电磁环网开环调度方案2分析

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电力调度网2M电路资源节省方案

电力调度网2M电路资源节省方案

电力调度网2M电路资源节省方案众所周知,目前国内电力调度网都是通过SDH设备与PCM设备配合承载着电力生产所需的话音、远动、计算机信息等数据。

但PCM设备这款产品的专用性,需要成对使用,所以它在使用的过程中也存在着一些端弊。

调度中心、变电站、发电站等通信站点多而分散,每个变电站或发电站的业务通信种类较少,一般情况下只需传送的电力调度数据主要有调度专线电话信息、行政电话信息和自动化远动信息。

而且目前变电站或发电站都采用传统的点对点通信方式,即调度中心站与每一个变电站或发电站各配置一套PCM设备,如果有5个变电站的话,就等于调度中心有5台PCM设备分别与5个变电站的5台PCM设备点对点传输(如图1)。

针对于一般变电站的通信量也不大,每个站点也就是 10~20路话路数左右就可以满足需求,而一路2M通道可以传输30路话路,只占用了1/2左右的2M电路,所以这种组网方式并没有充分利用2M电路。

图1(PCM设备点对点传输)针对上述情况,数字交叉连接设备(DXC)可以很好的解决这一问题。

它是一款能够将任意一个64k时隙交叉连接,设备内部配有多路2M连接口,通过内置的交叉矩阵和软件控制,某个E1端口的某个用户时隙都可以连接到任意一个E 1端口的任意一个用户时隙,从而实现不同E1端口的时隙交叉连接功能。

数字交叉连接设备工作原理很简单,它可以将第1路2M电路里的第1时隙数据交叉连接到第2路2M电路里的第1时隙数据,如果没有数字交叉连接设备的话,第 1路2M电路里的第1时隙只能与第1路2M电路里的第1时隙数据相连接。

如图2所示,来自调度中心的的2M电路PCM信号都分别带有调度电话业务、远动业务和会议电话业务等信息,被送至调度中心的64 Kbps数字交叉设备;64 Kbps数字交叉设备利用其时隙交叉功能,把来自5个远端站不同PCM设这种情况充分利用了PCM板卡各个模块插槽位,减少调度中心PCM板卡数量,节省资金。

备的同一种业务挑选出来,汇聚成一个或多个2 Mbps信号。

220kV高压电网电磁解环的理论与方法研究

220kV高压电网电磁解环的理论与方法研究

220kV高压电网电磁解环的理论与方法研究摘要:为了满足不断增长的用电需求,输送更多优质的电力,电力系统需要建设更高电压等级网络。

在新的更高电压等级网络问世的初期,其网架结构不可能十分坚强,需要一个逐步完善、强化的过程。

而在这个过程中,低一级电压电网常常通过变压器电磁回路的联结,与高一级电压电网形成并列运行的格局,称为“电磁环网"。

这种环网结构可以保障当局部区域失去高压电源时,能够通过低电压等级网络实现电力的传输和调剂,以改善供电的可靠性和灵活性,但却给电网的运行管理带来一些不良影响。

近年来,国内外与电磁环网相关的大停电事故屡见不鲜。

中国学术界认为,解环是必然的选择,最终实现分层分区供电才是大电网建设的方向和目标。

但是,对解环的必备条件和基本原则、解环时间和地点的判断与选择、解环幅度及其实施进程的控制与把握等关键性技术问题,尚缺乏统一的认识。

关键词:220kV;高压电网;电磁解环;理论方法1电磁环网的概念和形成原因电磁坏网指不同电压等级的输电线路通过变压器电磁回路的联结并列运行所形成的环形网络,通常在两个相邻电压等级的电气设备间形成,而两个以上电压等级的电气设备间形成电磁环网的情况一般仅在事故处理等过渡时期才暂时出现。

纵观国内外电力系统,不同电磁环网的形成原因各不相同,如:各电网间的统一管理制度不完善、电网发展初期的规划设计思路不周全、电网发展过渡期的运行方式不正常、各供电分区的电力供需不平衡等。

究其客观原因,是由于随着国民经济的不断发展,电力需求不断增大。

但负荷中心通常远离电源中心,需长距离、大容量输电。

一般的解决办法是采用更高电压等级电网输电,而原承担主要输电任务的低电压等级电网则降格为次要输电网或配电网,只承担短距离输电或就地供电的任务。

在更高电压等级电网形成的初期,网架结构比较薄弱、负荷密度也相应较小,从经济性出发其变电站常常仅为单主变配置。

此时,对供电分区电网来说,高电压等级电源的可靠性难以满足供电可靠性要求。

环网交换机组网方案

环网交换机组网方案

环网交换机组网方案在当今信息化发展的浪潮下,网络已经成为人们工作和生活中不可或缺的一部分。

而作为网络基础设施的交换机在其中扮演着至关重要的角色。

环网交换机作为一种特殊的交换机解决方案,具有独特的优势和适用场景。

本文将针对环网交换机的组网方案进行详细论述。

一、环网交换机简介环网交换机是一种特殊类型的交换机,它的主要特点是可以将多个交换机通过环形拓扑结构互相连接,形成一个闭合的环路。

与传统的交换机相比,环网交换机可以更好地优化网络性能,提高网络的可靠性和可扩展性。

二、环网交换机组网方案1. 环网交换机的拓扑结构在组建环网交换机时,我们需要选择适当的拓扑结构。

常见的拓扑结构包括环形结构、冗余结构和混合结构。

环形结构是最基本的环网交换机拓扑结构,它具有简单、经济的特点,适用于小型网络。

而冗余结构则是为了提高网络的可靠性而设计,通过增加备用路径和冗余链路来实现网络故障的快速恢复。

混合结构则是将环形结构和冗余结构相结合,以满足不同网络规模和可靠性要求。

2. 环网交换机的配置在环网交换机组网时,我们需要对环网交换机进行相应的配置。

首先,我们需要设置交换机的管理IP地址,以便进行管理和监控。

其次,对于每个交换机的端口,我们需要进行VLAN的划分和配置,以实现虚拟局域网的隔离和管理。

此外,还可以对环网交换机进行QoS (Quality of Service)配置,以优化网络性能,保障重要业务的传输质量。

3. 环网交换机的链路保护为了提高环网交换机网络的可靠性,我们需要设置链路保护机制。

环网交换机通常支持的链路保护方式包括STP(Spanning Tree Protocol)、RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)和MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol)等。

通过设置链路保护,可以在链路故障发生时自动切换到备用链路,以实现网络的快速恢复。

4. 环网交换机的管理和监控对于环网交换机网络的管理和监控,可以借助SNMP(Simple Network Management Protocol)等协议进行实现。

贵州电网电磁环网研究

贵州电网电磁环网研究

贵州电网电磁环网研究电磁环网是指通过高压、超高压输电线路悬挂单元装置,实现输电线路上的电流回路,将输电线路构成的环形系统。

贵州电网电磁环网是贵州电网公司在输电线路上应用电磁环网技术的一项重要探索和创新。

贵州电网是贵州省境内具有重要地位的电力调度运行机构,负责输变电工程建设、电力调度运行等工作。

为了提高贵州省电网系统的可靠性和经济性,贵州电网公司积极推行新技术、新工艺的应用,电磁环网技术就是其中的一项。

电磁环网技术的优势在于它能够提高电力系统的可靠性和灵活性。

传统的输电线路往往是单线供电,一旦出现故障,需要通过切除故障段落进行维修,导致整个线路停电。

而电磁环网技术使得即使一些故障段落失效,电力仍然可以通过其他线路回路继续供应。

这种技术可以快速恢复电网故障,提供可靠的电力供应和快速的抢修能力。

首先,针对贵州电网输电线路的特点和需求进行电磁环网的设计和优化。

贵州电网的输电线路比较长且地理条件复杂,电磁环网的设计需要考虑电力系统的负荷特点、电源配置、线路走向等因素,以及对系统的可靠性和经济性要求。

通过对输电线路进行建模和仿真分析,对电磁环网进行设计和优化。

其次,研究电磁环网的运行机制和控制策略。

电磁环网的运行需要通过单元装置来实现,需要对电力系统的运行状态进行监测和控制。

研究电磁环网的运行机制和控制策略,确定合理的回路切换方式和策略,以及故障检测和切除机制,保证电磁环网的正常运行。

再次,开展电磁环网的绝缘性能研究。

电磁环网是通过悬挂单元装置实现电流回路的,需要考虑悬挂装置与输电线路的绝缘性能。

因为悬挂装置直接承受输电线路的电压和电流,所以需要对悬挂装置的绝缘性能进行研究,确保其能够承受电压和电流的冲击。

最后,开展电磁环网的应用示范工程。

贵州电网电磁环网的研究不仅仅局限于理论和实验研究,还需要进行实际的应用示范工程。

通过在一些典型的输电线路上进行电磁环网的改造和应用,验证其可行性和经济效益,为电磁环网的推广应用提供实践经验。

解并列、解合环操作 环形网络(或称环网)的并解列也称合环、解环操作,是电力系统由一种方式转换为另一种方

解并列、解合环操作 环形网络(或称环网)的并解列也称合环、解环操作,是电力系统由一种方式转换为另一种方
• (2)定相:在变电站,相别首先是由主变压器来确定的。即 面对主变压器的高压侧套管,从左至右,其引线依次被确 定为A相(黄色).B相(绿色).C相(红色)。再以此为基准,根 据主变压器的接线组别,对应确定全站各级电压等级配电 装置的相别,着以相应的相色标记。
• (3核相:对已定过相的变电站,其后接入的输电线路,一般 可以利用核相,来间接确认其相别的正确性。核相通常用 变电站两条母线上的PT(CVT)来完成。它有两个主要的步 骤,其一,两组用来核相的PT先在同一电源下自核一次, 然后它们在分别由变电站原电源和新投输电线路送来的电 源供电的情况下,互核一次。通过对自核和互核得到的数 据进行分析,判断该线路的相别是否正确。
产生相位差的主要原因
1)高、低压电网之间通过变压器联络且构成 环路,由于变压器的接线组别不同(Y/Δ) 而产生了相位差 。
2)输电线路的换位产生了相位差。 3)输电线路导线的电抗产生了相位差。 4)输电线路输送的有功、无功产生了相位差。
解、并列操作:
1)值班调度员在解、并列操作前,应认真考虑可能引起的电压、频率、潮流、 继电保护与自动装置的变化,并通知有关单位。
• 有电源单回联络线解、并列操作。如图所示。 • 单回线解列操作时,首先调整电源侧出力,使K2功率接近零时断开开
关K2,然后再断开开关K1,与系统解列后电源侧单独运行。 • 为防止切断充电线路产生过大的电压波动,一般常由容量小的那侧先
断开开关,容量大的一侧后断开开关。 • 并列时先合开关K1向线路充电,再合上开关K2同期并列。 • 如果电源侧无负荷或有负荷线路停电不能单独运行须先倒至其他线路
网并列可在49.9赫兹至50.1赫兹之间任一稳定值进行。 6)并列时调整电压的原则: (1)发电机与电网并列,调整发电机电压,并列点两侧电压偏差在1%以内; (2 )电网与电网并列,并列点两侧电压偏差应在5%以内,无法调整时,允许

安濮鹤—焦新地区电磁环网

安濮鹤—焦新地区电磁环网
• • • 1)当焦新地区全开机时,仅恢复Ⅰ北汤线、姜滑线两回线 当焦新地区全开机时,仅恢复Ⅰ北汤线、 运行。 运行。 当能达、豫新任停1台时, 北汤线、姜滑线、 2)当能达、豫新任停1台时,Ⅰ北汤线、姜滑线、北灵线 三回线可以全部加运。 三回线可以全部加运。 若焦作电厂停1台机,仅恢复姜滑线、 3)若焦作电厂停1台机,仅恢复姜滑线、Ⅰ北汤线或姜滑 北灵线两回线运行。 线、北灵线两回线运行。
事故处理中各级调度协调配合
河南省网内华中网调调度管辖范围内设备 的事故处理均由华中网调指挥协调处理。 的事故处理均由华中网调指挥协调处理。 焦新或安濮鹤电网与主网的解、并列,由 焦新或安濮鹤电网与主网的解、并列, 华中网调指挥协调,省调配合处理。 华中网调指挥协调,省调配合处理。通过 500千伏线路的并列由网调操作 通过500 千伏线路的并列由网调操作, 500千伏线路的并列由网调操作,通过500 千伏主变的并列由河南省调操作 。 河南省调负责调控解列小网频率、 河南省调负责调控解列小网频率、电压在 合格范围。 合格范围。
事故处理总则
尽快将电网频率、电压恢复正常, 尽快将电网频率、电压恢复正常,使运 行系统尽快恢复到原有稳定水平, 行系统尽快恢复到原有稳定水平,或经 过调整后进入新的稳定运行状态。 过调整后进入新的稳定运行状态。适当 降低相关断面输送潮流, 降低相关断面输送潮流,留出足够备用 容量,尽力保证网络的完整或紧密联系, 容量,尽力保证网络的完整或紧密联系, 使电网具备承受再次故障冲击能力。 使电网具备承受再次故障冲击能力。
运行容量( 运行容量(按10%不可用) %不可用) 最高出力 洹安主变全停 安阳 鹤壁 120 44 60 42 27 293 100 90 60 543 100 108 40 54 38 24 264 0 90 60 414 -29 仓颉主变全停 108 40 54 38 24 264 100 0 60 424 -19 彰德主变全停 108 40 54 38 24 264 100 90 0 454 11

洛阳电磁环网解环及分层分区方案研究

洛阳电磁环网解环及分层分区方案研究

0引言随着500kV电网网架的建设,电网的联系越来越紧密,新的500kV/220kV电磁环网不断形成,大的电源接入规模日益增加,部分核心地区短路电流水平大幅提升,逐步逼近或超过开关额定遮断能力,在保证电网安全稳定运行的基础上限制短路电流成为电网亟待解决的问题[1-2]。

为限制短路电流,可以选用更高短路容量的设备,更换大容量的断路器及其它电气设备;或改变电网结构、改变系统运行方式等方面考虑的限流方案,如调整电网接线、优化厂站接入方式、分层分区运行、采用高阻抗主变、采用串联电抗器、主变中性点加装小电抗、安装短路故障限流器等[3-6]。

从根本上来说可行性较高的是优化网络结构和电源布局,实施分层分区运行。

本文以洛阳500kV/220kV电磁环网为例,研究电网分层分区运行的可行性。

1电网分层分区运行概述1.1电磁环网运行存在的问题在500kV电网发展的初期,500kV/220kV电磁环网所通过的潮流不大,它的存在可提高电网供电可靠性、灵活性。

但随着高一级电压电网的发展,传输负荷的不断增大,电磁环网成为电力系统严重的事故隐患,给电网运行带来很多问题[7-10]:(1)高电压等级线路或主变跳闸后潮流转移至低电压等级线路,造成低电压线路过载及过热损坏。

(2)同一断面上低电压等级线路自然分布潮流较大,但由于其输送能力低,从而降低了整个断面的输送能力,使高电压等级元件的输送能力不能充分发挥。

(3)在电气联系紧密的负荷中心地区,保持电磁环网运行不利于控制短路电流。

(4)电力系统在采用电磁环网运行方式时,可能造成大的功率转移,当高电压等级元件跳闸后,还可能导致功角或电压稳定破坏事故。

可以采取安全稳定控制措施防止事故的连锁发生,但是安全稳定控制策略往往比较复杂,而且安全稳定控制装置误动、拒动的可能性不能避免。

1.2电网分层分区运行的概念分层分区运行是指按电网的电压等级将电网分成若干结构层次,在不同结构层次按供电能力划分出若干供电区域,在各区域内根据电力负荷安排相应的电力供应,形成区域内电力供需大致平衡。

网络环网工程方案

网络环网工程方案

网络环网工程方案一、项目概述随着信息技术的快速发展,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。

网络环网工程是指将各种网络设备通过合理的布线和配置进行连接,构建一个完善的网络体系结构,包括局域网、广域网、数据中心、云计算等。

本文将针对一个企业级网络环网工程方案进行详细介绍和分析。

二、项目背景某企业即将进行网络升级改造,原有的网络结构已经不能满足当前业务需求,存在稳定性差、安全性低等问题。

因此需要对网络进行重构,以提高网络性能和安全性,同时满足业务的快速发展需求。

三、项目目标1. 提高网络带宽和性能,满足企业日益增长的数据传输需求。

2. 提高网络稳定性和可靠性,降低网络故障率。

3. 加强网络安全保护,包括数据加密、入侵检测、流量监控等。

4. 优化网络管理和维护,提高运维效率和降低成本。

5. 支持新兴技术应用,如云计算、物联网等。

四、项目实施方案1. 网络拓扑规划根据企业业务需求和现有网络状态,设计合理的网络拓扑结构。

当前主流的网络拓扑结构包括树状结构、环形结构和星型结构等,根据实际情况选取最适合的拓扑结构。

2. 设备选型和部署根据企业网络规模和业务需求,选取适合的网络设备,包括交换机、路由器、防火墙等,并进行合理的部署和配置。

在设备选型上,应考虑设备性能、扩展性、兼容性等因素。

3. 网络安全设计加强网络安全保护是网络环网工程的关键部分。

根据企业的实际需求,设计完善的网络安全策略和措施,包括网络隔离、访问控制、数据加密、入侵检测、漏洞修复等。

4. 数据中心建设对于数据中心网络,需要考虑带宽、时延、可靠性等因素,设计高可用性的数据中心网络架构,并采用冗余设备、备份链路等措施提高可靠性。

5. 云计算支持随着云计算的发展,企业将越来越多地采用云计算服务。

建立与云服务商的连接和优化网络配置,为云计算应用提供稳定和可靠的网络环境。

6. 性能优化和监控对网络性能进行优化,包括带宽利用率优化、网络负载均衡、流量控制、QoS配置等。

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三、假定运行方式的选取原则
依据河南电网2006年度夏季典型运行方式,选 取夏季晚峰时段大负荷、重潮流的最不利运行方 式来分析电网重要输电断面断开和主要厂、站全 停后可能对系统潮流、频率、电压造成的影响, 指出发生该事故的处理要点,尽可能维持电网安 全稳定运行,以防止电网发生连锁反应而扩大事 故,并确定事故后最佳恢复次序。
(500千伏同杆架设的的联络线) (三)、500千伏重要变电站全停事故(郑州变、
嵩山变、牡丹变、获嘉变) (四)、系统振荡事故
(一)重要断面断开、区域电网解列事故
重要断面
1、豫西-豫中断面 嵩郑断面:500千伏牡郑线、 Ⅰ、Ⅱ嵩郑线 马嵩断面:500千伏牡郑线、 Ⅰ、Ⅱ马嵩线 牡马断面:500千伏牡郑线、 Ⅰ、Ⅱ牡马线 牡丹联变:500千伏牡丹#1、#2主变 2、豫北-豫中断面 嵩获断面: 500千伏Ⅰ、Ⅱ嵩获线
四、事故处理基本原则
Hale Waihona Puke 各单位调度、运行人员要牢固树立“保人身、 保电网、保设备”的事故处理原则。
立即采取措施解除对人身、电网和设备的威胁, 保持无故障系统及设备的正常运行。尽快限制 事故发展,解除设备过载,消除事故根源或隔 离故障源。
阻止频率、电压继续恶化,防止频率和电压崩 溃,尽快地将电网频率、电压恢复正常。消除 系统振荡,尽力保证网络的完整或紧密联系, 使电网具备承受再次故障冲击能力。
二、假定故障的选取原则
根据河南电网开环后的运行特点和电网的主要薄 弱环节,结合华中-华北、华中-西北联网和解 网两种运行方式,考虑自然灾害(地震、洪水 等)、恶劣天气(大雾、冰雪、风暴、雷雨等)、 设备故障(TV、TA 爆炸、线路倒塔等)、开关 及继电保护安全自动装置误动或拒动、监控系统 失灵等常见故障类型,重点选择对河南电网网络 结构影响最大的500千伏系统故障为主,同时考 虑开环后网络结构变化较大、联系薄弱的部分地 区220千伏系统故障。
河南电网作为全国联网的电力枢纽,大区电网的 互联运行有利于河南电网的安全稳定,但是增加 了河南电网控制的复杂程度。
500千伏系统调度权在华中网调,上下级电网 间的协调配合意义重大,发生故障时省调应在 国调、网调的统一指挥下进行事故处理。
随着豫西、豫北大量新建机组的投运,全省潮 流分布呈现“西电东送、北电南送”的格局, 豫西、豫北外送断面潮流将一直维持在较高水 平,需要通过稳控系统来保证电网安全和输送 的需要,若上述断面发生故障将对河南电网的 安全稳定运行造成重大影响。
若发生豫北-豫中嵩获断面全部断开事故, 豫北电网与主网解列,根据事故前潮流情 况豫北电网频率上升或下降,豫北外送稳 定装置或高频切机动作切除部分机组,或 低频减载装置动作切除部分负荷。若华北 与华中联网,豫北电网将并入华北电网, 500千伏辛洹线可能过稳定极限。
全国联网方式下事故处理原则
在华中-华北、华中-西北联网方式下, 为避免小网孤立运行,提高电网抵御再次 故障冲击的能力,跨区联络线(辛洹线、 灵宝直流)不停运,河南省调按国调、网 调要求控制潮流,合理调整发电出力,尽 量减少对外网的影响。
豫西电网:小浪底、三门峡水电厂、棉山、三门 峡火电厂;
豫北电网:新乡、焦作、同力、沁北电厂;
豫南电网:姚孟、鸭河、龙岗、华豫电厂;
稳定装置或高频切机装置动作切除的机组,未得 到省调命令不得并网;若紧急情况下,各相关直 调电厂应按照省调命令直接拍停发电机组。
若发生解网事故,受端地区可能出现功率缺额, 频率、电压下降,省调应按照网调命令通知各相 关供电公司迅速拉限负荷,维持主网正常运行。
按照网调命令尽快恢复跳闸的500千伏线 路,进行解列电网的同期并列操作。
解网方式下孤网运行事故处理原则
河南省内区域电网解列运行时,河南省调负责维 持解列小网的安全稳定运行,省网内网调直调电 厂出力调整权由河南省调直接调度;小网内500 千伏设备故障仍由网调处理,河南省调按照网调 命令配合处理。
根据电网事故情况,将分别启动新乡、洛阳、平 顶山地调作为豫北、豫西、豫南电网的区域调度, 协助省调维持解列小网的安全稳定运行,负责监 视小网频率、电压等情况,收集电网异常情况, 掌握负荷变化趋势,督促调频厂及时调整出力。
根据电网事故情况,指定调节容量大,速度快, 自动化程度高,具备自动调频能力,发电出力不 受电网运行方式约束的电厂作为解列电网的主、 辅助调频厂,负责及时根据频率变化调整出力, 维持小网频率在省调要求范围以内。
河南电网开环方式下 事故处理预案
目录
开环后河南电网危险点分析 假定故障的选取原则 假定运行方式的选取原则 事故处理基本原则 事故处理预案
一、开环后河南电网危险点分析
开环后,河南电网实现了由220千伏向500千伏 主网架的升级,河南电网的运行对500千伏电网 的依赖性大大增强。
河南电网500千伏主网架尚不坚强,开环后,豫 北、豫西电网与主网联系薄弱,检修方式下区域 电网解列和孤网运行的可能性增加,发生大面积 停电事故的风险始终存在。
重要断面断开、区域电网解列事故
处理预案
若发生豫西-豫中马嵩断面、牡马断面、牡丹联 变断面任一断面全部断开事故,豫西电网与主网 解列,通过灵宝直流与西北电网相联,豫西电网 频率上升,豫西外送稳定装置或高频切机动作切 除部分机组。
若发生豫西-豫中嵩郑断面全部断开事故,豫西、 豫北电网与主网解列,通过灵宝直流与西北电网 相联,豫西、豫北电网频率上升,豫西、豫北外 送稳定装置或高频切机动作切除部分机组。若华 北与华中联网,豫西、豫北电网将并入华北电网, 500千伏辛洹线可能过稳定极限。
维持解列电网的稳定运行,指定局部系统 的调频厂及区调,尽快创造条件恢复并列 运行。
尽可能保持或立即恢复发电厂、变电站的 厂(站)用电。
尽快恢复对已停电的地区或用户供电。
调整系统运行方式,尽快隔离故障设备, 使其恢复正常。
五、重点事故处理预案
主要内容
(一)、重要断面断开、区域电网解列事故 (二)、500千伏骨干通道重要联络线跳闸事故
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