一种双回线相继过载切负荷策略的应用研究

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1、一种双回线相继过载切负荷策略的应用研究廖清阳1刘孝旭1江开伦1徐平1王鹏翔2王良2倪建军2(1.兴义供电局贵州兴义562400;2.南京南瑞继保电气有限公司南京211102)摘要:同杆双回线只有输送容量大、出线占地走廊窄,运行维护方便等优点,由于以上的特点,同杆双回线以后将越来越多的应用于电网,所以对同杆双回线的控制方法的研究也显得H益重要;以往的稳控系统中主要考虑双回线路其中一回路发生故障退出引起另外一回线路过负荷。木文主要考虑双回线路均运行,由于电网拓扑结构改变、负荷突增,或突然失去大电源所引起的双回线相继过载。在

2、工程实践的基础上,提出了一种适用于双回线路安全自动控制方案。关键词:同杆双回线;相继过载;精确切负荷;o引言近年来,随着国民经济的迅速发展,电力负荷增长迅速,在电力负荷高峰期,线路基木重载运行。当线路容量不能满足负荷要求,即发生潮流越界时,输电系统就会发生过负荷现象,直接影响线路的安全运行。当线路过负荷运行时,输电线路的故障率增大,甚至引起相关故障,导致电力输送中断。木文主要讨论计及双回平行输电线路均未退出运行情况下,由于相关系统故障引起线路过负荷时输电系统可靠性。首先利用典型事例说明何种故障引发双回线路同时过载,然后

3、详细论述切负荷量的计算方法。然后针对系统结构详细介绍稳控装置的配置及应用。最后通过对事例分析,验证了木文提出的计算方案的有效性.以及相关故障对系统可靠性的显著影响。1基木情况1.1线路过负荷的危害。线路末端电压下降;温度上升,绝缘损坏;CT一旦长时间过负荷,将导致铁芯磁通密度达到饱和或过饱和,使电流互感器的误差增大,表计指示不正确,因此不易掌握实际负荷或运行情况。此外,由于磁通密度增大,将使铁芯和二次绕组过热,导致绝缘损坏,甚至引起相关故障,导致电力输送中断。1.2典型故障发生情况示意分析。本文重点讨论双冋线路均未发生

4、跳闸,由于系统其他故障引起的双冋线路相继过载情况下的切负荷控制措施。如图1所示:由上图可知,当系统发生以下几种故障吋,若事故前双回线路均重载运行,则在事故后,由于潮流发生大范围转移,可能会导致双冋线路同吋或相继过载:1)系统内大电源突然失去,6DL跳闸,导致系统完全依靠左端电源经由双冋甲乙线供电,造成线路过载;2)右端电源突然失去,备自投装置合8DL,系统完全依靠左端电源供电,双冋甲乙线超过供电极限,造成线路过载。3)由于受端系统突然增加大工业负荷等情况引起的线路过载。1.3双冋线过载传统切负荷方案分析。对于双冋线过载

5、,以往的稳控系统切负荷通常采用分别判断单线过载,计算出每冋线路的需切量之后,将2冋线路的需切量取代数和,将总需切量按照追加切负荷的方式,在系统中进行分配。采用这种办法的主要优点是,物理意义明确,根据线路实吋潮流及额定输电能力计算出过负荷需切量;双冋线处理方案相互独立,仅以追加方式在切负荷吋进行处理。其缺点主要是:1)当双冋线路潮流分配不一致时,按照上述原则计算并执行切负荷命令后,线路潮流重新分配,若不考虑较大的可靠系数,原来发生过载的线路不能完全消除过载现象。2)当双冋线在负荷开关动作吋间之内相继过载时,由于第一冋线过

6、载时的要切负荷开关还未断开,系统潮流任然较重,此吋第二冋线路计算的要切量并未考虑第一冋线己切负荷的效果,因此,第二冋线路过载要切量计算偏大,会导致过多的切除负荷,造成不必要的经济损失。1.4解决办法。综上所述,对于该类型电网架构,一方面需要加强网架结构的建设,增强系统联络线的供电能力以及可靠性;另一方面可以在现奋处理基础上,用一种较为合理的计算方案,在保证线路不过载的前提下,尽可能多的保留负荷,充分发挥现有电网的供电能力、提高现奋电网供电可靠性。低送受端电网功率缺额和频率的变化。2按过载比例分配切负荷容量的方法详述2.

7、1双冋线过载,负荷分配比例问题基于上述需要解决的问题,本文提出了一套适用于双冋线过载稳定控制系统的,典型的切负荷分配方案。以线路1过载为例,当系统发生右侧电源失去故障后,备自投装置动作:标记备投启动吋刻线路1的功率为P1,过载动作吋刻线路1的功率为P1,判别线路过载的过载动作功率为为了保证过切可靠性,考虑增加可靠系数来保证不过载,同吋,式2-4,式2-6中己经考虑了双回线路在系统中送电比例的因素,只需按苏中的大值计算需切量,即可保证切负荷后,两冋线路均不过载,因此最终的需切量为:Pcut=KK*Max[Pl_need_

8、cut,P2_need_cut]由以上的分析可知,本方案主要特点在于:1)对于双冋线路中,任意一冋线路发生过载后,同吋对另一冋线路进行预判,若艽电气量满足过载判别条件,即使延时没有达到过载判别定值,也将苏过载需切量纳入考虑,利用一次切负荷动作,同时消除双冋线路可能发生的过载。2)按照线路过载吋刻记录的实时功率,同时参考系统发生潮流

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