超特高压电网运行管理的安全性研究
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特高压输变电技术的现状分析和发展趋势摘要:在社会经济不断发展的背景下,人们对电力能源的需求不断提升。
电力能源传输往往受传输距离的影响,出现很大的损耗,在节能减排成为社会普遍共识的情况下,电力传输过程中的能源损耗问题愈加突出,该问题在很大程度上影响了电力能源的长距离输送和能源资源的配置。
随着特高压输变电技术的不断成熟,长距离输电过程中的能源损耗问题可以被解决。
基于以上认识,文章从特高压输变电技术的应用意义出发,探究了特高压输变电技术的研究现状及发展,希望能够为特高压输变电技术的应用提供一定的思路。
关键词:特高压;输变电;电力传输1.特高压输变电技术的应用意义应用特高压输变电技术建立特高压网络,能够进一步提升电网的安全性、可靠性与经济性;应用特高压输变电技术可以彻底解决电网跨区弱连接导致的电力网络安全问题,为我国东部地区的生产建设提供强有力的电力网络支撑;应用特高压输变电技术可解决高负载区域电网短路电流超限问题,并减少走廊回路数量、节省土地资源。
计算和实际应用证明,±800kV的直流输电线路比±600kV的直流输电线路回数明显减少,可节约输电通道面积300km2。
在传输100000kW的电能,传输距离为800km时,使用500kV交流线路需8~10回,而使用特高压输电网络仅需2回,可缩短传输通道宽度0.3km,节省传输通道面积240km2,具有较明显的经济优势。
应用特高压输变电技术和特高压电网有助于构建跨区域的大规模网络,实现错峰、调峰、水火互惠、减少电网损耗;应用特高压输变电技术也能减少煤炭运输压力,推进煤炭的集约利用。
目前,我国能源分布存在一定的结构性矛盾,中西部地区的能源资源较丰富,东部沿海地区的能源消耗大,存在能源紧张问题。
应用特高压输变电技术有助于西电东输,可以使西部地区充分发挥自身的资源优势,同时降低中部和东部地区的能源压力,推动地区经济和社会的协调发展。
1.我国特高压输变电技术的研究现状我国开展特高压输变电技术的科研工作已有30余年。
特高压电网技术的安全性,你知多少?小编最近研究了第五届中国电力发展和技术创新院士论坛中工程师对特高压工程安全性的解读。
我国在世界上率先进入特高压交直流互联电网时代。
据数据显示,我国直流输电容量占据世界总容量的一半,交直流互联与新能源占比增大叠加成为当前电网与电源结构不断调整的基本格局。
特高压交直流互联电网、电力大规模跨区输送已成国家电网典型特征。
小编就以电网停电事故为例,向大家具体说明下特高压电网技术的安全性的重要意义。
为什么会发生停电事故?具体有两个原因:一是电网缺乏统一规划,二是缺乏统一调度和控制,未能建立可靠的安全稳定防线。
因电网需要输送规模逐渐扩大,因此电压电网的发展必须要更上一层楼,对特高压电网的安全性进行了深入的研究成为一项必要工作。
电力系统发生大面积停电事故,导致电网崩溃往往是在大电网安全充裕度下降的条件下,由发电、输电等设备的连锁反应事故诱发的,都有一定的发展过程。
如魁北克事件中,是因为变电站主变遭遇了直流偏磁现象才导致了电网运行的崩溃,为整个国家带来了巨大的经济损失。
安徽正广电时刻关注着国家电网系统的发展,也关注着影响电网正常运作的直流偏磁危害的治理。
综合正广电数十年的治理经验,发现直流偏磁抑制装置能够大大降低直流偏磁带来的风险,并且也先后研发出直流偏磁在线监测装置及其直流偏磁测试服务系统,遏制事故的发展,降低事故可能造成的影响,避免全网性大停电事故,为电网的安全运行提供了更加强大的技术支持和保障。
要掌握现代电网,光靠经验是不够的,不能把未来电网安全构建在经验基础上,而是要去验证它!所谓验证,就是仿真,因此对待电网的安全性,仿真计算分析是必要的动态过程。
就如小编上述的直流偏磁现象,如果进行直流偏磁仿真计算,对计算结果进行智能分析,可以大大避免措施不可行的风险,提前避免变电站周边直流偏磁的入侵。
综上所述,我国加快发展特高压电网是符合世界电网发展客观规律的,对保障电网安全的建设具有重大意义!。
超高压输电线路运行中的运维管理张静摘要:近年来,由于不断改革经济体制,进一步发展和完善社会经济制度,不断提高人们生活水平,使得每年不断提升用电量,以此给国家电网负荷带来极大的挑战,国内开始越来越多的建设超高压输电线路,维护超高压输电线路人员怎样保证正常日常维护、提高超高压输电线路传输水平等是未来主要分析对象,切实维护好超高压输电线路,可以保证国家可持续发展,想要有效运维管理超高压输电线路,需要充分了解和分析输电线路整体安全,并且提出具有针对性建议,保证可以顺利进行维护管理。
因此,本文对超高压输电线路运行中的运维管理进行分析。
关键词:超高压;输电线路;运维管理现阶段,随着我国电网服务范围持续性扩张,超高电压输电线路也逐渐得到普及化应用,为进一步提升超高压输电线路的环境适用性能以及运行效率、安全特性、可靠特性,需在详实分析超高压输电线路应用现状的基础之上,针对其目前应用过程中存在着的问题,提出有效的运行维护优化措施,以期不断提升恶劣环境下超高压输电线路运行可靠性。
1超高压输电线路运维管理现状与问题1.1缺少电网发展供电企业资源由于不断发展电网系统,每个区域电网配网线路和输网线路也在随之不断提高,使得不断增加运行维护管理的工作量,长时间发展下去,会导致供电企业出现缺乏资源配置。
如果供电企业把主要精力都放置在低压电网配置中,在合理划分资源和人力的时候,极有可能快速提高城市供电网配电能力。
并且适当地把超高压输电线路的运行维护管理移交给相对比较专业的团队,实施专业化输电线路运维管理。
此外,还需要同时重组输电资源,保证可以合理区分输配网,促使可以最大限度提高输配网供电能力以及运行维护能力,可以有效解决缺乏资源配置问题。
1.2地域限制生产配置每个配电网区域都有相应的供电企业,主要就是用来负责区域内输配电线路,如果500kV输电线路需要跨区域运行维护,此时,仅仅只是通过一个供电企业是不能完成的,至少需要两个及以上的供电企业来进行管理和维护。
QC活动在特高压建设管理中的应用随着特高压电网建设的不断推进,建设管理中的质量控制活动(QC活动)变得愈发重要。
在特高压电网建设中,QC活动的应用不仅涉及到项目的质量管理,还直接关系到电网的稳定性和安全性。
如何在特高压建设管理中有效地运用QC活动,成为了一个关键问题。
1、保障工程质量特高压电网建设工程规模巨大、技术要求高,一旦出现质量问题将可能导致重大事故。
通过QC活动的实施,可以及时发现和纠正工程中存在的质量问题,保障工程质量。
2、提高整体运行效率通过QC活动,可以及时解决工程中的问题,提高工程施工效率,保障工程按期完成,从而提高整体运行效率。
3、确保工程安全在特高压电网建设中,工程安全是至关重要的。
通过QC活动,可以发现工程中的安全隐患,及时进行整改,保障工程的安全运行。
1、QC活动在工程设计阶段的应用在工程设计阶段,QC活动可以帮助发现设计中存在的问题,及时进行调整,确保设计符合工程要求,达到最佳效果。
三、在特高压建设管理中,如何有效地开展QC活动1、建立健全的QC体系在特高压建设管理中,需要建立健全的QC体系,包括QC活动的组织架构、责任分工、工作流程等,确保QC活动的有效开展。
2、制定详细的QC计划在特高压建设管理中,需要针对每个阶段的工作内容和工程特点,制定详细的QC计划,明确QC活动的具体内容、时间节点和责任人,确保QC活动的有效性。
3、加强QC人员培训在特高压建设管理中,需要加强QC人员的培训,提高他们的专业水平和工作能力,确保他们能够有效地开展QC活动。
5、加强QC活动的宣传和推广在特高压建设管理中,需要加强对QC活动的宣传和推广,提高广大员工的QC意识,推动QC活动的全面开展。
特高压电网建设是国家重大基础设施建设工程,建设管理中的QC活动的有效应用对于保障工程质量、提高整体运行效率、确保工程安全至关重要。
特高压建设管理中,需要认真落实QC活动,做好相关工作,确保电网的安全、稳定和可靠运行。
特高压直流输电系统换流站网络安全分析社会经济快速发展的同时,我国用电需求大幅增加,而我国自然条件、能源及负荷中心的分布使得远距离、大容量、低损耗的电力传输成为必然,特高压直流输电技术正好迎合这一需求。
随着直流输电电压等级的不断提高,直流换流站中电力设备在数量和容量上不断增加,导致换流站网络安全问题日益突出,对电力系统的平稳运行带来了严峻挑战。
面对当前严峻的电力系统网络安全形势,换流站作为电力系统行业的重要核心支柱急需加强网络安全防护,打造晴朗的换流站网络空间,筑起积极主动、攻防兼备、可管可控的换流站网络安全屏障势在必行。
标签:特高压;直流输电;换流站;网络安全;电力系统1换流站常见网络安全隐患分析1.1网络安全知识积累不足在电力系统网络安全的建设和运维过程当中,通信运维相关负责人不专业,对网络安全知识掌握不够。
随着信息化进程的步伐加快和信息安全防护技术的不断提升,从事换流站网络安全相关工作需要不断吸收新技术,由于日常的换流站运维工作的繁杂导致技术的提升不够,对当前网络安全现状认知不够,出现违规工作、不按既定规范作业等现象,对换流站整体网络安全带来极大隐患,严重时可导致换流站控制保护系统和VBE的跳闸。
1.2信息化网络安全体系不健全随着电力系统的自动化程度不断深入推进,严格管控电力网络安全制度规范化,不断创新完善网络安全防护制度清晰化已迫在眉睫,这样才能从根本上提升电力系统网络安全。
当前,换流站的日常运维中仍然对网络安全体系建设不够重视和完善,很大程度上对换流站整体网络架构产生极大隐患。
由于缺乏科学的、系统的网络安全体系,使得在日常运维中容易出现大漏洞。
1.3网络管理运营的风险网络管理运营是电力系统信息通信网络安全风险的来源之一。
电力系统信息通信网络的安全离不开电力系统内外网分离措施。
从实际情况来看,网络管理运营还存在一定的风险,主要是由人为导致的。
在对网络进行日常管理与运营时,电网内部的管理人员及操作人员通过移动存储介质与终端等设备进行数据通信,进而造成信息出现泄漏与失真等情况,这样很容易受到病毒或木马的侵扰,严重时整个电力系统的正常运行将会受到一定影响。
配电网工程施工管理有效强化措施要点探讨摘要:当前,随着电力的需求逐渐提升,配电网施工现场和施工范围也在逐渐扩大。
配电网工程危险性、复杂性、技术性及专业性较强,要将高效合理的管理工作贯穿于工程建设的整个过程,确保配网工程管理效率及质量。
施工中要重视技术的创新,制定针对性的对策,优化配电网工程质量管理要点,提高施工的安全性,保证线路经济可靠运行。
本文在此从配电网施工管理的现状出发,对如何有效强化配电网工程施工管理提出了几个关键措施。
关键词:配电网;施工标准;现状;强化措施前言:近年来,国家电网在着力解决特高压和配电网“两头薄弱”问题。
为适应当下迅速发展的配电网建设形势,配电网管理需要逐步由粗放式向集约式转变。
探究一种规范高效的管理模式,对推动配电网工程按期投产,及时发挥投资效益,满足电网发展需求。
一、配电网工程施工管理概述配电网是塔杆、电缆、架空线路、隔离开关、配电变压器、无功补偿电容等设备通过大面积的复杂连接而形成的具有一定覆盖率的大型配电设施,从低压到高压分为三种相互配合的供电类型,从乡村到城市维护着整个电力系统的正常运行。
通常配电网项目建设在远离城市的偏远地区,并且设备运转具有一定危险性,操作难度较大。
在电网改造的新一轮目标中,以“十三五”规划作为指导纲要,对配电项目的建设提出了新的要求,因此加强管理意识,落实管理政策,对配电网项目建设至关重要。
实际中要加强沟通,对工程管理提起足够的重视,制定相应规章制度,突出过程精准管控,细化工作任务,狠抓节点落实,有力、有序推进配电网工程建设。
二、配电网工程施工的几个标准配电网工程施工前,必须先做好一切准备工作,对配电网项目进行规划。
原材料选择和设计以及招标等都要做好准备,根据各个地方的实际情况,做好安排,选择一个最优的安装标准,在正式施工时,按照制定的标准进行,具体措施如下。
首先,在进行项目策划时,按照国家配电网标准化的要求,结介各地的实际情况与工程的实施情况,进行介理优化的设计。
提高电力运行稳定性与安全性的措施摘要:稳定与安全管理是构成供电企业的重要内容,对供电企业来说,如果稳定与安全管理工作不到位,可能造成重大事故;电力的可持续性和安全性是一项长期、困难、重复的系统工程。
在我国经济快速发展之际,保证电网的安全生产和安全运行,不间断有序地供电显得尤为重要。
但现阶段,我国部分电力企业对稳定安全管理认识不足,未能重视这项稳定安全工作的管理,给企业造成了严重损失。
下面,我们开始讨论并寻求加强稳定和安全管理的对策。
关键词:电力系统;安全稳定;有效措施引言电力行业在不断发展,随着电网规模的不断扩大,电力行业的运营变得更加复杂。
因此,为了切实保证电力系统的安全稳定运行,电力单位需要采用新的技术手段来处理电力系统日益复杂的数据,同时也要加强对相关人员的管理,做好电力设施的维修工作,从多个方面采取科学合理的措施,从而不断提高电力系统的安全稳定性。
1、明确电力系统安全稳定性标准的目的当前,我国经济正处于快速发展阶段,各行业的快速发展在一定程度上增加了对能源资源的需求。
作为工业发展的动力,电力工业是我国经济发展的支柱产业,电力系统运行的安全稳定对经济的可持续发展具有非常重要的意义。
因此,保证电力系统的安全稳定运行成为电力从业人员必须关注的关键问题。
随着电力事业的不断发展,我国电网的数量逐年增加,伴随着电力系统安全隐患的逐渐增加。
事故数量的增加,导致电力系统出现的安全事故问题逐渐增多,每次安全事故都会造成重大的经济损失。
因此,目前需要进一步提高电力系统运行的安全性和稳定性,使其运行更加安全稳定,为其他行业的发展提供不间断、持续的电力资源,促进社会经济的持续发展。
2、影响电力系统安全稳定运行的原因探讨电力系统运行期间的稳定性问题存在一定的复杂性,如机械运动和电磁瞬变,对稳定性影响较大。
一般可以根据扰动值对电力系统稳定性的影响,出现稳定性不稳定和不平衡的时间问题。
当电气系统处于正常工作状态时,如果发生严重的电机电压偏移或负载变化,系统会偏离平衡状态。
特高压交流输电技术发展现状特高压交流输电技术是指输电线路电压等级在1100kV及以上的交流输电技术。
随着我国经济的快速发展和能源需求的增长,特高压交流输电技术得到了广泛的关注和应用。
本文将从技术发展现状、应用前景和挑战等方面对特高压交流输电技术进行介绍。
一、技术发展现状1. 技术成熟度特高压交流输电技术已经取得了长足的发展,在技术成熟度方面已经达到了较高水平。
我国现已建成世界上最高压级的特高压交流输电线路,实现了500千伏、800千伏、1000千伏、1100千伏特高压交流输电线路的规模化建设,为电力输送提供了强有力的支持。
目前,特高压交流输电技术在我国已经全面应用,在电网建设和升级中发挥了重要作用。
2. 技术创新特高压交流输电技术在技术创新方面取得了一系列重要的成果。
利用新型材料和加工工艺,研发了高强度、高导电性能的输电线路材料,以及高性能的输电设备。
利用先进的控制技术和智能化系统,提升了特高压交流输电线路的安全性和可靠性。
还进行了电磁兼容性以及环境适应性等方面的研究,使得特高压交流输电技术更加适应各种复杂的工作环境。
3. 国际合作我国特高压交流输电技术发展得到了国际上的广泛关注和认可,国际上一些知名的科研机构和企业纷纷与我国开展合作。
通过国际合作,我国特高压交流输电技术在技术研发和标准制定方面取得了重要进展,为特高压交流输电技术的全球应用做出了重要贡献。
二、应用前景特高压交流输电技术在应用前景方面有着广阔的发展前景。
特高压交流输电技术可以大幅度提高电网的传输能力,实现电网的高效运行。
特高压交流输电技术可以将能源资源高效输送,解决了能源资源分布不均匀的问题,降低了能源的浪费。
特高压交流输电技术可以提高电力输送的效率和质量,降低了输电损耗和供电不稳定的问题,保障了电网的稳定运行。
特高压交流输电技术还可以促进电力系统的协同发展和互联互通,促进能源资源优化配置,推动电力行业的可持续发展。
三、面临的挑战特高压交流输电技术在发展过程中面临着一些挑战。
加强线路运维管理,提升本质安全水平摘要:企业想要实现自身的快速发展,就需要着力做好管理工作,管理工作是一个企业的灵魂,强化管理是是实现输电线路安全稳定运行工作的基础,输电线路的安全稳定运行可以为输电线路的输电能力的提高提供切实的保障,为企业创造更大的社会价值以及经济价值。
输电线路主要特征为点多、面广。
架空输电线路的设置需要将其一直在野外暴露,这样就会受到日晒雨淋,很容易腐蚀残破,想要保证架空输电线路的安全稳定运行,最大程度的发挥其价值就需要充分分析线路的健康情况,线路基础管理工程中最重要的就是线路状态管理工作,强化管理是实现输电线路安全稳定运行工作的基础。
实施监督线路的实际情况,打牢生产管理基础,同时分析研究用户的重要程度、架空输电线路的重要程度、架空输电线路产生故障的严重程度,产生故障之后失效的风险以及后果等。
全面评估设备检修标准是否符合实际情况,确定好检修的优先次序以及正确的维护策略,之后直接影响到电网的规划、电网的建设以及电网设备的制造、电网的运维控制。
借此保证线路的安全稳定运行,并且促使电路的作用最大程度的发挥出来。
关键词:线路运营维修,管理,安全水平前言:电力系统以及输电线路在我国社会发展的过程中非常的重要,输电线路如果出现问题就会影响到整个电力系统的运作。
所以,进行输电线路运行维护的主要内容则是保证足够的安全性。
做好输电线路的维护管理就需要从以下几个阶段进行:规划设计阶段、施工阶段、运行阶段以及报废阶段。
输电线路安全稳定的运行就需要规划合理上述几个阶段的工作,不断实现电路的优化设计、高质量施工、做好防范外部破坏措施、强化管理。
一.输电线路安全稳定运行需要坚持科学合理的规划我国是一个地大物博的国家,能源储备充足,但是分布不均衡,导致经济发展出现不均衡状态。
我国现在的趋势是西部地区资源分布多,但是东部沿海地区开放程度大,经济发展速度快,电力负荷增长的速度随着社会的快速发展而不断增长,为了满足电能符合的发展需要,建立了超高压以及特高压的电网类型,实现了大容量电能以及远距离电能输送 [1]。
超特高压电网运行管理的安全性研究
【摘要】我国能源和地区经济的发展方向呈现一种逆向分布,为了缓解不均衡的局面,建设超特高电网实现电能远距离输送成为必然选择。
特高电压网在实现电力资源大范围配置的同时,也增大了系统的规模程度,就会增加电力系统的风险程度。
本文从各个方面解析了每个方面的风险因素,针对出现的风险因素提出相对应的策略,以此提高特高压电网运行管理的安全性。
【关键词】特高压电网;风险评估;风险应对策略
目前关于特高压电网对于系统的安全性的研究技术已经很成熟,但缺乏整体考虑和一些因素风险的评估。
本文从各位专家学者并结合实际,探讨了特高压电网运行中出现的风险原因、对电网安全的影响,总结出特高压电网的风险框架结构,并制定最合适的安全策略。
1.问题分析
1.1概述
对电力系统风险来说,尤其是超、特高压系统,更注重安全及稳定。
当系统出现故障后是否可以继续稳定运行,避免事故扩大决定了电网的风险大小。
特高压电网主要风险因素为发电侧风险、负荷侧风险和线路设备的故障等。
由于特高压输电容量大,所以输、变电设备故障成为关键因素中的首要因素。
需要说明的是,故障并非单一存在而是相互关联的,在不同的故障中所表现的程度不尽相同。
根据风险类型和产生的影响,可以把风险的等级划分为四个等级:不损失负荷、损失部分负荷、系统大停电和电网瓦解。
综上所述,本文把特高压电网风险因素分为三种,第一种是变电一次设备及线路故障;第二种是变电二次设备故障;第三种是负荷侧和发电侧引起的潮流控制。
下面将通过详细的分析具体剖析这三种问题。
1.2三大问题
第一种,变电一次设备及线路通道的故障,可分为内、外部两大类因素。
外部因素主要取决于自然环境及人为因素,内部因素主要为设备老化。
由于特高压输送功率比超高压输送容量要大得多,一旦由于通道受阻造成事故,首先送受端发电机的摆动幅度增大,造成系统动荡或者电压崩溃,在故障点隔离后,其余电力通道若承受超出设计值的负荷转移,将导致系统静态失稳,进一步引起线路过负荷跳闸,最后造成雪崩效应式的电网大面积过负荷跳闸。
第二种,变电二次设备故障:特高压系统的等级越高,保护系统就越复杂,其中最主要的就是继电保护、安稳解列、通信系统等二次设备。
如果由于上述设备发生故障、配合不当,将会造成保护拒动、误动,甚至由于安稳解列策略失误、通信故障等将会造成控制系统紊乱,造成电力系统一系列连锁性事故。
第三种,负荷和发电引起的潮流控制:特高压电网实现长距离大容量的负荷输送,在建设的初期,因特高压电网联络结构单一,为保证特高压系统安全运行,需要通过联络线联网运行。
在实际的操作中,因为不同区域的发电结构不一样就导致了机组的能力差异大。
与此同时机组还可能存在滞停等特殊因素,因而存在机组的容量枯竭和不同区域的协调困难的问题。
2.评估框架
2.1标准流程
根据上述提出的风险因素,本文从以下几个方面做了详细的评估。
评估的流程大致可以分为系统结构建设、实际采集信息、故障准确判断、稳定系统分析和损失量统计。
大概简述过程如下:第一步,分析电力风险因素,并且建立不稳定模型。
第二步,对不稳定模型进行优化。
第三步,为了加快评估的速度,减少损失,需对电气模型进行优化。
在此基础上采集发电机组和负荷量信息,依据采集信息判断正常与否,若正常则进入下一步,不正常则进入故障分析。
第四步,按照系统规则计算发电时状态和潮流,根据设定的安全原则判断安全控制措施。
第五步,按照顺序进行静态电压评估。
根据评估结果,若系统不稳定,则需对故障损失进行估算,若评估结果稳定,则开展元件判定。
通过上述流程评估,考虑特高压电网中可能出现的种种情况,同时考虑电网静态风险和连锁风险,对特高压电网进行全面的分线评估。
2.2计算方法
实操设计中需要对未知的数据进行科学系统计算。
举例方法如下:
已知首端电压和各个负荷点的量,求出末端的电压:设定额定电压是U,则各个负荷点的损耗:-△Q=―U。
每个负荷点上的功能损耗和同一节点的损耗合并在一起:=-j△Q=-jU。
计算前一负荷点的送出功率:△=()2(R+jX),=+。
将计算得出的首端电压和各个电源点送出的负荷量相加,得出总负荷。
3.安全策略
3.1强化措施
因特高压容量输送特性,为避免电力通道故障造成的系统破坏,需配置安全控制措施,在必要的时候切除部分机组。
特高压电网规划设计中可以采用安全措施的研究,其中包括了不同的运行方式、不同故障下的安全部署方式和一定的实施规则,实现电力系统三道防线的有效协调。
特高压电网还需要强化继电器的保护装置配合、优化系统控制策略,确保系统在出现特大故障时,可以及时采用必要的控制措施维持系统的安全稳定。
3.2优化措施
网架结构优化是特高压电网应对风险的第一手段。
在特高压电网的规划设计中,必须遵循系统安全稳定原则,在故障情况下依然能够稳定运行。
此外,在交直流的协调方面,必须充分发挥特高压交直流线路的调控和应急能力,充分发挥直流输电运行方式多样性、潮流控制等特点可有效避免潮流转移、反转等情况带来的影响。
因此必须对特高压系统、交直流混合运行方式进行不同方式的安全研究,充分考虑到电网检修备用冗余等因素。
通过研究系统停电事故的预案、实例提高应对事故的快速应变处置能力,避免高风险检修方式下引起的大规模功率转移和连锁反应。
除此之外,还需要考虑到负荷在短期和长期的环境下的变化因素,在不同负荷状态下的传输限定值,以此提高电网输送安全可靠性。
3.3管理措施
在上述对策中主要针对技术措施进行了阐述,最后还需针对管理对策予以强化和完善,加强特高压电网管理系统的预警体系,完善特高压电网事故的分类和级别的划分,制定详尽的预控制度、校正措施,建立风险管理制度、流程,提高日常风险管控。
4.总结
本文从特高压电网的风险来源、类型和对策处理三个角度,揭示了特高压电网的风险产生的原理。
在这样的基础之上,总结了形成的风险因素,其中包括设备及潮流控制等因素引起的系统风险。
提出对应的评估框架,最后从强化控制措施、优化结构、优化运行方法和风险管理四个方面,总结了应对风险的安全策略。
【参考文献】
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