电磁环网运行风险分析

Z意勰

电力安全技术第13卷(2011年第12期)

电磁环网运行风险分析

秦吉1,黄方能2

(1.广西电网公司,广西南宁530023;2.南方电网电力调度控制中心,广东广州510623)

[摘要]基于电网实际存在的电肱环网形式,将电磁环网分为输电型电磁环网和综合型电磁

环网两大类。针对这两类电磁环网的不同特点,分析它们在各种不同运行方式下的运行风险,并对地区电网的稳定问题作了相应阐述,最后提出了防范电磁环网运行风险的建议。

[关键词]电磁环网;稳定;运行;风险

电力系统中的电磁环网指不同电压等级的输

电线路通过变压器联接成环形电网,是电网向高电

压等级发展过程的产物,目前省级电网常见的是

500/220kV电磁环网。

在发展5电网的初期,由于电网结构较薄弱,为了充.o分ok利V用资源,减少电网一次性投资,提高系统运行可靠性,通常将500/220kV电磁环网合环运行,因为系统负荷、线路潮流均较轻,一

般不会出现稳定问题。随着电网快速发展,500kV网络已经成为输电主网络,系统负荷也同时快速增

加,此时若将500/220kV电磁环网合环运行,不

仅可能会出现网损增大的经济问题,还可能出现

严重的稳定问题;另一方面,若简单地将500/220

kV电磁环网解环运行,则将削弱网络结构,使运

行可靠性降低。从500/220kV电磁环网的结构出

发,分析电磁环网合环、解环运行的风险,并提出

规避风险的建议,以解决电磁环网能不能合环运行、

怎样运行的问题,提高电网安全运行水平。

1电磁环网分类

500/220kV电磁环网的具体存在形式比较多,

可以从电磁环网的运行特性将其分为输电型和综合

型两大类,下面根据实际例子予以说明。

1.1输电型电磁环网

输电型电磁环网结构如图l所示,500kVM变电站和T变电站通过l条500kV线路和2条220

kV线路直接相连。M变电站只有1台容量700

MVA的主变,220kV侧接有1800Mw的特大负

一9一荷,同时接入LBG和TY2个水电厂,其中LBG

电厂装机容量600MW,TY电厂装机容量l200MW。T变电站也只有1台容量700MVA的主变,

220kV侧接有200Mw的负荷。

输电型电磁环网的主要特点是:500kV线路

和220kV线路都是输电线路,其中220kV网络没有连接电源、负荷或者仅连接了少量的电源、负荷。

对于此类电磁环网,若合环运行,220kV线路也

作为输电线路,则输电损耗较大,不利于经济运

行;若解环运行,则N一1故障时将损失大量电源。

电磁环网结构比较简单,但存在运行风险。

图1输电型电磁环网结构示意

1.2综合型电磁环网

综合型电磁环网结构如图2所示,500kVB变电站和C变电站均只有1台主变,容量都是750

MVA。图中地区电网负荷约为1700MW,装机容量约为l980MW,正常运行时地区电网内部电源、负荷基本自平衡。

综合型电磁环网的主要特点是:220kV网络结构较强,其中的负荷和电源较多,构成一个地区

电网。对于此类电磁环网,若合环运行,如果地区

万方数据第13卷(2011年第12期)电力安全技术

电网从500kV主网吸收的功率较大,那么只要有一侧故障与主网解列,那么另一侧也可能联锁故障

解列,造成地区电网孤网运符若解环运行,则N—l

故障又将损失大量负荷。此类电磁环网结构比较复杂,风险也比较大。

图2综合型电磁环网结构示意

2风险分析

电磁环网的运行风险通常是针对某种运行方式

而言,如果一个电磁环网时刻都存在运行风险,那

么就应该及时解开,同时增加一次设备,提高其供

电可靠性。

2.1输电型电磁环网运行风险

2.1.1合环运行

从图l中可知,当接人500kVM站的负荷、

电厂出力平衡时,电厂通过主变、220kV线路输

送的潮流极小。此时只需校核500kVM—T线路跳

闸后是否会引起220kVM—T线以及相关主变过

载。如果无过载设备,则无运行风险。

当接入500kVM站的负荷、电厂出力不平衡

时,则仅校核500kVM-T线路跳闸后是否会引起

相关设备过载是不够的,还必须分析其他相关风险。

(1)当接入500kVM站的电厂出力远大于其

负荷时,多余电力将通过500kVM主变、220kVM-T双线和500kVT主变上送至系统中。

此时,首先应校核500kVM主变、500kVT

主变N一1故障跳闸后,是否会导致另一台500kV

主变过载跳闸。如果500kVM主变、T主变相

继跳闸,那么500kVM变电站和T变电站的220

kV侧与LBG和TY两个电厂构成一个小孤网。因

为电厂出力远大于负荷,安自装置将切除电厂机组,

以维持孤网功率平衡。但根据实际运行经验,这样

的孤网很难维持自平衡,全黑的概率极大。Z意黜

其次,应校核220kVM-T双线的N—l故

障是否会引起另一回线路连锁跳闸。如果220kV

M-T双线相继跳闸,那么LBG和TY两个电厂的剩余电力将全部通过500kVM主变上送至系统,

这时500kVM主变也有可能过载跳闸。由N—l

故障最终导致N一3故障,使500kVM变电站220

kV侧与LBG和TY2个电厂构成一个小孤网。这样的孤网功率更难自平衡,全黑的概率更大。

(2)当接入500kVM站的电厂出力远小于其

负荷时,负荷将通过500kVM主变、220kVM-T

双线和500kVT主变从系统中吸引功率,其运行

风险与电厂出力远大于其负荷时相似,仅功率方向

相反,因此不再赘述。

2.1.2解环运行

输电型电磁环网很少会主动解环运行;一旦解

环运行,一般都是由设备检修或紧急停运导致的。

例如,图1中的500kVM主变或500kVT主变检修时。此类电磁环网解环运行后,电厂或负荷只

能通过单主变上送或吸收功率,单主变N—l故障

将导致地区电网孤网。

2.2综合型电磁环网运行风险

2.2.1合环运行

从图2中可知,当其中的负荷与电厂出力基本

平衡时,整个电磁环网运行风险较小,此时地区电

网从500kVB主变、500kVC主变吸收或倒送的

功率极小,流经B主变、C主变的基本上都是系

统的穿越功率,主变N一1故障不会导致另一台主变过载跳闸,因此地区电网不会因500kV主变N1

故障与主网解列。合环运行时,要注意校核的是

500kVB—NN-C线路故障后是否会引起电磁环网

内的220kV线路连锁跳闸。

如果地区电网的负荷与电厂出力不平衡,整个

电磁环网存在着极大的运行风险。

(1)当地区电网内部电厂出力远大于其负荷

时,电厂富余电力通过500kVB主变、C主变上送至系统中,此时首先要校核500kVBSNN-CZ线路故障后是否会引起电磁环网内的220kV线路、

B主变、C主变连锁跳闸;其次,要分别校核B主

变、C主变的N一1故障是否会导致C主变、B主

变过载跳闸。如果C主变、B主变连锁跳闸,那

么地区电网与系统解列,由于地区电网内部功率富

余较多,频率上升,其频度超限切机装置(高周切机)

一9一

万方数据Z意勰

电力安全技术第13卷(2011年第12期)

将动作切除部分机组。若切机装置定值整定考虑了

地区电网的频率特性,那么地区电网可能不损失负

荷而孤网运行,否则频度超限切机装置和自动低频

减负荷装置将有可能交替动作,导致地区电网全黑。

(2)当地区电网内部电厂出力远小于负荷时,

地区电网将通过500kVB主变、C主变从系统中吸取大量功率,其风险和电厂出力远大于负荷时类

似。但需要指出的是,电厂出力远小于负荷工况的

风险实际上要高于电厂出力远大于负荷工况。因为

500kVB,C主变相继跳闸后,地区电网内部电厂出力不足,自动低频减负荷装置将首先动作切除部

分负荷,造成的后果会比切机严重。若自动低频减

负荷装置定值整定考虑了地区电网的频率特性,那

么地区电网可能损失部分负荷后孤网运行,否则自

动低频减负荷装置和频度超限切机装置将交替动

作,导致地区电网全黑。

2.2.2解环运行综合型电磁环网解环结构如图3所示。500kVB主变和C主变各带一部分地区电网,两个地区

电网之间通过备用线路互为备用电源。

kV

kV

图3综合型电磁环网解环后结构示意

图3所示的电网结构比较清晰,基本实现了

电网分层分区控制,500kV设备故障不会引起220

kV设备连锁跳闸。但由于500kVB变电站和C变电站均只有1台主变,电网结构较薄弱,运行可

靠性不高,500kV主变N一1故障将会导致地区电

网与系统解列。

当两个地区电网内的电厂可用出力都大于或等

于负荷时,其运行风险较小。只需控制地区电网内

部电厂出力,使流经500kVB主变和C主变的潮

流为0即可。如果500kVB主变或500kVC主变

跳闸,由于地区电网内部功率平衡,安自装置将不

会动作切机或切负荷,同时可通过备用线路将2个

一9一地区电网重新联接,提高其可靠性。

当一个或两个地区电网内的电厂可用出力小于负荷时,其运行风险较大。缺电源的地区电网的

500kV主变故障发生后,该地区电网将孤网运行,

可能损失部分负荷甚至全黑。地区电网全黑后,即

使备用部分装设有安自装置,由于220kV线路、

500kV主变的容量限制,500kV主变故障后也难以接回所有负荷。

3风险防范措施

电磁环网的合环、解环运行存在着不少风险,

可采用以下措施防范电磁环网运行风险:

(1)安排运行方式时,按照《电力系统安全稳

定导则》的要求,严格进行Nl故障分析,避免

设备N-1故障后引起连锁跳闸;

(2)密切跟踪电磁环网的运行工况,特别是检

修方式或电厂出力、负荷变化较大情况下,应重新

校核电网是否满足N-1故障原则;(3)电磁环网解环运行时,应特别注意局部电

网的功率自平衡,在综合考虑各方面因素的基础上,

合理分配各局部电网内部的电源、负荷;

(4)、自动低频减负荷装置和频度超限切机装置

等安自装置整定时,应同时考虑全网和地区电网的

频率特性,避免故障导致地区电网成孤网时发生全

黑;(5)若电磁环网时刻都存在运行风险,那么就

应该及时解开,同时增加一次设备,以提高供电可

靠性。

参考文献:

1李晨光,李柏青,汤涌.电磁环网线路无故障跳闸和

单永故障稳定性分析[J].电力系统自动化,2003(1).

2林武汉.500/220kV高低压环网电磁解环的相关研究

[J].电力安全技术,2009(04).

3叶华,刘玉田,牛新生.500kV一220kV电磁环网开

环方案模糊综合评价[J].电力自动化设备,2006(07).

4杨以涵,艾琳,姜彤,彭谦.基于效益风险函数

的电磁环网风险评估与控制[J].电网技术,2009(07).

5朴宗华,周建邦.电网调度运行工作中的危险点分析预

控[J】.电力安全技术,2008(10).

(收稿日期:201l一08—26)

万方数据

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特殊运行方式电网稳定管理机制的分析与探讨

特殊运行方式电网稳定管理机制的分析与探讨

特殊运行方式电网稳定管理机制的分析与探讨 

孙士栋 周世华 左磊(开封供电公司’ 

摘要:随着电网规模逐步扩大,郑州地区与开商地区打开220 

千伏电磁环网,以及220千伏设备操作权下放,电网运行方式以及 

操作方式均发生新的变化,同时,系统内设备逐步增加,设备正常的 

预试、保校工作不断增大,另外,随着基建扩建、新投或技改更换任务 

增加,要求对运行设备的停电范围也在不断加大,设备停电后,造成 

系统出现特殊运行方式,对系统正常供电造成极大威胁;当电网出现 

特殊运行方式后,通过规范和指导事故处理工作,保证系统稳定、经 

济运行,避免特殊方式下,系统出现大面积停电,在特殊运行方式下 

出现重要设备故障后,正确、有效、快速地处理事故,避免事故扩大, 

最大限度地减少事故造成的影响和损失。 关键词:电网 特殊运行方式规范指导 事故处理稳定 

运行 

O引言 

当电网出现特殊运行方式后,结合开封供电区电网结 

构特点,从供电可靠性、热稳定性及暂态稳定性、继电保护 

与安全自动装置等方面分析电网存在的运行危险点,通过 

调整系统运行方式、系统潮流及负荷控制(必要时采取限 

电,工业让峰)、重要输变电设备重点监护等手段和预控措 

施,最大限度减小甚至消除特殊运行方式电网运行存在的 

运行危险点,从而减少甚至避免电网事故的发生。一旦发 

生电网事故后,对系统恢复提供指导性意见,便于调度、变 

电运行在事故情况下的快速、准确处理。 

1开封电网特殊运行方式的种类 

1.1系统特殊运行方式 

公司所属变电站其中两个220kV及以上变电站 

220kV母线或主变压器全停;N一1方式下造成两个及以上 

220KV变电站或五个及以上1 1 OkV变电站全部失压或与 

主网解列运行;其他对整个系统安全稳定产生较大影响的 

特殊的运行方式。 

1.2局部特殊运行方式 

公司所属变电站其中一个220kV及以上变电站 

220kV母线或主变压器全停;N一1方式下造成一个 

220KV变电站或两至三个1 1OkV变电站全部失压或与主 

电磁环网方式与分层分区运行方式之决策

电磁环网方式与分层分区运行方式之决策

2006年第21卷第2期 (总第75期) 电力 学报 

JOURNAL OF ELECTRIC POWER VOI.21 No.2 2006 (Sum.75) 

文章编号:1005—6548(2006)02—0160—04 

电磁环网方式与分层分区运行方式之决策。 

李春叶 , 李胜2, 尚敬福2, 黄廷政2 

(1.太原理工大学电气与动力工程学院,山西太原030024;2.华北电力大学电力工程系,北京 102206) 

Comparison of Operation Mode of Electromagnetic Loop 

Network and Voltage-Grading&District-Dividing 

LI Chun—ye ,LI Sheng2,SHANG Jing—fu2,HUANG Ting—zheng2 

(1.Department of Electric Power Engineering Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,China; 2.Department of Electric Power Engineering North China Electric Power University,Beijing 102206,China) 

摘要: 电力系统动态发展,规模逐渐扩大,在发 

展的不同阶段,电网分别出现了电磁环网和分层分 

区运行方式。这2种运行方式有不同的适应性,有 

区别于对方的优缺点,并且可以相互转化,必须根 

据电网发展的具体阶段决定采用何种方式运行,而 

不能笼统的说哪种方式更好。本文比较了这2种 

运行方式,并介绍了进行方式决策的方法。 

关键词: 电力系统;电网运行方式;电磁环网;分 

层分区 

中图分类号:TIvr732 文献标识码:A 

Abstract:Power system keeps developing all the 

北京电网低压合环问题分析

北京电网低压合环问题分析

北京电网低压合环问题分析

王卫;高琨

【摘 要】北京电网是首都经济发展的命脉,"主网稳定、配网安全"是理想的控制目标,供电用户的重要性决定了电网必须具备高度可靠性.在主网和配网接线方式中,环网供电模式已成为常规的典型接线方式,使环网合环操作随之增加,而五大分区的供电格局使合环操作风险随之加大,故合环操作的安全性就越来越重要.本文概述了合环潮流的理论分析、合环操作的注意事项,提出了北京电网合环操作的建议.

【期刊名称】《东北水利水电》

【年(卷),期】2010(028)012

【总页数】4页(P58-61)

【关键词】北京电网;合环;计算;操作

【作 者】王卫;高琨

【作者单位】北京市电力公司调度通信中心,北京,100031;北京市电力公司调度通信中心,北京,100031

【正文语种】中 文

【中图分类】TM727

0 引言

随着电网建设的不断发展,北京电网内各电压等级的变电站之间的联络越来越复杂,特别是五大分区供电格局形成后,区域性供电特点日趋明显。电网的发展使得运行方式更加灵活和多样,由于220 kV电源点深入市区、区域机组容量不同、各区网架机构差异、主变压器负载不均匀、保护配置等原因,低压合环环流问题突出。

环网接线方式在停电检修、突发事件或负荷转移时,通过合、解环操作可以减少停电时间,提高供电可靠性,但由此引起的环流对电网的安全运行有很大的影响,有可能因为环流过大而导致线路或主变压器掉闸。目前情况是,调度员能够对220

kV系统合、解环操作前进行潮流计算,而220 kV电压等级以下系统的合环只能凭经验决定是否可以进行合、解环,所以很容易造成方法保守,降低系统供电可靠性。为避免这种危险的发生,需要在合环前通过潮流计算对合环系统进行分析和计算,从而有助于运行人员对存在掉闸危险的环流进行运行方式或负荷调整,提高电网供电可靠性[1-3]。

1 合环潮流理论分析

合环分析计算的基础是电力系统潮流计算,即给定网络结构、网络参数及决定电力系统运行状况的边界条件确定电力系统稳态运行状态,电力系统潮流计算在数学上就是要求解一组由潮流方程描述的非线性代数方程组,因此可以用数学上的逐次线性化的方法,即牛顿-拉夫逊法求解,其核心是形成雅可比矩阵并进行迭代计算,在求得各节点电压后,依据支路阻抗参数计算支路功率以及支路电流。

安徽电网电磁环网运行与分层分区研究

安徽电网电磁环网运行与分层分区研究

第24卷第2期 2008年2月 电网与水力发电进展 Advances of Power System&Hydroelectric Engineering 0 一 

-l -- 1 

Vo1.24 No.2 Feb.2008 

文章编号:1674—0009(2008)02—0019—05 中图分类号:TM451 文献标志码:A 

安徽电网电磁环网运行与分层分区研究 

石广富 ,单文献 ,伍 红 ,李 维 

(1.淮北国安电力有限公司,安徽淮北235100;2.华东电网有限公司,上海200002) 

Fhe iect ㈨ 鹫l e《 Loop Network Operation and[AI.Vering and Zoning 

Studies《 醚 P 《 rid 

SHI Guang—fu ,SHAN Wen—xian ,WU Hong ,LI Wei 

(1.ItuaibeiGuoanPowerCo.,Ltd.,Huaibei235100,AnhuiProvince,China;2CentralChinaGridCompanyLimited,Shanghai2oooozChina) 

K EY WORDS:electromagnetic loop network;power system 

stability;layering and zoning 

摘要:论述了安徽电网现阶段500 kV/220 kV电磁环网运行情 

况及提高各电网安全稳定性所采取的对策,对电网分层分区 

运行进行了研究,阐述了安徽电网分层分区的紧迫性.提出 

r安徽电网分层分区的初步规划和长远没想,对安徽电网建 

设的长期目标提出了建议。 

关键词:电磁环网:系统稳定:分层分区 

目前,安徽电网统调装机容量1 520万kW,统调 

最大负荷1 250万kW。有l9回500 kV线路,9台500 kV/ 

220 kV联络变,196条220 kV线路 500 kV电网还比 

2012年广西500kV与220kV电磁环网解环方式研究

2012年广西500kV与220kV电磁环网解环方式研究

252中国电力教育2010年第35期 总第186期

须加快速度,应结合未来主网规划,抓住机遇,优化网架结构,努力提高配电设备可靠性和自动化水平,并建设坚强通信网络,为“三遥”配电网自动化系统建设打好基础。3.制定建设标准,完善规章制度在建设电网和配备设备时,应充分考虑发展需求和自动化技术要求,制定建设标准,并从物资的采购、检测、施工、验收等环节从严把关,确保满足技术要求,避免重复投资。同时结合实际,逐步完善各项制度,逐步过渡到配电网自动化条件下的安全管理。4.选择有条件的部分区域试点配电网自动化建设由于偏远山区面积广,地理位置差,有些变电站根本不具备通信条件,对配电网自动化建设是一个障碍。为节省资金,所以应选择主城区以及平原地区进行试点,利用现有自动化系统和通信系统,建设馈线自动化系统,并将企业信息资源进行整合,建立配电管理系统,从而实现部分地区的配电网自动化,逐步淘汰原有的不具备遥控功能的配电网自动化系统。5.积累经验,逐步推进,全面实现地区配电网自动化在实现部分地区配电网自动化的基础上,积累运行经验,结合公司的各项建设及改造工程,进一步提升山区的设备装备水平及通信条件,全面实现地区的配电网自动化。五、结束语本文介绍了怀柔区配电网自动化系统建设的成果,同时针对典型山区配电网自动化系统的建设提出了几点建议,希望给典型山区配电网自动化系统的建设提供有益的参考。参考文献:[1]王海燕,曾江,刘刚.国外配网自动化建设模式对我国配网建设的启示[J].电力系统保护与控制,2009,37(11):125-129.[2]公德祥,李彬,孙丽红.配电自动化简述[J].农村电气化,2007,(12):45-46.[3]徐腊元.国内配网自动化综述[J].农村电气化,2004,(3):5-6.[4]李金安,崔爱国.城市配网综合自动化应用技术初探[J].现代电力,2001,18(1):41-42.[5]拉可维,等.配电网络规划与设计[M].范明天,等,译.北京:中国电力出版社,1999.(责任编辑:麻剑飞)在电磁环网运行的系统中,当高压线路开断时,高压电网传输功率会部分,甚至全部转移到并列的低压线路上,从而可能引起低压线路的传输容量超过其热稳或静态稳定极限,导致热稳定或动稳定性破坏。此外,负荷转移至并联的220kV线路还会使系统无功功率损耗大幅增加,引起受端电压大幅下降,进一步降低稳定极限。在500kV大电网发展到一定规模后,逐步实现220kV电网分区运行已势在必行,各级电压分区运行可解决未来可能出现的短路电流超标问题,在电网运行安全和管理方面有很大优势。广西电网是南方电网的组成部分之一,位于云贵和广东之间西电东送通道的中枢,对整个南方电网的运行起着重要的支撑作用。至2009年底已形成自西向东4个双回500kV交流通道为主的500kV电力网络,220kV网架也得到迅速发展而更为坚强。按照行政区划分,广西电网包括14个供电网区。自2008年开始,广西电网逐步实施500kV与220kV电磁环网解环,但由于基建工程滞后,现有网络结构未能满足解环的要求,多数受电系统内的500kV电网只有单回线路或单台500kV主变供电。因此,除少数几个供电网区外,大都未能彻底实现高低压电磁环网的解环,随之而来的问题也已凸显。如钦州—北海—防城港(简称钦北防)网区的电磁环网运行造成大电源无法送出,最大窝电可达500MW;在500kV线路发生N-1跳闸时导致220kV环网线路过流,被迫采取限电及220kV变电站母联断开运行的措施,大大降低了供电可靠性,运行管理也更为困难。到2011年底,广西电网将有一批新建500kV变电站投产,原有500kV变电站主变扩建也已投运,500kV网架和220kV结构得到很大发展,为解开电磁环网创造了有利条件。因此,研究2012年广西电网的电磁环网解环方式有重要现实意义。一、解环原则在研究解环方案时,以实现分区供电为目标,依托500kV变电站和地区主力电源,应尽量避免由单主变为一个区域供电,2012年广西500kV与220kV电磁环网解环方式研究邓秋荃 覃 剑摘要:针对广西电网网架的具体情况,指出电磁环网运行方式对广西电网的影响,研究了2012年广西500kV及220kV电网的电磁环网解环运行方式,通过分析电网的电力平衡关系、N-1稳定校核,提出了广西电网宜采取的解环方案以及采取该方案后需加强的工作。关键词:电力系统;电磁环网;解环运行;广西电网作者简介:邓秋荃(1978-),女,广西崇左人,广西电力调度通信中心方式科,工程师,工学硕士,主要研究方向:电力系统计算分析;覃剑(1977-),男,广西柳州人,广西电力调度通信中心方式科,工程师,主要研究方向:电力系统安全稳定控制系统分析。(广西 南宁 530023)DOI编码:10.3969/j.issn.1007-0079.2010.35.117

电网的合解环操作注意事项

电网的合解环操作注意事项

龙源期刊网

电网的合解环操作注意事项

作者:陈博妍

来源:《中国电气工程学报》2019年第05期

摘要:电网合解环操作是调度岗位的日常操作业务之一。无论是哪个电压等级,哪种类型的解、并列操作,都会给电网的安全稳定运行带来一定的影响。本文就电网合、解环的过程及操作要求进行了简要分析,阐述了操作的条件、要点及注意事项,分析了220kV变电站合、解环操作的典型案例。

關键词:电网;合环;解环;解列;并列

1.电网合解环简介

1.1名词定义

电网合环指将线路、变压器或断路器串构成的环状网络转为闭合运行的操作。电网解环指将线路、变压器或断路器串构成的环状网络转为开断运行的操作。

1.2和解环的重要意义

环网结构指同一电压等级运行的线路直接连接而构成的环状网络,现今的电力网络一般都是闭环结构,开环运行。电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。

虽然电磁环网的弊端较多,包括易造成系统热稳定、动稳定破坏,也不利于经济运行,更需要装设高压线路因故障停运后连锁切机、切负荷等安全自动装置。但是电磁环的必要性仍不龙源期刊网

容质疑:一般情况下,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或保重要负荷而又不得不电磁环网运行。

但值得注意的是,在电力系统中,若对相位或相序不同的电源进行并列或合环,将产生很大的冲击电流,造成发电机或电气设备的损坏。因此操作前,不但要核对一次相序和相位正确,还要求核对二次相序和相位正确,防止发生非同期并列。

1.3和解环的操作条件

1.3.1合环操作的条件

(1)相序相位一致。合环前应核对合环点两侧相序相位一致,特别是首次合环或检修后可能引起相位变化的。

岳阳电网110—10kV电磁环网问题的探讨

经验与探讨 湖南 电力 第22卷/2002年第3期 岳阳电网llO ̄lO kV电磁环网问题的探讨 凌敏忠 童浪涛 易阳贵 湖南岳阳电业局(湖南岳阳414000) 摘 要 对岳阳电网结构进行阐述和分析,论述了11O kV线路变压器组接线方式中,当 某一元件检修时遇到的问题,提供了目前运行方式下1o kV母联不能合环的理论依据, 建议在1lO kV枫树坡变电站加装母联开关,以保证电网的稳定和可靠性。 关键词 环网 操作 潮流 可靠性 1 问题的提出 1.1 岳阳城网接线方式及数学模型(见图1) }古. 变110 kV母线 

巴陵耍110 kv 图1岳阳城网一次接线方式 图1所示电力系统,其网络方程为: I。一三 Uk,( 一1,2,…;J一1,2,…) [(P —P 肼)一 (Q ;,一QⅢ)]/U 一ZY ,U, 节点潮流方程的一般形式: P +jQ =【7 JUi( ,j一 ,2,… 巴陵变220 kV母线定义为平衡节点,其余变 电站节点定义为PQ节点。 1.2正常运行方式:按1个110 kV变电站由2个 220 kV变电站提供电源的要求,巴陵变供给 1l0 kv马壕变2号主变及110 kV九华山变2号主 变电源(如图1。马壕变5025,5045,九华山变5023, ・30・ 5043在断开位置),110 kV马壕变及九华山变 10 kV母联300开关处断开位置,220 kV巴陵变与 220 kV洛王变间无110 kV联络。 1.3问题的提出:因枫树坡变、马壕变、九华山变、 站前变110 kV采用的是线路变压器组的接线方 式,刀闸不能合环,任~11O kV线路或任一台主变 检修,均需用所联络的11OkV变电站1OkV母联 300开关合环操作,此时相当于用10 kV母联合220 kV环,合环时功率分配,环流等对系统造成多大影 响,是否可以合环需要进行计算,否则,变电站操 作时均需停电换电。而停电换电既影响供电可靠性, 又损失供电量,直接造成电力部门和用户的经济损 失。 2 计算目的 2.I通过计算,确定电网中开关、变压器、线路等 输送潮流的能力,检验各元件是否过负荷,负荷发 生变化时是否危及系统的安全。所有节点(含平衡 点)的有功功率P和无功功率Q必须满足:P i ≤ P≤P ,Q ≤Q≤Q 。 2.2为保证电能质量和供电安全的要求,系统内所 有设备都必须运行在额定电压的附近,各节点电压 必须在允许变化的范围之内:(, ≤U≤U 。 2.3为保证系统运行的稳定性,要求输电线路两端 的电压相位不超过规定值,节点之间电压的相位必 须满足: 1 ,一 ,1≤1 。一 1 2.4 系统内继电保护是否适应环网的运行方式。 3 计算条件 3.1

电网安全运行管理思考论文

关于电网安全运行管理的思考

摘要:众所周知,电网故障将会导致电网稳定破坏,最后造成电网瓦解,从而引起大面积停电的严重恶性事故。本文从电网安全的主要问题进行分析,对电网安全运行管理提几点思考意见。

关键词:电网 安全 运行管理 思考

0 引言

如果电网缺乏科学统一的规划,没有形成合理的网架结构。容易造成电网网络结构复杂,电磁环网交错,很难实施有效的控制。我国部门地区电网建设滞后,网络输送能力不足。由于电网建设滞后,线路负载过重,一旦有异常情况,容易引起连锁反应,直接导致大面积停电。我国电网结构比较薄弱,加上装机容量不足,供电紧张,负荷高峰时段电力系统往往处于零备用运行,电网安全受到极大威胁。电网运行管理普遍缺乏有效协调机制,运行时难以统一调度,停电时难以统一指挥。众所周知,电网故障将会导致电网稳定破坏,最后造成电网瓦解,从而引起大面积停电的严重恶性事故。本文从电网安全的主要问题进行分析,对电网安全运行管理提几点思考意见。

1 我国电网安全运行管理的现状

1.1 电网建设长期滞后 近年来国家虽然加大了电网建设投入,实施了城乡电网改造等工程,但由于用电增长快,电网建设仍满足不了需要。我国处于全国联网的初期,联网要经过一个由弱联系到强联系的过程,交流弱联系统的安全稳定问题十分突出,在某些运行方式下存在诱发低频振荡的可能性。由于部分电网500千伏网架

薄弱,为保证电网可靠性,被迫采用500千伏与220千伏电磁环网运行,使输电断面的稳定水平降低。在实施全国联网战略过程中,电网必然要经历一个由弱联系到强联系的过程,按目前的电网结构,实施全国联网后,互联电网的稳定问题比较突出。

1.2 电网无功补偿不足 电网无功补偿容量不足,且没有实现分层分区平衡,影响电压质量,容易导致部分电网电压波动幅度大。负荷中心的电源支撑不足,受端电网的有功和无功均显不足,从而影响电网的安全运行。

基于分布系数法的电磁环网潮流控制形式研究

2012年8月 Vo1.35 No.4 广西电力 

GUANGXI ELECTRIC POWER 

基于分布系数法的电磁环网潮流控制形式研究 

Study on Power Flow Control Form of Electromagnetic Loop 

Circuit Based on Distribution Factor Method 

孙艳,李凌,邓秋荃,杨小卫 

SUN Yan,LI Ling,DENG Qiu-quan,YANG Xiao—wei 

(广西电网电力调度控制中心,南宁530023) 

(Guangxi Power Grid Dispatching Control Center,Nanning 530023,China) 

摘要:电磁环网故障是威胁电网安全运行的一个重要因素,在实际运行中,需重点分析与监控。为解决传统电磁环网潮流控 制形式存在安全隐患及不能充分发挥电磁环网的输送能力问题,研究了基于分布系数法的控制形式。该控制形式将高电压线路 潮流乘以分布系数后叠加到低电压线路潮流上,以叠加后的潮流不超过稳定限值作为控制原则。以广西电网的一个电磁环网为 例进行了对比研究,结果表明:该控制形式能较好地适应机组出力、负荷等工况的变化,能够在确保系统安全的前提下充分发挥 电磁环网的输送能力,优于传统控制形式,可用于实际电磁环网的计算分析与调度监控。 关键词:高低压电磁环网;潮流;控制形式 

Abstract:Electromagnetic loop circuit is all important threat to the security operation of power grid,which needs to be analyzed, monitored and controlled in operation.In order to So]ve the potential security risk of traditional power flow control form of electromagnetic loop circuit and its insufficient transmission capacity problem,the power flow control form based on distribution factor method is studied. The proposed control form adds power flows of hiigh voltage transmission lines which plus distribution factors to power flows of low voltage transmission lines.and the control principle is that the added power flow must not over the limit value of stability.An electromagnetic loop circuit in Guangxi power grid is taken as an example for comparison study.The result shows that the proposed control form can adapt working condition changes of generations and loads,and make full use of transmission capacity of electromagnetic loop circuit,under the precondition of power system security,which is better than the traditional control form and can be used in practical analysis and monitoring and control Key words:electromagnetic loop circuit,power flow,control form 中图分类号:TM71 1;TM712 文献标志码:A 文章编号:1671—8380(2012)04—0001—03 

10kV配网合环产生环流的成因与防控分析

10kV配网合环产生环流的成因与防控分析

摘要:现阶段,配电网多采用两端供电网络,这一电网结构能够提高供电的可靠性,当进行电网检修或负荷过重、故障停电时,可进行合环操作选择合适供电路径转移负荷,不仅保障了供电的连续性,还有利于减少网损、提高电压质量。但两端供电结构的网络参数复杂、潮流变化复杂,进行合环操作时可能导致较大环流,当环流过大时,与继电保护整定不配合则将引起保护动作跳闸,不利于电网的安全稳定运行。基于此,本文以配网合环环流现象为切入点,进一步分析10kV配网合环产生环流的影响因素及有效防控举措。

关键词:10kV配网;合环操作;环流问题;影响因素;防控措施

当前,大多数配电网都转变为双电源供电模式,即两端供电网络。这一模式在配电网系统中的应用,可以实现配电网不停电倒换负荷,大大提高了供电可靠性。但进行合环操作时,因存在电压差、系统阻抗等,会产生环流,环流较大则会导致保护动作开关跳闸,不利于电网系统的安全稳定运行。针对环流的成因进行有效的防控是提高配电网安全性、稳定性的重要举措。

一、配网合环操作产生环流的现象分析

配电网合环操作时,受到电压差、系统阻抗的影响,合环位置两端的电压差或短路阻抗存在不一致,会产生环流。当环流过大,则会导致继电保护装置出现动作,出现保护动作开关跳闸,影响电网运行的安全性与稳定性。为了完成配电网合环操作,就需要保证不得有过强环流的出现,避免过强环流与继电保护整定不配合所致的保护动作跳闸。进行配电网合环操作时原则上需要遵循以下几点:合环母线电压在相位方面需确保一致性、合环点两侧电压数字需确保相同、合环位置综合阻抗与两个变电站综合阻抗需保持一定值范围内、合环位置两端功率与负荷应避免相差过大、合环两端总负荷应小于两端开关额定负荷。但由于进行理论分析时,过于偏向理想状态,实际相位差需考虑实际条件。因电网结构存在一定的差异,合环操作时部分电网允许存在相位差,电压差保持在10%内即可。进行合环操作时还会受到瞬间冲击电流、合环稳态电流的影响,因此需要针对合环操作产生环流的影响因素,有效防控环流的产生,保障电网系统的安全稳定运行。

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