电网中安全稳定控制系统的运用分析
电网安全稳定分析和措施

电网安全稳定分析和措施一、电网稳定分析1、N-1静态平安分析。
分析中要留意元件过载状况、各枢纽点电压状况、电网的薄弱环节等。
2、静态功角稳定分析(静态功角稳定有用算法的分析)。
分析中要留意加减线路或断面功率的过程和处理方式是否与实际全都,电压水平是否符合实际。
3、时域稳定分析。
采纳时域稳定分析方法进行功角、电压、频率稳定分析时要留意:(1)计算条件应反映系统可能消失的不利状况;(2)故障类型应满意稳定导则的要求,故障地点应涵盖可能消失的最严峻故障地点;(3)要留意被观看物理量(机组、母线及线路的角度、电压等)选取的代表性;(4)应分析直流输电系统、各种自动装置、机组爱护的动作状况及合理性;(5)要留意区分稳定问题的性质和失稳模式,如区分电压稳定(负荷中心电压的持续降低)与功角稳定(联络线电压的周期性变化或持续降低);(6)应关注发电机同调性和系统振荡中心;(7)应留意系统阻尼状况,评估进行具体动态稳定分析的必要性;(8)应关注事故后电压、频率的恢复状况;(9)影响系统功角、电压、频率稳定的主要因素和提高系统稳定性的措施等。
4、动态稳定频域分析。
在采纳频域分析进行动态稳定分析时要留意:(1)计算条件应反映系统可能消失的不利状况;(2)重点分析区域间振荡模式、边远电源送出系统相关的振荡模式和其他弱阻尼振荡模式的振荡频率、阻尼比和强相关机组;(3)要留意所关注的振荡模式的主要相关机组工况、机组及其励磁系统(含PSS)模型参数的合理性和正确性;(4)影响系统动态稳定的主要因素和提高系统动态稳定性的措施等。
5、短路电流计算。
计算中要留意初始潮流是否考虑了可能的最大开机方式和最完整网架结构,电压水平是否为正常偏高值;计算不对称短路时应留意零序网络的完整性,包括线路、主变、高抗等原件的零序参数和线路零序互感参数,主变零序参数应考虑变压器绕组联接方式及中性点接地方式,高抗零序参数应考虑高抗的中性点小电抗。
6、综合分析。
区域电网稳定控制系统的原理及应用

区域电网稳定控制系统的原理及应用摘要:区域电网稳定控制系统的应用,目的在于维护区域电网电力系统的稳定性,增强区域电网的控制效果,具有一定的重要意义,因此在区域电网中应积极采用稳定控制系统,利用现代化技术和系统维护区域电网的安全性、可靠性,预防出现电网不稳定的问题、运行安全问题,充分发挥稳定控制系统的作用价值。
基于此,本文研究区域电网稳定控制系统的原理,提出几点应用建议,旨在为增强区域电网的稳定性夯实基础。
关键词:区域电网;稳定控制系统;原理;应用区域电网稳定控制系统的应用,应积极采用就地型稳定控制设备和区域型稳定控制设备,完善区域稳定控制系统的结构,明确装置安装的注意事项,确保能够增强区域稳定控制系统的应用效果,以此为基础提高区域电网的稳定性和可靠性,达到预期的控制目的。
1 区域电网稳定控制系统的原理1.1区域电网受扰动的稳定性控制区域电网稳定控制系统的应用就是为了能够维护区域电网电力系统的稳定性,增强电网系统承受扰动的性能,具体的原理为:其一,能够确保电网系统的安全稳定运行、为区域范围内正常供电,保护动作、开关动作、重合闸动作正确;其二,电网系统可以稳定运行,但是允许出现一部分负荷的损失,例如:在发生双回线同时断开故障问题、直流双级闭锁故障问题、任意一段母线的故障问题、单回线跳开的故障问题、开关与重合闸动作问题的情况下,使用切机的措施、切负荷的措施等进行稳定性的控制;其三,在电网系统无法稳定运行的情况下,为预防出现系统崩溃的现象,最高程度上降低负荷损失,稳定控制系统能够有效进行严重事故的控制。
通常情况下区域电网电力系统运行的过程中,可以将其分成正常、警戒、紧急、失步、恢复等多种状态,对于电网的各类状态,稳定控制系统中设置了相应的防线,如图1所示:其一,稳定控制系统能够通过快速有效的继电保护措施与预防性控制措施,区域电网在出现单一故障问题的情况下,依然可以稳定运行,保持较为良好的供电状态;其二,通过稳定控制的设备、切负荷等各类紧急控制措施,使得电网在偶尔出现严重故障问题的情况下能够稳定运行;其三,采用失步解列、电压和频率等紧急控制设备,在电网出现严重故障问题、稳定性受到危害的时候,利用紧急控制设备预防出现大面积停电的问题、事故扩大的问题。
电力系统的稳定性与安全性分析

电力系统的稳定性与安全性分析一、引言电力系统的稳定性与安全性是电力行业中的重要问题。
随着电力需求的增长和电网规模的扩大,电力系统面临着日益复杂的问题和挑战。
本文将对电力系统的稳定性与安全性进行分析,并探讨相关的影响因素和解决方法。
二、电力系统稳定性分析电力系统稳定性是指系统在各种干扰下保持稳定运行的能力。
主要包括动态稳定性和静态稳定性两个方面。
动态稳定性是指系统在遭受短路故障等干扰后,能够在较短时间内恢复到稳定状态的能力。
静态稳定性是指在长时间的工作过程中,系统能够保持稳定的能力。
1. 动态稳定性分析动态稳定性问题是电力系统稳定性分析中的关键问题之一。
在电力系统运行过程中,由于各种原因(如 line fault、generator outage等),系统可能出现不稳定状态,导致电压和频率的波动,甚至发生系统崩溃。
因此,动态稳定性分析是预测和评估系统对外界干扰的响应和恢复能力。
动态稳定性分析主要包括系统模型建立、干扰检测、暂态过程计算和稳定性评估等步骤。
通过建立系统的动态模型,可以模拟系统在干扰下的响应过程,进而进行稳定性评估和优化。
现代动态稳定性分析方法包括基于模型的方法和基于数据的方法等。
其中,基于模型的方法利用电力系统的参数和拓扑信息,通过求解微分方程组来模拟系统的动态响应;而基于数据的方法则是利用实时监测的数据,通过统计和机器学习等方法来分析系统的稳定性。
2. 静态稳定性分析静态稳定性问题主要关注长时间工作过程中的稳定性问题,即系统能否保持正常的电压和频率。
静态稳定性通常通过稳态分析来进行评估,主要包括潮流计算和可靠性评估等。
潮流计算是指根据系统的节点数据、负荷数据和电网拓扑结构等,计算系统中各节点的电压、功率等参数的分布情况,以评估系统的负载能力和稳态范围。
可靠性评估则是通过对系统进行各种故障模拟,评估系统在各种故障情况下的可靠度和稳定性。
三、电力系统安全性分析电力系统安全性是指系统能够在正常运行状态下,保证电力供应的可靠性和安全性。
电网的安全稳定控制(三篇)

电网的安全稳定控制是指保护电网运行的正常、稳定和安全,确保电力系统的供电可靠性和稳定性。
它是电力系统运行的关键技术之一,直接关系到国家经济发展和人民生活的正常供电。
电网的安全稳定控制主要包括以下几个方面:一、电力系统运行模式的合理优化电力系统的运行模式是指电力系统中各个电力设备的运行状态和相互之间的连接方式。
合理优化电力系统的运行模式可以最大程度地发挥电力系统的运行效能和稳定性。
在电网运行过程中,需要根据实际情况,对电力系统进行调度控制,使得各种电能的供应与需求保持平衡,同时尽量降低系统的损耗和电能的浪费。
二、电力系统的故障检测与处理电力系统容易发生故障,如电压异常、线路短路、设备故障等。
这些故障会导致电力系统运行不稳定甚至发生停电事故。
因此,检测和处理电力系统的故障是电网安全稳定控制的重要任务之一。
通过实时监测电力系统的运行状态和各个设备的工作情况,及时发现故障并采取相应措施进行处理,可以最大限度地降低故障对电网的影响,保证电网的安全稳定运行。
三、电力系统的保护控制电力系统的保护控制是指对电网中的各个设备进行保护和控制,防止电力系统因设备故障引发更大规模的事故。
保护控制包括对电力设备的过载保护、短路保护、接地保护等,以及对电力系统各个节点进行电压、频率等参数的保护。
通过合理设置保护控制装置,可以及时切除故障电路,保护其他设备不受损害,从而保证电源的可靠供应。
四、电力系统的调度控制电力系统的调度控制是指对电力系统运行模式进行统一调度和控制。
通过对电力系统中各个发电机组、输电线路、变电站等进行统一调度和控制,可以保证电力系统的运行状态处于合理的范围内。
调度控制需要考虑电力供需的平衡、备用电力的设置、电力负荷的预测等因素,以确保电力系统的供电可靠性和稳定性。
五、电力系统的大数据分析与预警随着电力系统的不断发展和智能化水平的提高,电力系统运行的数据量也越来越庞大。
通过对这些数据进行收集、整理和分析,可以更好地了解电力系统的运行情况和潜在风险,并进行相应的预警和处理。
电网安稳系统的探讨与应用

站, 执 行站主要是用来把本 站的控制量发送 到上级子站或者主 站, 接 收上级 发送 的控制命令, 并根 据命 令中的相关对 象进行 控 制。同时还 根据不 同地区的情况 , 具 有低频低 压切负荷功 能 和出线过载切负荷 的功能。
三、 引 入 区域 型 安 稳 系统
稳 系统是 保证电网稳定 的重要 因素 , 被大 量使用 到了电网系统
并保持 信息互 通。 中调管理主站主要是对 Hl 站安稳系统收集 到 的系统情况进 行整理 , 同时对H1 站O P S 系统计算 出来的在线 或
安 稳 装置 后 , 当发生 跳闸情 况时要 使 用人 工 对其位 置 进行 恢 复, 假 如在较长 一段 时间内没有对跳 闸情况 进行位 置的恢 复,
之间可 以进行 信息的实时交换 。 安装 有安稳系统 的中调 管理 主 站、 H7 控 制主站 、 H6 控 制子站和H1 主站 的O P S 系统 连接起 来 ,
为了解 决 系统 中的 自适 应能 力和 系统 运行方式 的问题 , 经
过探 讨研 究 , 此 电网决定使用分布式稳定 控制 系统 和在线分析
预决 策系统组 成的区域 型电网安稳控制 系统 , 以此 来提 升此 电
网往 主电网传送 电力 的最 大功 率 , 从而使 得电力可 以被最大化 地利用起 来。 此安稳 系统是在专 家系统 和等面积准则的基础上
在社会 经济不断 发展 的情 况下, 人们 对 电力 的需 求也越来 越大 , 电网的电力系统 容量 也越 来越 大 , 电网系统 结 构正在 逐 渐变得繁杂。同时系统在 电力市场 出现后 , 营运状 况和营运方法 变得 越来 越多样化 , 导 致电力系统 暂态稳定情况 更加不容 易得 到解决 。 如 果电力体系 出现 不稳定 情况 , 就会 导致 电力无法 正 常供 应, 产生停电现象 , 甚 至会发 生整 个电网瘫痪 的情况。 … 所 以, 如何保证电网系统 的稳定 是电力企业 的重要工作 , 而电网安
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。
电力系统安全稳定控制装置及应用

4
电网调度需要制定和执行电 力系统的运行计划,确保电
力系统的稳定运行
故障诊断
01 02 03 04
01
实时监测:对电力系统进行实时监 测,及时发现故障
02
故障定位:根据监测数据,快为修复提供依据
04
故障修复:根据分析结果,制定修复 方案,快速恢复电力系统正常运行
负荷预测
负荷预测是电力
1 系统安全稳定控 制的重要应用之 一
负荷预测可以降 低电力系统运行
3 风险,提高电力 系统安全稳定水 平
负荷预测可以帮 助电力系统调度
2 员提前了解未来 负荷需求,从而 优化调度策略
负荷预测可以支
4 持电力市场交易, 提高电力市场效 率
3
电力系统安全稳定 控制的发展趋势
智能化控制
控制装置通过调整发电机的输出功率、改变输电线 路的传输功率等手段,确保电网的安全稳定运行。
控制装置还可以与其他电力系统设备协同工作,共 同维护电网的安全稳定。
技术特点
实时监测:能够实时监测 电力系统的运行状态,及 时发现异常情况。
智能决策:采用先进的智 能决策算法,能够根据电 力系统的实际情况,制定 出最优的控制策略。
04
采用云计算技术进行电力
系统安全稳定优化控制
03
利用物联网技术实现电力
系统安全稳定监控
02
采用大数据分析技术进行
电力系统安全稳定评估
01
利用人工智能技术进行电
力系统安全稳定控制
集成化控制
集成化控制技术:将多个控制功能集成 到一个系统中,提高控制效率和可靠性
智能电网技术:利用先进的通信和信息 技术,实现电网的自动化和智能化
基于电力系统安全稳定控制的分析 梁智鹏

基于电力系统安全稳定控制的分析梁智鹏摘要:电力系统是电网中不可或缺的一部分,在电网中有着至关重要的作用,可以说电力系统的安全稳定为电网运行提供了基础的保障。
本文就针对电力系统安全稳定控制进行了简要分析。
关键词:电力系统;安全稳定;控制在电力系统中,控制技术直接影响着电力系统的安全稳定性,因此,电力企业需要进一步加强对电力系统的稳定与安全控制,从而保障电力系统能够在安全、可靠的环境中运行,同时促进电力企业获得良好的经济效益。
虽然电力系统采用了自动化监控系统,在电力安全与稳定性方面取得了一些效果,但还需要在具体规划和应用中加强控制。
1电力系统安全稳定控制概述我国是一个发展中国家,在国民经济建设的过程中,电力供应问题是十分重要的,只有满足电力的稳定供应,才能保证系统得到正常的使用,广大用户的生活与工作才不会受到影响。
所以对电力系统的稳定性进行研究是十分必要的,其主要任务就是要保证不间断的电能供应,并且保证电压与频率的稳定性,在性能指标方面,主要包含三个方面的内容,即安全性、稳定性以及可靠性。
只有满足上述三点的要求,才能保证电力系统的安全。
在对电力系统安全稳定进行控制的过程中,主要可以分为三种模式,一种是就地控制模式,这种模式主要是将控制装置安装在厂站中,通过厂站的信息交换解决厂站自身存在的问题,具有一定的局限性。
一种是集中控制模式,这种模式中拥有相对独立的通信以及数据采集系统,在指令发出以后对系统进行控制。
还有一种控制模式是区域控制模式,这种模式主要是在同一个区域中对安全稳定性进行控制,厂站间的信息互换也是在这一区域中实现的,并且能够传送命令,相比较于前两种模式,具有较大的使用范围。
2 电力系统安全稳定性的影响原因分析近年来,随着中国经济发展速度的加快,各产业实现了高速发展,电力产业作为我国基础型经济产业之一,其系统运行的稳定性直接影响着国家经济建设,因此,如何确保电力系统运行的安全稳定性是电力工作者必须重视的问题。
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电网中安全稳定控制系统
的运用分析
Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.
编制: ___________________ 审核: ___________________ 批准: ___________________
电网中安全稳定控制系统的运用分
简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。
文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
【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 —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】:
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 .
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。