地方电网黑启动研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaoyyop
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
现代电力网络已经向着高电压等级和交直流混合输电的方向发展,电网结构日益复杂,大规模互联电网在给人们带来极大的经济效益和社会效益的同时,也增加了事故发生的潜在危险性和危害性。电网发生大面积停电事故后,系统的恢复将是一件十分复杂和困难的事情。若在系统事故前已制定好合理可行的黑启动方案,则对系统的快速有序恢复有极大的帮助。这不仅可以大大缩短系统恢复的时间,而且可以针对系统恢复过程中出现的各种问题制定预防或处理措施,防止恢复失败。   本文针对地方电网设备较多,电压等级也多,发电、输电、配电各个环节都有且设备的调度权限繁杂等特点,将地方电网和省级电网的黑启动方案进行了对比,指出地方电网的黑启动方案主要需要完善三个方面的内容:第一是如何利用启动成功的省级电网快速恢复地方负荷;第二是做好地方小水电和地方小火电的自启动能力调查并制定本地电厂的启动计划;第三是做好地方电网跟省网的同期配合。接着以这三个内容为主导线索对地方电网的黑启动相关问题进行详细的讨论,为以后的深入研究做铺垫。论文接着介绍了地方电网黑启动方案制定的目的和指导原则,对地方电网黑启动研究中的重要环节——黑启动电源点的调研和确定进行了讨论,并通过电网黑启动的基本进程,指出黑启动子网的划分原则和各子网黑启动能力的分析判断,为地方电网黑启动方案的制定理清了思路。本文还对黑启动过程中容易被忽略的问题及其解决措施进行了详细的探讨,并介绍如何利用MATLAB程序对电网黑启动中某些过程进行仿真计算,为黑启动方案的可实施性进行了理论的验算。最后通过广州电网黑启动方案的编制为例来说明本文研究成果在实际电网中的应用,其相关内容可以为地方供电公司黑启动预案的设想和制定提供有效的参考。对地方电网黑启动的调查研究是为了制定合理可行的黑启动方案,黑启动方案的编制工作应包括:地方电厂调研、黑启动电源点的确定、黑启动子网划分、子网黑启动能力分析、选定快速通道、操作步骤分析、详细的操作步骤、启动过程的仿真和试验等。地方电网黑启动方案的制定一般以电网在某个时期的接线图为参考,若经过一定时段后电网结构发生较大变化时,该方案应及时作相应的修改,并且要随着系统实际运行方式的变化和未来电网的发展定期进行修编,但其系统恢复的原则和思路不变。
其他文献
目前国内绝大多数变电站还使用传统“定期检修”的方法对变电站的设备进行维修,费时费力,且检修效果还不尽人意。在电网不断扩大,用户对电网可靠性的要求越来越高的今天,状态检修更加显现出不可替代的作用。本论文根据国家电网公司输变电设备状态检修工作要求,主要针对变电站中的重要一次设备实施在线监测(变压器、开关、避雷器),在变电站内运行人员通过在线监测后台随时掌握一次设备的运行状况,变电站监测数据综合处理系统
针对国内近年来严峻的供电形势,错峰用电和峰谷电价等管理措施的实施是缓解供电紧张和提高电力资源使用效率的有效手段。这样,为避免拉闸限电,有效保证居民生活用电,缓解在用电紧
直流电源系统是发电厂和变电站的重要组成部份,它承担对继电保护装置、自动装置、测量系统、通信系统、监控系统、遥视系统、事故照明、不允许停电机械等的供电任务。其性能和
本文通过对荣华二采区10
期刊
随着国民经济飞速发展,我国的电力工业也加快了建设速度,由于电力网络的不断扩大,高电压、大容量、长距离的架空输电线路越来越多,线路结构也发生较大的变化。高电压、大容量的电
自上世纪九十年代以来,国家开始实施“一户一表、抄表到户”的电力管理政策,原始的人工抄表方式面临着越来越大的压力,已经不能适应抄表收费的需要,集中抄表技术是解决这一难题的
“双一流”建设的提出和推进,是中国高等教育内涵式发展要求和成果的体现.高等教育分轨制发展的前提之下,作为应用型高校的音乐学专业在面对“双一流”建设的趋势,如何基于已
随着电网规模的日益扩大,在系统运行方式变化及设备检修时,继电保护配置和定值都有必要作相应的调整,为此,电力系统继电保护日常运行管理工作越来越繁重复杂,研制开发新型的继电保
随着各种电子设备对电磁兼容性的要求越来越高,如何有效减少电磁辐射,提高电子设备的EMC性能,保护重要目标和人员健康,成为人们关注和研究的重要内容。近年来,随着材料科学技术的发展,非金属类的复合型导电材料,如导电橡胶、导电织物及导电涂料等,尽管导电性相对较差(电导率从几十到数千S/m),但由于具有可调控的力学性能和物理参数,在特殊场合电磁屏蔽应用方面具有优势。屏蔽效能计算模型和评价方法是这类中等导电
全球化石燃料储备的下降,全球气候变暖的破坏性影响,人口不断增加造成能源需求不断上升,使得研究和发展低碳能源显得尤为必要。得益于风能的环境效益,风电技术的进步及政府的激励措施,风能已成为全球再生能源行业中增长最快的替代能源。然而,由于风电机组的功率输出随着风速的随机性而波动,大规模的风电场并网使得风电功率波动对系统稳定性的影响更为可观,甚至在不适当的情况下可能导致电力系统崩溃。本文主要针对风电场的输