电力系统稳定概述.ppt
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1、电力系统稳定与控制Power System Stability and Control,本部分的主要内容,稳定问题概述暂态稳定的数值积分法暂态稳定分析的直接法低频振荡与小扰动稳定次同步谐振(SSR)和扭振电压稳定分析简介HVDC技术简介柔性交流输电系统(FACTS),电力系统稳定问题概述,概念:电力系统能够运行于正常运行条件下的平衡状态,在受到干扰后能够恢复到允许的平衡状态。传统上稳定是一个维持同步运行的问题。电压不稳定时,系统可能仍然维持同步。,电力系统稳定概述,分类:转子角(功角)稳定电压不稳定和电压崩溃中期和长期稳定,功角稳定和电压稳定,送端,受端,电 能,功角稳定,电压稳定,稳定的分类
2、,电力系统稳定概述,小扰动和大扰动稳定问题时域仿真法和直接法两大类有模型方法和非模型方法(ANN、灾变理论、专家系统的方法。),电力系统稳定概述,常用仿真程序:PSASP中国电科院(程序运行演示)BPA美国PowerWorld Simulator美国UROSTAG法国和比利时NETOMAC德国西门子公司PSCAD/EMTDCPSS/E美国MatlabRTDS实时仿真器。,电力系统稳定概述,转子角(功角)稳定,电力系统稳定概述,转子角(功角)稳定,功角稳定,a,b,a:稳定平衡点(SEP)b:不稳定平衡点(UEP),等面积定则,B,C,A,一个力学实例,能量函数动能势能,临界能量,稳定裕度,电力
3、系统电压稳定概述,电压不稳定和电压崩溃概念:电力系统在额定运行条件下,遭受扰动之后系统中所有母线都持续地保持可接受的电压的能力。,电力系统电压稳定概述,电压稳定的准则:对系统中的每一母线,在给定的运行条件下,当注入母线的无功功率增加时其母线电压幅值也同时增加。如果系统中至少有一个母线的电压幅值(V)随注入该母线的无功(Q)的增加而减小,则该系统是电压不稳定的。(对每个节点),电力系统电压稳定概述,电压不稳定和电压崩溃,电力系统稳定概述,电力系统稳定概述,受端电压、电流和功率对负荷需求量的函数关系,电力系统稳定概述,中期和长期稳定短期或暂态:010s中期:10s至几分钟长期:几分钟至十几分钟,电
4、力系统稳定概述,中期和长期稳定:系统受扰动后在较长时间内,出现的持续功率不平衡问题。其中包括:热力机组的锅炉动态、水利机组的引水管动态、自动发电控制、电厂和输电线保护/控制、变压器饱和、负荷和网络的非正常频率效应等。,电力系统的大停电事故,我国电力系统稳定破坏事故:1972年湖北电网大面积停电事故1972年浙江电网瓦解事故1974年陕西电网振荡事故1979年水丰厂静稳破坏事故1980年安徽电网大面积停电事故1982年华中电网稳定破坏事故1983年华东电网解列事故1990年广东电网大停电事故1996年北京部分电网稳定事故,电力系统的大停电事故,世界著名的几次大停电事故:1965年美国东部大停电事
5、故1977年纽约大停电事故1978年法国大停电事故1982年加拿大魁北克系统大停电事故1983年瑞典电力系统停电事故1987年东京电力系统大停电事故1989年加拿大魁北克系统大停电事故1996年美国东部大停电事故2003年美加大停电事故,大停电事故的经验教训,电网结构要合理具备合适的可靠的继电保护和安全自动装置无功电源和电压控制防止负荷大量转移引起的恶性连锁反应建立好最后一道防线,防止长时间大面积停电和对最重要用户的破坏性停电,“8.14”美加大停电,“8.14”美加大停电分析大型互联电力系统和电力市场之间存在的问题大停电对电力系统未来发展的影响和电力系统未来的发展方向,“8.14”美加大停电
6、,2003年8月14日下午3时06分,美国俄亥俄州克里夫兰市郊外一条过热的电线下垂到一棵树上,引发一系列激烈的连锁反应,导致了北美有史以来最大规模的停电。由于这条输电线路失灵,使俄亥俄州其它电路承受极大的压力,过量电流传给俄亥俄州南部的一家电力公司,造成这家公司自动切断电路,在该州南部和北部之间形成了一道“电路墙”,阻隔了南北电流的互通。北边的克里夫兰因为电力不足,于是先从密歇根继而从加拿大的安大略省把大量的电吸过来,使更多的电线和发电厂超重负荷,供电系统瘫痪的危机延伸到纽约州的西北部,很快造成整个纽约州大停电。此次停电持续了29个小时,影响了美加东部9300平方公里的区域,使北美地区5000
7、多万人口受到停电影响。100多个发电厂,包括22个核电厂,几十条高压输电线停运。系统失去了61.8GW负荷。成为有史以来对美加东部影响最大的停电。,“8.14”美加大停电,负责美加大面积停电事故调查的北美电力可靠性委员会披露了大停电的一些情况:这次事故的原因可能是电压变化、输电线故障和发电厂停电等问题共同造成的。,全美国卫星图片,大停电前卫星图片,大停电后卫星图片,大停电事故,2003年8月29日18时26分,英国国家电网中的一条27.5万伏特的高压输电线路发生“非正常”故障,几秒钟后又发生另一个故障,造成了此次停电。从而导致温布尔登、郝斯特等地的电力供应首先中断。随后伦敦和其毗邻的肯特郡的电
8、力供应也被中断,停电对超过50万英国人的工作和生活造成了影响。停电约34分钟后,国家电网开始向伦敦配电网络恢复供电,但直到两个多小时之后伦敦电力供应才全面恢复。,“8.14”美加大停电,惨痛的教训可以化为珍贵无比的经验。美加州电力危机,从某种程度上使人们对电力改革的长期性和复杂性有了新的认识,改革举措的出台也因此变得比较谨慎了。可以预计最近美、英的大停电事故的发生对整个电力系统今后的发展产生深刻的影响。,1 控制适当的电网规模,随着社会的进步和电力改革的发展,大型互联电力系统有了日新月异的发展。电网规模越大,效益就越好,可靠性、互补性就越明显,这几乎已经成为人们的共识。但同时以往只是在小范围发
9、生的事故现在随着电网规模的扩大往往影响整个大的电网。纵观世界范围的大规模停电事故时间表,可以得出这样的结论:大规模的停电事故主要是集中在九十年代以后。并且在最近的几年的事故不但规模巨大,而且发生频繁。九十年代以前,除了美国几乎没有什么特大规模的停电事故发生。造成这一现象的其中一个原因就是美国的电网发展比较早,在六、七十年代就已经具有相当的规模。而世界的其它的国家则是在最近的十几年才达到这种规模。所以以前即便是整个电网全部崩溃,由于电网规模的限制,事故无法超出电网的范围,所以不会有太大的事故。可以说现在的电网规模为今天的大停电提供了“物质基础”。而且电网的规模越大,调度、运行存在具体的困难。因此
10、应该在系统发展的过程中,控制适当的电网规模。,2 对陈旧的电网的改善,仅仅是大的规模的电网还是不能导致事故的发生,现在电网大规模事故频繁发生的内在原因是电网的相对陈旧。2.1加强日常维护对陈旧电网的改善首先要从物理层入手。在电力系统运行过程中,可以降低单个故障的发生概率,但是不可能杜绝。然而系统范围内的大停电则是完全应该避免的。所以电力系统发展的原则就是本着尽量减少单个故障的产生,杜绝系统范围内大停电事故的发生。系统是由单个的元件组成,每一个元件在系统的运行过程中都起着及其重要的作用。每一个元件的损坏都会对系统的运行带来不可忽视的影响。因此在元件的选取方面尽量保证产品的质量。从最近的几次事故中
11、可以看出,事故的起始原因很多都是由于单个元件的故障,进而引发或加重了事故的发生。在2003年伦敦的大停电中,就是一个装错的保险引发了事故。,2 对陈旧的电网的改善,2.2 保证足够的备用容量现在随着电力市场在世界范围内的推广。电力系统的运行方式和规则和以前有了很大的变化。在电力市场的条件下,以往以安全为第一目标的运行方式改变为以追求最大的经济利益为目的的运行方式。市场参与者之间的竞争把系统运行点推向稳定边界,导致阻塞,危及系统运行的安全性。美东区186条输电线,2002年50条曾经达到能量极限,21条10的时间超负荷运行。在世界各国进行电力改革的探索和完善阶段,系统的总体安全系数都有一定的下降
12、。这也就是为什么最近的几年事故发生频繁的内在原因。保证足够的备用容量是必不可少的。,2 对陈旧的电网的改善,2.3 发展分散配置电网“网眼式”分散配置电网是一种比较安全的电网,采用这种方式可有效避免大面积停电事故。德国境内的电力网络由4家电力供应商各自独立分散的区域电力网络构成。一旦发生停电事故,电力供应商即可将停电区域尽快限制在局部地区内,而不会造成大面积停电事故。此外,德国与周边多个国家均有电力进出口网络,在紧急情况下可通过调度别国电力缓解本国电力紧缺。而在美国采用的大面积互连电网中,如果一个环节出现故障,就可能因为缺少回路分支而导致大面积停电事故发生。,2 对陈旧的电网的改善,2.4 开
13、发分散式电源从发展趋势来讲,分散式电源是一个必然的方向。实际上电网的规模太大,调度、运行就存在具体的困难。长距离输电不仅投资大,而且对电网的安全可靠性有损害;这次北美的大规模停电向全世界表明了彻底依靠大规模电力消费的现代文明脆弱的一面。与其搞长距离输电,不如当地开发利用天然气、太阳能等清洁能源,进行热电或冷热电联产。发挥燃料电池及太阳能电池等小型、分散电源的作用。,3 研发新的自动控制技术,在电力市场的条件下,系统的运行条件越来越接近于稳定极限。要想在这样的运行条件下尽可能的安全运行,必须有足够的运行信息,和能够快速反应的自动控制装置,以便能够尽可能快的处理系统事故。例如在线计算。在2003年
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