当前火电厂辅机大多采用变频技术,不具备低电压穿越能力,在故障情况下,存在系统损失大容量电源的安全隐患,严重威胁整个系统的安全稳定运行。因此,针对黑龙江电网的实际运行情况,考虑到发生低电压穿越时造成的严重影响和后果,以省内4个...当前火电厂辅机大多采用变频技术,不具备低电压穿越能力,在故障情况下,存在系统损失大容量电源的安全隐患,严重威胁整个系统的安全稳定运行。因此,针对黑龙江电网的实际运行情况,考虑到发生低电压穿越时造成的严重影响和后果,以省内4个典型火电厂为研究对象,分析了220 k V系统和500 k V系统三相短路故障后,发电厂辅机母线电压跌落水平,并给出了火电厂辅机低电压穿越能力评价指标。展开更多
文摘当前火电厂辅机大多采用变频技术,不具备低电压穿越能力,在故障情况下,存在系统损失大容量电源的安全隐患,严重威胁整个系统的安全稳定运行。因此,针对黑龙江电网的实际运行情况,考虑到发生低电压穿越时造成的严重影响和后果,以省内4个典型火电厂为研究对象,分析了220 k V系统和500 k V系统三相短路故障后,发电厂辅机母线电压跌落水平,并给出了火电厂辅机低电压穿越能力评价指标。
文摘当前振荡解列装置参数设定大多采用选取典型电网及发电机参数进行仿真分析的方法,仿真准确度低,在故障情况下会导致解列装置动作时间有误,造成电网失稳或对故障后系统稳定恢复不利的影响。基于以上问题,采用电力系统分析综合程序(Power System Analysis Synthesis Program,PSASP),针对黑龙江电网的实际运行情况,选取省内某电厂实际装置构建仿真计算模型,获取不同方式下系统各级母线发生故障时的发电机端振解电压,以此作为电厂振解装置动作的判断依据。相较于已有的发电机端振解电压获取方法,通过PSASP对电厂实际参数进行仿真的方法具有更高的准确性,能够为振解装置参数的制定提供参考。