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发表于 2019-9-9 20:24:52
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迄今为止,电力系统分析计算仍然无法无误差还原任一时刻任一节点的大型复杂电网运行情况。
于是,对于每一次的电网事故,回溯模拟只能不断去拟合和贴近事实,却始终无法呈现事实。
于是,在某些情况下,某些电网事故的发生原因无法准确判断(尤其是低频振荡的起因)。
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更新一些东西,聊一聊国内关于电网事故的分析方式吧(因为商密问题,不能指名道姓和罗列具体数据,随口说说,一听就懂的别点破就好)。
2012年,我国某大型水电站新投入几台机组,准备全站满发运行。结果每次满发以后没有多久(一日或者十数小时内),在电站近区电网出现低频振荡,振荡周期为分钟级,出力下降后不久随即消失。反复数次均有发生。
于是公司上下通力分析,一方面电科院通过仿真模拟分析,调度系统通过调取wams曲线进行解读,无功而返。最后琢磨出个笨办法,那就是在相同负荷条件时,摆出基本相同的运行方式,然后让该水电站满发,看振荡是否还会发生,发生时潮流变化如何、电压变化如何、机组工况如何……结果如何我就不说了。
至于线路跳闸、机组跳闸或者变压器跳闸等电网事故的系统分析,其实大多采用的就是事前进行潮流计算,事后取故障录播数据进行分析比对。基本上大多数结果能够比较精确地拟合,但若说完全拟合还是无法做到,不过其实这已经大致足够我们去对电网运行方式有一定的掌控了。说句比较实在的话,对于电网的调度控制和事故处理,大致可以形容为“大概齐这样就应该没事吧”~
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关于低频振荡,一般是在弱阻尼、大潮流时产生的,尤其是两个强连接的大网通过弱连接的交流线路相连时容易产生。周期有时以秒计,有时以分钟计,持续时间看阻尼程度。这个知识真的需要一本书才讲得清楚,从运行经验上来看,低频振荡发生时最难做到的就是判断振荡的节点,以及振荡的成因。
2006年,我国某区域电网就发生过一次影响很大的振荡事故,起因是恶劣天气造成多条线路跳闸,导致电网产生潮流转移形成断面重载,并形成弱交流连接,进而引发振荡。后来经过比较长的时间才控制下来,损失没法说清楚~
以上。 |
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