GB/T 40615-2021 电力系统电压稳定评价导则.pdf

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  • GB/T40615—2021

    6.2.4多馈入直流短路比

    通过定义多馈人影响因子(MIF),用以描述多馈入交直流系统的直流子系统间相互作用的强弱, 据此得到多馈入直流短路比MISCR,的计算方法为公式(3)

    MISCR, S Saci AU +AU 式中: i 直流回路编号; Saci 直流馈人换流母线i的短路容量建筑管理,单位为兆伏安(MVA); Pi 直流回路i的有功功率,单位为兆瓦(MW); Pl 直流回路i的有功功率,单位为兆瓦(MW);

    MIIF,i 当换流母线切一 降1%时,换流母线的电压 变化率△U,%。MIIF,越大,则换流站i与换流站i间的相互作用越强。 以互阻抗表示直流间的相互作用.可得到多馈入直流短路比MSCR:的计管方法为公式(4)。

    U,/Zi ..(4) Pai + > I Zeqij / Zeai | Paj

    式中: 直流回路编号; Saai 直流回路i馈人换流母线i的短路容量,单位为兆伏安(MVA); 考虑其他直流回路影响后的直流回路i的等值直流功率,单位为兆瓦(MW); 从各直流换流母线看进去的等值节点阻抗矩阵Z的第i行、j列元素,单位为欧姆(Q); Zi 从各直流换流母线看进去的等值节点阻抗矩阵Z的第i行、i列元素,单位为欧姆(Q); U 换流母线电压,单位为千伏(kV) 多馈人交直流系统简化模型如图3所示

    图3多馈入交直流系统简化模型

    根据计算需要,可选用公式(3)或公式(4)任一公式进行多馈人直流短路比的计算

    照明标准规范范本7暂态电压稳定评价方法

    7.1.1主要用于分析具有快速响应的动态元件及控制装置作用下的电压稳定性,如感应电动机、直流 输电等。 7.1.2评价暂态电压稳定前应明确运行方式和仿真模型,包括:发电机及其控制系统模型、负荷模型 直流模型、新能源模型、灵活交直流输电设备模型、保护及安全自动装置模型等。 7.1.3发电机(含调相机)应采用可详细模拟暂态特性的模型,模型应包括机械动力学方程(阻尼的转 动方程)、电气动力学方程、励磁系统(采用实测参数)及其他控制系统等。 7.1.4负荷应采用ZIP与异步电动机的组合模型、考虑配电网阻抗的综合负荷模型、考虑分布式电源 的负荷模型等可详细模拟负荷暂态特性的模型。 7.1.5直流输电系统应采用包含各种控制环节的准稳态模型或更为详细的电磁暂态模型。 7.1.6新能源场站应采用考虑站内拓扑、无功补偿及场站级控制的机电或电磁暂态等值模型。 Z.1.7柔性直流输电系统、静止无功发生器(SVG)、可控串联补偿装置(TCSC)、统一潮流控制器

    GB/T40615—2021

    7.2.1确定需研究的运行方式,计算得到稳态运行情况。 7.2.2确定运行方式对应的动态元件模型参数。 7.2.3应遵循GB38755一2019,选定需要研究的故障集。选择需要监测的电气量。 7.2.4对选定的故障进行时域仿真计算,基于暂态电压稳定评价标准进行暂态电压稳定判断,确定关 键故障集及电网薄弱环节。 7.2.5通过运行方式调整,确定受暂态电压稳定约束的输电能力,提出安全稳定控制策略以及网架优 化方案。

    8长期电压稳定评价方法

    8.1.1主要用于分析响应较慢的动态元件和控制装置作用下的电压稳定性,包括锅炉 制、发电机(含调相机)过流和过励限制、恒温负荷、电压和频率的二次控制(如有载调压 控电容器等

    制、发电机(含调相机)过流和过励限制、恒温负荷、电压和频率的二次控制(如有载调压变压器、并联可 空电容器)等, 3.1.2评价长期电压稳定前应明确运行方式和仿真模型。仿真模型除考虑快速动作的元件外,还应计 支过励限制、定子过流保护等发电机调节控制系统的影响,有载调压变压器的分接头、自动发电控制装 置、自动电压控制装置的动作特性,以及负荷的功率恢复特性及其低电压失稳特性等。同时,还应考虑 放障发展过程中的人为干预、继电保护误动、拒动及负荷的动态行为等, 3.1.3计算程序应将电力系统的机电暂态过程和长期动态过程有机地统一起来,模拟系统受到扰动之 后整个连续的动态过程,实现电力系统的长期电压稳定评价

    暖通空调管理8.2.1应采用时域仿真方法进行长期电压稳定评价

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