否从动态响应中恢复;小扰动动态稳定性主要研究系统在扰动条件下是否能保持稳定。

2.静态稳定性分析静态稳定性分析是指电力系统在平衡点附近的稳定性。

这种分析主要关注电力系统的潜在病态问题,为指导系统运行和规划提供依据。

静态稳定性分析主要包括强制稳定性和静态安全两个方面。

强制稳定性研究系统在任何操作点上对小干扰的稳定性;静态安全研究系统在可行域内的稳定性。

三、电力系统稳定性控制策略1.触发控制策略触发控制策略主要是在系统发生故障或扰动时,通过合理的控制动作触发系统保护装置的操作,将电力系统从不稳定状态转移到稳定状态。

常见的触发控制策略包括过电流保护、过电压保护、欠频保护等。

2.主动控制策略主动控制策略主要是通过主动干预系统的控制器,调节系统参数或控制信号,使得系统保持稳定。

主动控制策略包括PID控制、模型预测控制、自适应控制等。

3.调度控制策略调度控制策略主要是通过优化发电机组的出力、线路的输送能力以及负荷的分配等来维持电力系统的稳定。

调度控制策略考虑系统各个因素的优化,以提高系统能源利用率和稳定性。

四、总结电力系统的稳定性分析与控制策略是保持电力系统安全稳定运行的关键问题,对于提高系统运行效率和保障供电可靠性具有重要意义。

电力系统中的稳态与暂态分析与控制

电力系统中的稳态与暂态分析与控制

电力系统中的稳态与暂态分析与控制一、电力系统中的稳态分析与控制1.1 稳态分析电力系统中的稳态指的是系统中各种电量和状态不随时间变化或随时间变化很缓慢的状态,包括电压、电流、功率因数、电能等。

稳态分析是指在系统达到稳态条件后,对系统进行分析,在保证系统稳态的前提下,分析系统各种参数的变化情况,以评估系统的运行状态和性能。

稳态分析主要包括电压稳态分析、功率稳态分析和电能质量分析等。

电压稳态分析主要研究系统中各节点电压的稳定性,包括电压平衡状况、电压调节、电压波动等;功率稳态分析主要研究系统中功率的平衡状况,包括功率调节、功率平衡、负荷分配等;电能质量分析主要研究系统中电能的质量状况,包括电能损耗、谐波、干扰等。

1.2 稳态控制稳态控制是指通过控制系统电气参数,使得系统达到稳态时所期望的特定状态。

稳态控制主要包括电压控制、功率控制和负荷控制等。

其中,电压控制主要是通过控制发电机励磁电流、调节变压器的输出电压等方式,使得各节点电压达到期望值;功率控制主要通过控制发电机输出功率、调节变压器的输出功率等方式,使得系统功率平衡;负荷控制主要通过调节负荷的分配、合理运行机组等方式,使得负荷达到平衡状态。

二、电力系统中的暂态分析与控制2.1 暂态分析电力系统中的暂态指的是系统中各种电量和状态在时间尺度上有较大变化的状态,包括电压暂态、电流暂态等。

暂态分析是指在系统发生暂态情况时,对系统进行分析,以评估系统的暂态稳定性和安全性。

暂态分析主要包括受电设备暂态分析、发电机暂态分析、输电线路暂态分析等。

其中,受电设备暂态分析主要研究受电设备在电气故障时的暂态响应,包括电压暂降、电流过载等;发电机暂态分析主要研究发电机在电气故障时的暂态响应,包括转子振荡、电势梯度等;输电线路暂态分析主要研究输电线路在电气故障时的暂态响应,包括过电压、过电流等。

2.2 暂态控制暂态控制是指通过控制系统的电气参数,使得系统在发生暂态情况时能够迅速恢复到稳态,并确保系统的安全性。

电力系统的运行常用运行状态

电力系统的运行常用运行状态
电力系统在保证电能质量、安全可靠供电的前提下,还应实现经济运行,即努力调整负荷曲线,提高设备利用率,合理利用各种动力资源,降低煤耗、厂用电和网络损耗,以取得最佳经济效益。
安全状态 指电力系统的频率、各点的电压、各元件的负荷均处于规定的允许值范围,并且,当系统由于负荷变动或出现故障而引起扰动时,仍不致脱离正常运行状态。由于电能的发、输、用在任何瞬间都必须保证平衡,而用电负荷又是随时变化的,因此,安全状态实际上是一种动态平衡,必须通过正常的调整控制(包括频率和电压──即有功和无功调整)才能得以保持。
电力系统的运行常用运行状态来描述,主要分为正常状态和异常状态。正常状态又分为安全状态和警戒状态,异常状态又分为紧急状态和恢复状态。电力系统运行包括了所有这些状态及其相互间的转移(图3)。
各种运行状态之间的转移,需通过控制手段来实现,如预防性ห้องสมุดไป่ตู้制,校正控制和稳定控制,紧急控制,恢复控制等。这些统称为安全控制。
警戒状态 指系统整体仍处于安全规定的范围,但个别元件或局部网络的运行参数已临近安全范围的阈值。一旦发生扰动,就会使系统脱离正常状态而进入紧急状态。处于警戒状态时,应采取预防控制措施使之返回安全状态。
编辑本段
紧急状态
指正常状态的电力系统受到扰动后,一些快速的保护和控制已经起作用,但系统中某些枢纽点的电压仍偏移,超过了允许范围;或某些元件的负荷超过了安全限制,使系统处于危机状况。紧急状态下的电力系统,应尽快采用各种校正控制和稳定控制措施,使系统恢复到正常状态。如果无效,就应按照对用户影响最小的原则,采取紧急控制措施,使系统进入恢复状态。这类措施包括使系统解列(即整个系统分解为若干局部系统,其中某些局部系统不能正常供电)和切除部分负荷(此时系统尚未解列,但不能满足全部负荷要求,只得去掉部分负荷)。在这种情况下再采取恢复控制措施,使系统返回正常运行状态。

电力系统的稳态稳定分析与控制

电力系统的稳态稳定分析与控制

电力系统的稳态稳定分析与控制电力系统是现代社会重要的基础设施之一,是供电网络的组织和管理系统。

稳态稳定分析与控制是确保电力系统运行安全稳定的重要技术手段。

本文将深入探讨电力系统的稳态稳定分析与控制的原理、方法和应用。

一、稳态稳定分析稳态稳定分析是电力系统运行安全稳定的前提。

稳态稳定分析的基本任务是评估电力系统在不同负荷变化和故障条件下的稳定性,并进行风险评估。

稳定性分析主要包括功率平衡分析、电压稳定分析和频率稳定分析等。

1. 功率平衡分析电力系统的功率平衡分析是评估电源和负荷之间的平衡关系,即电力供应与需求之间的匹配度。

通过功率平衡分析可以确定系统的潮流分布,进而评估电力系统的可靠性。

基于功率平衡的分析结果,可以进行优化调度,提高电力系统的运行效率。

2. 电压稳定分析电压稳定是电力系统运行中的一个重要指标,直接关系到用户的用电质量和设备的安全运行。

电压稳定分析主要是通过分析系统中的电压调度、电压调节装置的性能和电气负荷的变化,评估电压控制策略的有效性。

3. 频率稳定分析频率稳定是指电力系统中的频率在一定范围内保持稳定。

频率稳定分析的目标是评估系统匹配发电能力和负荷之间的平衡,并分析系统响应频率变化的能力。

通过频率稳定分析,可以评估电力系统的可靠性和供电质量。

二、稳态稳定控制稳态稳定控制是在稳态稳定分析的基础上,通过采取一系列措施来保证电力系统的稳定运行。

稳态稳定控制主要包括优化调度、电压控制和频率控制等。

1. 优化调度优化调度是根据电力系统的负荷需求和发电机组的性能特点,合理分配和调度电力资源的过程。

通过优化调度,可以实现电力系统的经济性、合理性和稳定性。

优化调度主要包括经济负荷分配、负荷预测和发电机组调度等。

2. 电压控制电压控制是为了保持系统电压在合理范围内稳定。

电压控制主要通过电压调度和电压调节装置来实现。

通过合理的电压控制策略,可以有效消除电压波动和降低电力系统的电压损耗。

3. 频率控制频率控制是确保电力系统频率稳定的重要措施。

电力系统运行状态分析及控制

电力系统运行状态分析及控制

电力系统运行状态分析及控制摘要:社会经济的快速发展和科学技术的不断进步,对电力系统的运行状态分析和控制已经引起了人们的高度关注,电力系统在现实生活中发挥着十分重要的作用。

基于此,本文重点介绍了电力系统运行状态和控制,以期为电力部门提供参考依据。

关键词:电力系统运行状态分析控制引言社会经济的发展和科技的进步在很大程度上推动了人们生活水平的提升,人们的日常生产生活与电力息息相关。

而电力系统在国家工业化发展进程中也占据了重要位置。

只有确保电力系统可以安全、稳定、可靠的运行,才能为工业生产和人们生活供应提供所需的电能。

近些年来,因电力系统运行造成的安全事故经常出现,严重威胁着人们生命财产安全和社会经济的发展。

所以,只有确保电力系统安全运行,不管是对电力系统本身还是人们的生产生活,都具有重要的现实意义。

1、电力系统运行的状态分析1.1电力系统运行的正常状态对于一个完整的电力系统来说,主要是由变压器、用电设备、输配电线路以及发电机五部分组成。

电力系统运行的主要特点是用电、配电、发电、输电同时进行。

因此,为了向用户提供质量合格的连续电能,通过电力系统发电机发出的与电力系统负荷消耗中无功功率和有功功率的时间始终是同步进行,同时还要确保线路上的功率潮流、发电机发出的有功和无功功率与系统之间的各级电压要在安全运行的范围内进行。

为了保证电力系统这种正常运行的状态,应具备两个基本要素:其一,应在相同频率下保持电力系统中的所有发电机可以同步运行;其二,对于电力系统中的所有电气设备可以满足各种工况下保持正常的状态。

电力系统在正常运行的过程中,可以有能力选择必要或紧急备用的措施进行调节,确保在正常干扰的状态下电力系统不会有任何意外情况出现,也不会使频率和电压偏差超过允许的范围或者电力系统中的相关设备出现过载等。

为了使电力系统可以由正常运行状态转变为正常连续运行状态,可以采取正确的措施调节电力系统的较小负荷变化。

实际上,电力系统在正常运行的情况下可以进行经济运行调度,这样最终的安全性能也会提升。

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非常 明显 的优 势 , 电力系统发生一 相接地故 障时 , 障 即该 非故 相地对电压不会发生增 高的现象 。电网的电压越高 , 所产生 的
经济效益就越大 ,在稍后要介绍 的中性点不接地的系统当中 ,
电力系统的所有发 电机都能够在同一个频率 同时运行 。 为 了保证 电力 系统在 受到正常的干扰之下 不会 产生设备
3 . 紧急状态 .2 2
故障相 电压升高 的幅度不会太大 , 不会对电力系统的对称性造
成大的破坏 , 可以在一定程度上提高供 电的可靠性 。
3 . 警戒状态 .1 2 电力 系统出现警戒状态 时 , 一般 出现的情况有 : 负荷增加
这种电力系统的中性 点和地之间没有电流 , , 因此 结构 比较
简单 , 造价也 比较便宜 , 运行起来也 比较方便 , 没有任何附加设 备 , 较适合农村树状型的供 电网。 比 中性点不接地系统因为和地
某 种正 常状态过渡到另一种正常的状态 。 在正常状态运行下 的 电力系统是安全可靠 的, 以实施经济运行的调度 。 可
32 非 正 常 的 状 态 .
较大 , 继电保护能够快 速且准确 的切除故 障线路 , 到保护 的 起
作用 。同时保护装置也简单 , 安全性能可靠 。
1 中悔 最不 接 地 系统 . 2
3 电力 系统 常 见 的 几 种运 行 状 态
31 正常 状 态 .
电力 系统 中性点接地方式 的选择是一个涉及 到系统绝缘
水平 、 电可靠性 、 电保护 、 供 继 通信危 险影响和干扰影 响 、 断路 器容量 、 避雷器配 置等影响面较大 的技术经济问题 。 目前 电力
系统 中性点接地方式主要 分为以下 两类 :
1 中性 点接 地 系统 . 1
电力系统是 一个整体 , 由发电机 、 变压器 和用 电设备组成 , 具有 发 电、 电、 输 用电同时完成 的特点。 因为用户用 电的负荷是 随时随机变化 的 , 因此 , 了保证供电的稳定 和供 电质量 , 电 为 发
机发 出的有功率 和无 功率也必须 随着用 电负荷随时随机 的变
之间的电流很小 机组因为突然 出现 的故障导致不能正常的运行或者 出现停 机的现象 , 或者 因为 电力 系统 当中的变压器 、 电机等 发
运行环境发 生变化 , 造成 了设备容量 的减少 , 而导 致正常干 从 扰 的程度超 出了电力系统的安全水平之外 。显而易见 , 警戒状 态下 的电力 系统是不安全的 , 出现这种状态时需要采取调整发 电机 的负荷配置等预防性的控 制手段 ,排除经济利益的考 量 , 使 电力 系统恢复到正常的状态 之上 。
化而变化 , 而且变化量应该相等 。同时 , 为了满足 电力 系统发 出 的无功率 和有 功率、线路上的功率都在 安全运行 的范 围之 内, 保证 电力 系统的安全运行状态 , 电力 系统的所有 电气设备 必需处于正常 的状态 , 并且要能 够满 足各种情况 的需要 , 保证
() 1 中性 点通过弧线圈接地 。这种接地方 式一般应用于接 地 电容超过 了规定的允许值时的电力系统 。 接地 系统 的原理 此 为在 中性点和大地之间接入一个 电感消弧线圈 。 () 2 中性点直接接地系统 。中性点直接接地 系统有着一个
的过载 , 或者 电压 的偏差不超 出正常的范 围, 电力系统必须有

单相接地 电流通常来说会 比正常的负荷 电流小很多 , 因而对接 地保护方面就显得比较 困难 。在 中性点直接接地的系统当中,
这方面就得到了很好 的解决 , 因为中性点直接接地系统 电流 比
个有效的调节手段 , 通过旋转备用和紧急备用使电力系统从
关键 词 : 电力 系统 ; 行 状 态分 析 ; 制 ; 定 性 运 控 稳
d i 036 /i n10 - 5 42 1. .3 o 1 . 9 .s. 6 8 5 . 0 0 9 : 9 js 0 016
0 前 言
和稳定性 , 同时 , 设备绝缘水平按线 电压考虑不会对造价 产生 大 的影响 。在2 6 千伏 的电力系统 当中, 0~ 0 因为一相接地时的 电容 电流很小 , 电网构造 比较简单 , 备绝缘水平 的提 高不会 设
技 术 研 发
I H EC NoL oGY A A KE ND ML- T R
Vo.8No62 11 , .,01 1
电力 系统 的运行状态分析及 其控制
李旭铭
( 广西 电 网公 司崇左供 电局 , 西 崇左 5 20 ) 广 320
摘 要 : 要 阐述 电力 系统 集 中 常见 的几 种 运 行 状 态及 其 有 效 的控 制 方法 , 简单 概 括 了提 高 电力 系统稳 定性 的措 施 。 主 并
和恢复状态 。
1 电 力 系统 中性 点 接 地 方 式 的 分 类 规 则
对造价产生非常 大的影响 , 以综合考虑 , 所 仍然采用 的是 中性 点经消弧线 圈接 地的方式 。在 10 1 千伏 以上 的电力 系统当 中, 采用 的是 中性点直接 接地 的运行方式 , 采用这种方式主要是考 虑降低设备的绝缘水平 , 继电保护装置 , 简化 同时 , 配合架设避 雷线和装设 自动重合 闸等 , 提高整个电力系统运行 的可靠性 、 安全性和稳定性 。
电力 系统运行状态是指电力系统在 不同运行条件 ( 如负荷
水平 、 出力配置 、 系统接 线、 障等 ) 的系统与设备 的工作状 故 下 况。 从广义上讲 电力系统 的运行状态有正常状态和非正常状态 两种 之分 , 了方 便对 电力系统运行状 态进行管理 , 明在不 为 说
同运行情况之下如何对 电力系统进行控 制 , 需对电力系统运行 状态进行分类 , 目前电力系统运行状态的分类 尚没有严格 的定 义, 一般将其划分 为正常状态 、 警戒状态 、 紧急状态 、 崩溃状态
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