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探討電力系統(tǒng)影響電壓穩(wěn)定因素問題

2019-04-17 23:51:15黃紅飛
科學與財富 2019年22期
關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng)措施

黃紅飛

摘 要:目前,我國對于電力的需求越來越大,電力系統(tǒng)承受著超高壓和重負荷的現(xiàn)象,需要通過對電力系統(tǒng)的完善,改善這種現(xiàn)狀。在我國社會經(jīng)濟快速發(fā)展的時代,電能的需求量也是越來越大,電壓的穩(wěn)定問題也逐漸突出,需要采取有效的措施進行改進。本文主要對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定方面進行分析探討。

關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng);電壓穩(wěn)定;措施

電壓穩(wěn)定性的研究長期以來都是作為電力系統(tǒng)運行過程中的重點的研究對象,相關(guān)的電壓穩(wěn)定性則是需要從電壓穩(wěn)定的靜態(tài)以及動態(tài)的方法進行分析,其中負荷的特性則是作為電壓穩(wěn)定性研究的重點問題。對于電壓的失穩(wěn)情況也是需要從電力系統(tǒng)的失穩(wěn)各種場景做出相應(yīng)的分析,通過應(yīng)用相應(yīng)的控制措施,可以更好的保證電力系統(tǒng)能夠安全有序的運行,根據(jù)其電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性方面的問題,采取相應(yīng)的控制措施進行應(yīng)對,保證電力系統(tǒng)的良好運行。

1 1 對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性產(chǎn)生影響的因素分析

1.1 電壓自身的調(diào)節(jié)能力

在日常生活以及工作的過程中,為了能夠?qū)﹄娏﹄妷旱姆€(wěn)定性給予保障,需要清晰地認識電路電壓的調(diào)節(jié)能力。所以在對電壓穩(wěn)定性進行保持的基礎(chǔ)上,通常情況下在符合相對來說比較高的地區(qū)對備用的無功電能進行設(shè)置,這樣做的目的能夠?qū)o功補償量進行保障,保證電壓能夠獲得正常運行,與此同時還能具備相應(yīng)的調(diào)壓能力;另外為了能夠?qū)﹄娏ο到y(tǒng)電壓的穩(wěn)定性進行科學合理的控制,應(yīng)該結(jié)合工作過程中的需求,在日常維護時,最大限度避免無功長距離輸送,進一步保證分區(qū)以及分層之間的平衡性,因此針對于這個方面的內(nèi)容而言必須要引起高度的重視,從而去保證電力系統(tǒng)自身可以更加高效穩(wěn)定的運行,促進我國經(jīng)濟水平不斷的提高。

1.2 電力系統(tǒng)負荷特點

該特點在一定程度上是現(xiàn)階段電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性分析的工作中不可忽視的重要問題,在實際運行時,對電壓穩(wěn)定產(chǎn)生影響的因素比較多,其中比較重要的就是電力系統(tǒng)負荷。通常狀況下,由于電力系統(tǒng)負荷存在相對來說比較大的變數(shù),特別是季節(jié)或者區(qū)域性變化,極易致使線路電壓存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。所以要加大對電力系統(tǒng)負荷特點進行分析,對于工作人員,要對其給與高度的重視,只有這樣才能對應(yīng)急預案進行做好,促進電壓的穩(wěn)定性

2 電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定的研究方法分析

電力系統(tǒng)中有關(guān)電壓穩(wěn)定的情況主要有:電力系統(tǒng)的運行點與電壓失穩(wěn)的距離;電力系統(tǒng)中會引發(fā)電壓失穩(wěn)的薄弱環(huán)節(jié);對于干擾電壓穩(wěn)定的故障區(qū)域分析和選擇。

2.1 靜態(tài)電壓穩(wěn)定的分析方法

2.1.1 靈敏度分析方法

靈敏度分析方法主要是利用潮流方程進行計算,分析變量之間的各種關(guān)系,當系統(tǒng)處于某種擾動狀態(tài)時,通過對各種變量之間的靈敏度判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性,當靈敏度的系數(shù)不斷增大時,系統(tǒng)就會存在不穩(wěn)定性,當趨于無窮大時,系統(tǒng)發(fā)生崩潰。在實際使用該方法時,需要將電壓的崩潰點定義為負荷的極限點,然后判斷電壓的穩(wěn)定性情況。

2.1.2 最大功率法

該種分析方法主要是將電力網(wǎng)絡(luò)向負荷母線輸送運行作為一種極限運行狀態(tài),當負荷需求超過電力網(wǎng)絡(luò)的極限傳輸功率時,系統(tǒng)中的電壓將會失去穩(wěn)定性。這種電壓穩(wěn)定的分析方法是基于PV和QV曲線的電壓穩(wěn)定方法,將電網(wǎng)中的某一個節(jié)點作為母線進行研究,確定所需的無功功率。

2.2 動態(tài)電壓穩(wěn)定分析方法

當系統(tǒng)受到小擾動時,可以利用動態(tài)電壓穩(wěn)定分析方法進行電壓穩(wěn)定性分析,該種分析方法主要是研究與有關(guān)元件的動態(tài)性分析,對于影響電壓穩(wěn)定性的因素,考慮到發(fā)電機、無功無常設(shè)備以及負荷存在的狀態(tài),其中還有OLTC技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)輸送功率的影響,通過提高網(wǎng)絡(luò)的最大輸送功率,來保證電壓的穩(wěn)定性。電壓穩(wěn)定是一個動態(tài)問題,系統(tǒng)中的發(fā)電機和負荷的動態(tài)特性都對電壓的穩(wěn)定有一定的影響,小擾動分析方法的研究,建立動態(tài)化的分析模型,方便各元件的有效使用。

3 電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定的有效控制

當電力系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)時,為了保證電壓的穩(wěn)定性,就需要針對發(fā)電機的額定功率、負荷等進行分析,對存在的問題進行調(diào)節(jié),保證系統(tǒng)中電壓的穩(wěn)定性,如果電力系統(tǒng)發(fā)生故障,電壓就不能保持正常的穩(wěn)定性,就需要采取措施控制。

3.1 無功補償?shù)姆椒☉?yīng)用

對于電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的分析,采用的無功補償?shù)姆椒ㄓ胁⒙?lián)電容器組法和SVC等。電力系統(tǒng)中,電容器的過度使用會發(fā)生損壞,也就相應(yīng)地影響到電壓的穩(wěn)定性和功率的不平衡性。有時過度的擾動會造成電容器的損壞,電壓也不容易恢復,通過電容器之間的并聯(lián),可以進行無功補償。SVC和STATCOM是目前電壓穩(wěn)定中采用最多的動態(tài)無功補償設(shè)備,設(shè)備的應(yīng)用能夠有效提高系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性,SVC可以通過對稱或者是不對稱的方式運行,而STATCOM始終保持對稱的方式運行。

3.2 變壓器分接頭的緊急控制

OLTC的應(yīng)用主要是對母線中存在的電壓負荷進行調(diào)節(jié),保證系統(tǒng)的正常運行,能夠?qū)⑦\行控制在一定的范圍內(nèi),一般電力系統(tǒng)中存在的接頭地方,不利于電壓的穩(wěn)定。如果電力系統(tǒng)發(fā)生緊急狀態(tài),OLTC就會起到一定的作用,防止電壓系統(tǒng)的崩潰,電力系統(tǒng)中的分接頭動作有利于增強電壓的穩(wěn)定性,當負荷處于一種恒定狀態(tài)時,電壓的變動會降低網(wǎng)絡(luò)中功率的損耗。分接頭緊急控制措施包括分接頭調(diào)節(jié)閉鎖和分接頭的逆調(diào)節(jié),在發(fā)生緊急的情況下,通過暫時停止或者是延緩電壓的方式防止電壓的崩潰。

3.3 發(fā)電計劃的重新分配

在控制電壓穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,對于短期內(nèi)發(fā)電計劃的重新安排,需要對現(xiàn)有設(shè)備進行控制,無需增加新設(shè)備,對于電壓的調(diào)度,會首先對功角的穩(wěn)定性進行分析,考慮到電壓的穩(wěn)定性,在保證電力系統(tǒng)安全和平衡的基礎(chǔ)上,也要考慮到一定的經(jīng)濟性原則。

3.4 切除負荷

當電力系統(tǒng)的電壓出現(xiàn)失穩(wěn)的情況時,可以通過切除負荷的方法制止電壓發(fā)生崩潰,能夠保證電力系統(tǒng)的安全運行。在電力系統(tǒng)中需要安裝阻止電壓崩潰的自動裝置,低電壓自動減載裝置能夠針對專門的電壓穩(wěn)定問題,通過估計動態(tài)負荷模型參數(shù),研究負荷最小切除量的計算,利用切除負荷和電容補償?shù)鹊姆绞娇刂齐妷旱姆€(wěn)定性。

4 結(jié)語

綜上所述,對于電壓穩(wěn)定性的研究,一直是電力系統(tǒng)安全運行過程中的研究重點,有關(guān)的電壓的穩(wěn)定性主要是從電壓穩(wěn)定的靜態(tài)和動態(tài)方面進行分析,其中負荷的特性是電壓穩(wěn)定性研究中的重點。對于電壓失穩(wěn)的情況需要從電力系統(tǒng)失穩(wěn)的各種場景方面進行分析,采用相應(yīng)的控制措施,保證電力系統(tǒng)的安全有序運行,根據(jù)電力系統(tǒng)穩(wěn)定方面存在的問題,采取相對應(yīng)的方式。

參考文獻:

[1] 劉光曄,楊以涵.電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定與功角穩(wěn)定的統(tǒng)一分析原理[J].中國電機工程學報,2013(13):135-149.

[2] 趙晉泉,孫曉明,龔成明,等.含F(xiàn)ACTS元件的電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定評估[J].電力系統(tǒng)自動化,2011(16):21-26.

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