GBT50703-2011 电力系统安全自动装置设计规范.pdf

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标准编号:GBT50703-2011
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GBT50703-2011标准规范下载简介

GBT50703-2011 电力系统安全自动装置设计规范.pdf简介:

《GBT 50703-2011 电力系统安全自动装置设计规范》是中国国家标准,全称为《电力系统安全自动装置设计规范》。该规范是针对电力系统中安全自动装置的设计、选型、安装、调试和运行等方面制定的一份技术标准。它详细规定了电力系统中防止和减轻电力事故,保障电力系统稳定运行,保护电力设备及其用户安全的自动装置设计的基本要求、技术参数、功能、性能指标、安装和调试方法等。

该规范适用于新建、改造和扩建的电力系统中的安全自动装置的设计,涵盖了电力调度、变电站、输电线路、发电厂等多个领域的应用,对保障电力系统的安全运行具有重要的指导作用。它强调了安全自动装置的可靠性、选择性、灵敏性和快速性,旨在提高电力系统的运行效率和防灾减灾能力。

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2.0.1安全自动装置的作用为“防止电力系统失去稳定性和避免 电力系统发生大面积停电事故”。安全自动装置为统称,包括输电 线路自动重合闸装置、安全稳定控制装置、自动解列装置、低频低 压减负荷装置等,

2.0.2安全稳定控制装置主要用于在电力系统事故或者异常运

行状态下,防止电力系统失去稳定性,避免电力系统发生大面积停 电的系统事故或对重要用户的供电长时间中断。安全稳定控制装 置是电力系统安全稳定的第二道防线的重要设施,当系统遭受《电 力系统安全稳定导则》DI755规定的第二级安全稳定标准的大事 故扰动时,根据预先设置的控制策略实现切机、切负荷、直流功率 紧急提升或回降等控制功能,以保证电力系统的稳定性。

电的系统事故或对重要用户的供电长时间中断。安全稳定控制装 置是电力系统安全稳定的第二道防线的重要设施,当系统遭受《电 力系统安全稳定导则》DI.755规定的第二级安全稳定标准的大事 故扰动时,根据预先设置的控制策略实现切机、切负荷、直流功率 紧急提升或回降等控制功能,以保证电力系统的稳定性。 2.0.3安全稳定控制装置主要针对分散的厂站端作出定义,在安 全稳定控制装置基础上定义了安全稳定控制系统,即再两个及以 上厂站端的安全稳定控制装置通过通信设备联络而构成了安全稳 定控制系统。与分散的控制装置相比较,控制系统的功能更为强 大、挖制区域范围更大。 2.0.4当系统出现较为严重的事故时,为防止事故范围进步扩 大,保证对系统内的重要负荷继续供电,需要采取电力系统自动解 列播施。在电力系统失步振荡、频率崩溃或电压崩溃的情况应实

全稳定控制装置基础上定义了安全稳定控制系统,即由两 上厂站端的安全稳定控制装置通过通信设备联络而构成了 定控制系统。与分散的控制装置相比较《工业有色金属管道工程施工及质量验收规范 GB/T51132-2015》,控制系统的功能复 大、控制区域范围更大。

2.0.4当系统出现较为严重的事故时,为防止事故范围进

大,保证对系统内的重要负荷继续供电,需要采取电力系统自动解 列播施。在电力系统失步振荡、频率崩溃或电压崩溃的情况应实 拖自动解列措施,解列点应为预先选定的适当地点,必须是严格而 有计划地实施。满足解列点的基本条件是,解列后各区各自筒步 运行和解列后的备区供需基本平衡。

止事故后或负荷上涨超过预测值,因无功补偿不引发电压崩溃 事故,实施自动低压减负荷使运行电压恢复到允许范围内。自前 设备厂家可将自动低频减负荷和自动低压减负荷功能集成在 起,称为低频低压减负荷装置,

2. 0.6在线稳定控制系统有实时、在线、动态、一体

估等特点。在线稳定控制系统能解决非在线稳定控制系统反应系 统运行方式和系统故障的局限性问题,通过调度运行人员调运 行方式或安全稳定控制系统实施紧急控制措施,提高调度运行人 贵精细化掌握电网运行的安全稳定程度,改善电网暂态安全运行 水平,防止事故扩大,最大限度地减少事故损失,确保电网安全稳 定运行。

2.0.7如果架空线路或母线发生瞬时故障,实施自动重合

复供电有利于系统稳定。传统自动重合闸包括三相重合闸、单相 重合闸和综合重合闸,但由于综合重合闸极少使用,因此本规范中 仅提出三相重合闸、单相重合闸两种方式,

2.0.8事故扰动是安全稳定分析的常用术语。事故扰动通常在

2.0.9连接和断面是安全稳定分析的常用术语。连接和断面通 常针对电网结构中根据功率流向而作出的定义,两个相对独立系 统之间的联络线构成断面。

3电力系统安全稳定计算分析原则

3. 1稳定计算水平年

3.1.1进行电力系统安全稳定计算分析时,首先应明确边界条 件。计算水平年一般选择工程投产年,根据需要考虑工程分期投 产的过渡年,或者对远景年进行适当展望。 3.1.2、3.1.3计算的电网结构和计算负荷需与计算水平年相对 应。如果计算电网结构中荐在某些不确定因素且对系统稳定影响 较为显著,如电磁环网解列或并列运行方式、大区域之间的联网方 式等,则需要进行不确定因素对系统稳定的影响分析。

3.2.2根据《电力系统安全稳定导则》DL755的要求确定电力系

3.2.2根据《电力系统安全稳定导则》DIL755的要求确定电力系 统安全稳定计算分析的运行方式,并考虑新能源发展增加了“风电 多发”的方式。

3.3稳定计算故障类型

3.3.2稳定计算故障类型的1、Ⅱ、Ⅲ类分别与现行行业标准《电 系统安全稳定导则》DI.755中电力系统承受大事故扰动能力的 三级安全稳定标准相对应。特殊故障类型的第2条和第3条与现 行行业标准《电力系统安全稳定导则》DI.755的特殊情况相同,而 第1条中强调了“同一走廊电网结构中发生两回线路退出运行事 故应采取措施保证电力系统稳定运行和对重要负荷的正常供电。

3.4稳定计算及参数

4.1计算分析应使用合理的及参数,以保证计算结果的 28

计算中同步发电机及控制系统应尽可能地采用实测、详细 参数。在规划设计阶段或无完整参数时,较大容量同步发 参考已投运的相同厂家相同容量机组的参数

3.5.1计算分析中对系统发生故障、故障切除、重合、执行控制 替施的系列过程进行模拟,动作时间选择以实际为基础,并适消考 虑裕度。故障切除时间由继电保护装置动作时间、断路器全断开 时间,并考虑一定时间裕度组成。以下保护动作时间均根据微机 保护设备厂家实测、动作时间统计而得。但是,对于现有线路保 护、主变保护或母线保护,如果由于继电保护动作时间过长引起电 力系统稳定问题,应采用快速动作的线路保护或母线保护动作时 间计算,并更换原有继电保护设备。 1线路故障切除时间。220kV及以线路配置双重化的主 保护(终端线路除外),任荷情况下均能保证至少有一套主保护运 行,因此考虑主保护动作切除故障。 1)500kV(750kV)断路器全断开时间为40ms~50ms,220kV (330kV)断路器全断开时间为60ms~70ms 2)220kV及以上线路主保护、主变主保护和差保护的动作 时间按30ms考:线路保护信号从一侧经通道传输至另一侧的 延时按10ms考虑。 3仿真计算故障切除时间在上述两部分时间之和基础上考虑 一定裕度(10ms~~20ms)。 4)由于1000kV系统为建设初期,根据厂家提供的设备参数, 保护动作时间、断路器动作时间与500kV系统相同,因此1000kV 线路故障切除时间可采用与500kV线路相。 2主变保护动作时间与各侧的线路保护相同,因此主变故障 各侧切除时间宜与相同电压等级线路近端故障切除时间相同。 3母线保护动作时间与相电压等级线路保护相同,因此母

线故障切除时闻實与相司电压等级线路近端故障切除时间相同。 4直流系统的故障切除时间:由于直流关断闭锁为电力电子 元件动作,响应速度极快(毫秒甚至微秒级),因此计算模拟时间取 0.06s;直流闭锁后切除滤波器需要跳开断路器,因此考虑100ms 的延时。

变压器,当发生故障时保护动作跳开断路器且保护返回后房动重 合拥计时,经过重合闸延时(预先整定)后由重合闸装置间断路器 发出命令进行重合。重舍闸延时由调度运行部门根据各地区电网 买际进行整,与系统条件、系统稳定的要求等因素相关,故障切 除后的故障消孤及绝缘恢复时间制药的单相重合闻最短时间。 稳计算模拟重合闸过程时,重合闸延时从故障切除开始,因 此,计算中重合闸延时取值应考地区电网的重合闻整定延时、时 间裕度。 对于一般存在稳定问题的线路,其重合闸时间可按重合于 永久性故障时的系统稳定条件确定。即当线路传输最大功率时 故障并切除后,送端机组对受端系统的相对角度经最大值,回摆 到摇摆曲线的ds/dt为负的最大值附近时为重合闻最佳时间,进 行重合

3.5.4安全稳定控制系统执行时间。安全稳定控制系统执行时

3.5.4安全稳定控制系统执行时间。安全稳定控制系统执行时 间是从系统故障起DB22∕T 5043-2020 模塑墙板低层钢结构建筑技术标准,包括自动装置判别故障或者接收故障命令、控 制决策出口、断路器执行操作(或者直流系统实施控制)的全过程;

如果需要远方执行命令,还应考虑通信通道延时、接收装置的出口 动作时间。常用控制措施执行时间计算如下: 1切机和切负荷:包括安全稳定控制装置动作时和断路 器的跳闻时间,并考虑楚裕度。其中微机型安全稳定控制装 置动作时间为50ms~~180ms;220kV及以上断路器跳闸时间为 50ms~70ms,220kV以下断路器跳闸时间相对较长,可考虑在 220kV及以上断路器跳闸时间基础上增加50ms。 2直流调制的响应时间较快,伯是调节速度与直流系统动态 特性和系统稳定特性相关,因此应根据实际特性来确定。 3基子下述原因,本规范未明确其他控制播施的执行时间: 1)低频低压减负荷装置、失步解列装置的动作时间由装置的 整定值确定。 2)当采用可控串补强补作为提高系统暂态稳定控制手段时: 应在故障切除后立即向问控串补控制系统发强补命令。可控串 补控制系统自接收到外部强补命令至调整至最大补偿度一般可在 几毫秒内宪成。

3.6稳定计算分析内容

本节内容包括:过负荷机低电压分析,暂态稳定分析、动态稳 定分析和频率稳定分析,根据研究电网的特点来确定选择计算分 析内容。

平内谷包拍:柯机低电压苏排,隆您稳德定所、您稳 定分析和频率稳定分析,根据研究电网的特点来确定选择计算分 析内容。 3.6.1应分析研究静态(无故障断开)和大事故扰动引起的过负 荷。电源送端系统、受端系统、功率传输中间断面的过负荷问题, 因电网结构不同应有针对性研究。重要元件(线路、变压器等)断 开后由于网架削弱,功率大规模转移等原因造成功率及电压损耗 增大,应校核相关断面导线截面较小的线路是否过载、电压水平匙 否满足稳定运行要求。 3.6.2系统受到扰动底的暂态过程较短,因此计算时间可选择 拉出合性信胶

荷。电源送端系统、受端系统、功率传输中间断面的过负荷问题 因电网结构不同应有针对性研究。重要元件(线路、变压器等) 开后由于网架削弱,功率大规模转移等原因造成功率及电压损粗 增大,应校核相关断面导线截较小的线路是否过载、电压水平是 否满足稳定运行要求。

TB/T 3324-2013标准下载5s左有。稳定分析强调应选择在最不利的地点发生金

3.6.3系统受到扰动后的动态过程较长,发电机和负荷的调节特 性显现出来,因此计算时间可选择20s及以上。 3.6.4本规范明确可利用暂态稳定和动态稳定计算程序来研究 暂态和动态过程的电压稳定性

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