Q/GDW 1404- 2015 国家电网安全稳定计算技术规范.pdf

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Q/GDW 1404- 2015 国家电网安全稳定计算技术规范.pdf简介:

"Q/GDW 1404-2015 国家电网安全稳定计算技术规范.pdf" 是一份由国家电网公司发布的专业技术规范文件。该规范主要针对电力系统的安全稳定计算进行了详细的规定和指南。电力系统的安全稳定计算是电力系统运行的重要组成部分,它涉及到电力网络的负荷预测、短路电流分析、动态稳定性评估、暂态稳定分析等多个方面,旨在确保电网在各种运行工况下的安全、可靠运行。

这份规范可能包括计算方法、假设、数据要求、计算流程、结果判定标准等内容,用于指导电力系统设计、运行、维护和规划工作,确保电网在各种情况下能够满足安全稳定的要求。它对于电网的设计者、运行人员、研究人员以及相关技术机构来说,具有重要的参考价值。

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■静态功角稳定计算方法

6.4.2.1静态功角稳定计算方法分类

【四川省】《城市排水管理条例》静态功角稳定计算方法有两种:特征根判别法和静态功角稳定实用算法

6.4.2.2特征根判别法

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5.4.2.2.1静态功角稳定分析的特征根判别法的一般过程为: a)计算给定运行方式下潮流分布和状态量的稳态值; b)对描述暂态过程的方程式,在稳态值附近线性化; c)形成特征矩阵,并根据其特征值的性质判断系统的静态稳定性。 6.4.2.2.2静态功角稳定的判据是没有正实数特征根

6.4.2.3静态功角稳定实用算法

6.4.2.3.1静态功角稳定实用算法是采用稳定计算程序,逐步增加送端机组的功率或减少送端电网负 荷,相应地减少受端的机组功率或增加受端的负荷,求得输电线路或断面最大输送功率即为静态功角 稳定极限。 6.4.2.3.2计算过程中应尽量保证系统的频率和电压在正常范围内,因此,要考虑调速系统和励磁系统, 并保证增减功率基本平衡且根据实际情况考虑是否投切无功补偿装置。同时应注意功率的增减方案要符 合实际的功率流向

6.4.3静态功角稳定储备标准

6.4.3.1在正常运行方式下,对不同的电力系统,按功角判据计算的静态功角稳定储备系数(K,) 为15%~20%。

6.4.3.1在正常运行万式下,对不同的电力系统,按功角判 为15%~20% 6.4.3.2在事故后运行方式和特殊运行方式下,K,不应低于10%。 6.4.3.3在水电大发期间的水电厂送出线路或次要输电线路,在下列情况下允许只按静态稳定储备送 电,但应有防止事故扩大的相应措施: a)如发生稳定破坏但不影响主系统的稳定运行时,可按正常静态稳定储备送电: b)在事故后运行方式下,可按事故后静态稳定储备送电。

电,但应有防止事故扩大的相应措施: a)如发生稳定破坏但不影响主系统的稳定运行时,可按正常静态稳定储备送电; b)在事故后运行方式下,可按事故后静态稳定储备送电。

6.5.1暂态稳定计算的数学

.5.1.1 a) 同步发电机次暂态和暂态电动势变化过程的微分方程; b) 同步发电机转子运动方程: c) 同步发电机的励磁调节系统(包括PSS)动态特性的微分方程; d) 同步发电机的原动机和调速系统动态特性的微分方程; e) 感应电动机和同步电动机负荷动态特性的微分方程; f) 直流输电系统换流器控制过程的微分方程; g 其他动态装置(如SVC、TCSC、STATCOM等FACTS装置)动态特性的微分方程。 5.1.2 暂态稳定计算的静态元件数学主要包括: a)电力网络方程:

Q/GDW14042015 b)同步发电机电压方程; c)负荷的静态特性方程; d)直流线路的电压方程。

6.5.2暂态稳定计算的数学方法

6.5.3暂态稳定的判据

6.5.3暂态稳定的判据

第一、第二摇摆不失步。 3.2在分析暂态和动态稳定计算的相对角度摇摆曲线时,遇到如下情况,应认为主系统是稳定的: a 多机复杂系统在摇摆过程中,任两机组间的相对角度超过180°,但仍能恢复到同步衰减而逐 渐稳定; b 在系统振荡过程中,只是某一个别小机组或终端地区小电源失去稳定,而主系统和大机组不失 稳,这时若自动解列失稳的小机组或终端地区小电源,仍然认为主系统是稳定的; 受端系统的中、小型同步调相机失去稳定,而系统中各主要机组之间不失去稳定,则应认为主 系统是稳定的。对调相机则可根据失稳时调相机出口的最低电压(振荡时电压的最低值)处理。 如该电压过低,调相机不易再同步,应采取解列措施;如该电压较高,则调相机可能对系统再 同步成功。

6.6.1动态稳定计算的分类

电力系统动态稳定计算分为小扰动动态稳定计算和大扰动动态稳定计算。前者多采用基于电力系统 性化的特征值分析方法:后者采用基于数值积分的时域仿真方法。

6.6.2小扰动动态稳定计算

6.6.2.1小扰动动态稳定计算的基本内容

电力系统小扰动动态稳定计算分析的基本内容应包括: a)系统特征值计算; b)系统中主导振荡模式的阻尼比分析: c)系统中负阻尼或弱阻尼振荡模式的模态分析(参与因子分析、特征向量分析、特征值灵敏度分 析等); d)在模态分析的基础上,选定电力系统稳定器的配置方案; 选择电力系统稳定器的参数: f) 校核电力系统稳定器的阻尼效果。

6.6.2.2基于特征值的阻尼比计算

对于特征值2=α±jの,阻尼比和振荡频率计算见式(12)和式(13)。

式(12)~(13)中: α, 衰减系数(1/秒); の——振荡角频率(弧度/秒); 5——阻尼比; f振荡频率 (赫兹)。

6.6.2.3小扰动动态稳定性的判据

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6.6.2.3.1小扰动动态稳定性的 阻尼功率系数大于零,密dd>0(取 dP/dの>0)。dT/dの>0,系统是动态稳定的;dT/dの<0,系统是动态不稳定的;dT/dの=0,是临 界状态,也应视为不稳定。 6.6.2.3.2小扰动动态稳定性的判据在频域解上表现为各个振荡模式的阻尼比大于零。为保证系统具有 适宜的小扰动动态稳定性,系统阻尼比应满足: a)在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比宜达到 0.03以上: b)故障后的特殊运行方式下,阻尼比至少达到0.01~0.015。 阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;阻尼比介于0.02~0.03 为较弱阻尼:阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼:阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。

6.6.3大扰动动态稳定计算

6.6.3.1大扰动动态稳定计算的基本要求

大扰动动态稳定计算的基本要求如下: a)大扰动动态稳定的计算时间应达到10~15个振荡周期,根据功角摇摆曲线、有功功率振荡曲线 和中枢点电压变化曲线可以确定系统的大扰动动态稳定性;进行分析时应去除暂态分量的影响; b)在其他稳定计算中发现有弱阻尼振荡趋势时,应进行大扰动动态稳定计算; c)对有可能造成功率大转移、形成局部弱联的故障,也要进行大扰动动态稳定计算分析

6.6.3.2基于时域仿真的阻尼比计算

C = In(A, A+)/2N

5一阻尼比; A,,一第I次振荡的幅值; +N第(I+N)次振荡的幅值。 当时域仿真曲线为非标准衰减正弦曲线时,上式可以用来求得N次振荡的平均阻尼比 振荡次数(衰减到10%)与阻尼比的关系见表1

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表1振荡次数(衰减到10%)与阻尼比的关系

小扰动特征根分析方法和大扰动时域仿真方法得出的阻尼比不完全相同时,以时域仿真方法结果 准。

6.6.3.3大扰动动态稳定性的判据

6.6.3.3.1大扰动动态稳定性的判据在时域解上表现为系统在受到扰动后,在动态摇摆过程中发电机不 对功角、发电机有功功率和输电线路有功功率呈衰减振荡状态,电压和频率能恢复到允许的范围内。 5.6.3.3.2对大扰动动态稳定性的要求是:在电力系统各种可能的运行方式(包括按静态稳定极限控制 的运行方式和按暂态稳定极限控制的运行方式)下,系统受扰动后都是动态稳定的。如果存在动态稳定 问题,则应积极采取安装PSS装置等有效措施,避免因动态不稳定而降低系统主要输电线路和断面的传 输功率。 6.6.3.3.3大扰动动态稳定性的运行标准为:大扰动后系统动态过程的阻尼比不应小于0.01~0.015

6.7.1静态电压稳定计算

6.7.1.1区域负荷有功功率裕度K。的定义如式(15)所示。

CJT434-2013标准下载Pmr—临界运行点的有功功率值;

6.7.2大扰动暂态电压稳定和动态电压稳定计算

6.7.2.1大扰动暂态电压稳定和动态电压稳定计算所采用的数学和暂态稳定计算基本相同,可采用 常规的时域仿真程序进行计算分析。 6.7.2.2在暂态和动态过程中应考虑负荷动态特性、发电机及其励磁系统和调速系统、发电机过励限制 特性、发电机强励动作特性、无功补偿装置、直流输电系统、低压减负荷等元件和控制装置的数学。

6.7.3中长期电压稳定计

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6.7.3.1中长期动态过程中,除了需要详细模拟暂态电压稳定计算所要求的元件外,还应考虑ULTC、 发电机定子和转子过流限制、过励和低励限制、自动投切并联电容器和电抗器、电压和频率的二次控制 低励限制、AVC、AGC等)、恒温控制的负荷等元件的数学。 6.7.3.2中长期电压稳定计算可采用专门的中长期动态仿真程序或扩展的暂态稳定程序(能够模拟 6.7.3.1中元件的动态过程)进行计算分析

GB∕T 24722-2009 路面标线用玻璃珠6.7.4电压稳定性判据

6.7.4.1按DL/T1172规定,在电力系统受到扰动后的暂态过程中, 到0.80(标么值)以上。 6.7.4.2在电力系统受到扰动后的中长期过程中, 电压能够保持或恢复到0.90(标幺值)以上 通过仿真计算进行判断时,应考虑中长期 开在达到新的平衡点后进行判新, 5.7.4.3实际应用暂态及中长期电压稳定判据时, 可将电压监测点选择在负荷母线处。应注意区别由功 角振荡导致电压大幅度波动造成的

6.8.1正常方式下的频率稳定计算

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