带地方小电源的终端变电站供电可靠性研究
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提高变电运行供电可靠性的对策研究武莹莹发表时间:2018-05-14T09:43:40.640Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:武莹莹[导读] 摘要:近年来,随着经济社会的发展和进步,我国电力事业有了前所未有的发展,电力行业无论是对人民群众的生产生活还是企业的生产经营都起着至关重要的影响。
(广东电网有限责任公司湛江供电局广东湛江 524000)摘要:近年来,随着经济社会的发展和进步,我国电力事业有了前所未有的发展,电力行业无论是对人民群众的生产生活还是企业的生产经营都起着至关重要的影响。
尤其是近几年,我国电力发展规模实现了突破,其中,变电运行供电管理是一个非常重要的组成部分,只有变电运行供电具有一定的可靠性,这样才能充分发挥电力对其他行业的带动促进作用,才能在一定程度上推动我国经济的发展。
然而,在当前电力行业中,变电运行可靠性方面还存在着一系列问题,这些问题的存在影响了变电运行的可靠性,有必要进一步加大对策研究,只有这样,才能提高变电运行供电的可靠性,也才能更好的满足经济社会发展及人民群众生产生活的需要。
关键词:变电运行;供电可靠性;对策研究引言:在电力系统中,供电可靠性是一个重要的衡量指标,尤其是在全面建成小康社会来临之际,无论是老百姓正常的生活还是企业的生产经营,已经无法离开电力的支持,变电运行供电可靠性也变得越来越重要。
当前,在电力系统中的变电运行主要指管理电网中的实际运行,通过采取积极有效的措施,确保电网安全、稳定,最大限度的减少其他因素干扰的管理工作。
实践证明,变电运行是保障用户安全用电的重要手段,只有全面提高变电运行供电的可靠性,才能更好的满足整个社会的用电需要,也能有效的防范各类电力安全事故的发生。
1变电运行供电可靠性的基本意义近年来,随着经济社会的发展和进步,电力在各行业中的重要性进一步凸显,电力系统是否安全稳定所产生的影响也越来越大,因此,受到了各方面的高度关注。
党和政府对电力安全稳定运行提出了较高的要求,电力行业也进行了各方面的整改和创新,有力的保障了供电的可靠性和安全性。
220kV终端变电站小电源并网的影响及解列方式设计实例分析【摘要】本文将通过广西钦州市220kV傍浦变电站接入生物质电厂电源的实例,讨论小电源与大电网并列后对继电保护及供电可靠性的影响,并对几种解列方案进行比较分析。
【关键词】小电源;大电网;低周低压解列;联切1 前言目前,随着太阳能发电、风能发电、生物质发电、余热发电等各种新型能源发电项目的大力建设,这些项目所发电力大部分通过110kV电压等级接入220kV 变电站向主网系统供电,因此,在现有电网的220kV变电站常常会接有上网的地方小电源,广西电网钦州网区的220kV傍浦站就属于这类型的终端变电站。
它的110kV母线接入有1回浦北县凯迪生物质电厂线路,本次研究讨论该电厂线路接入主电网后对继电保护及供电可靠性的影响,并对几种解列方案进行比较分析,推荐合适的解列方案。
2 变电站运行概况钦州网区220kV变电站是一个220kV电压等级的终端变电站,站内现有主变容量1×150MV A,其中220kV侧出线2回,主要通过傍浦~燕岭220kV双回共塔线路接入220kV燕岭站;110kV侧出线3回,分别至110kV张黄站1回、110kV小江站1回、110kV寨圩站1回,电源进线1回为浦北凯迪生物质电厂线路,根据钦州网区年度运行方式安排,正常方式下,张黄站、小江站和寨圩站由傍浦站供电,当傍浦站失电后,张黄站、小江站和寨圩站将分别通过各自站内备自投装置动作,自动投切备用电源线路,以保证该地区110kV站的供电可靠性。
浦北县110kV及以上电网接线如下图:3 生物质电厂电源接入主电网后对大电网继电保护及供电可靠性的影响。
3.1 对重合闸的影响当主网系统故障或与主网系统相连的220kV傍燕线发生故障时,线路两侧保护动作,大电源侧(燕岭侧)保护装置检无压重合闸动作成功,小电源侧(傍浦侧)保护装置检同期重合基本不能动作,造成供电中断。
当小电源侧保护由于灵敏度不足不动作时,大电源侧检无压重合闸不能动作,如果动作将非同期合闸,造成对电源侧发电机的冲击破坏。
变电站供电可靠性探究当前,针对变电站的供电可靠性研究上,一般是侧重研究一次电气设备出现故障的影响,而对于继电保护配置却考虑的很少。
实际上,发生过的停电事故中,除去一次设备故障影响外,很大一部分是由继电保护配置相关。
因此,在供电可靠性研究中,还需要去考虑继电保护设备对供电可靠性的影响。
变电站供电的可靠性测算方法在测算评估变电站的可靠性时,一般采用的是解析法与模拟法进行测算。
解析测算方法是指依据电力系统中元件配置,建立一个可靠准确的数学模型,利用这个数学模型测算出的数据再进行各项指标的计算。
解析法采用的是严格数学计算手段从而获得相关变电站数据,因此,数据的准确性以及可信任度比较高。
在对变电站的可靠性研究中,又可以分解成网络方法与空间方法。
网络法是将各个元件假设成独立的模型,然后根据这其中的逻辑关系去判定可靠性的程度有多高,而空间法则是在马尔可夫的基础之上建立的一种分析方法,对所有元件之间的状态展开分析,从而列出系统的使用状态。
模拟法则是将利用计算机取得的元件参数采用网络模拟的方法进行运算分析。
在模拟法分析系统下,因其抽取的数据是随机的,所以也可以称为随机模拟。
在进行模拟法分析时,首先需要建立相应的概率模型,利用抽样试验与观察的方式获取参数的相关统计特征,然后再求出相应的近似值。
如果变电站的数学模型太过精确与复杂时,就可以利用模拟法进行近似计算,从而获得可靠性高的预计参数。
提高变电站供电效应的可靠性措施分析1要加强设备的维修保养工作为提高设备的使用水平,应当做好设备的运行与维护工作。
电力系统中的电气设备以及输配电的线路保护装置,都可能会发生故障从而影响到设备的运行效果。
因此,为了能够正常供电给用户,需要做好相应的预防工作,利用这种方式,既可以有效保障供电设备的安全有效运行,又可以改善设备的使用状况,以提高抵御风险的能力。
所以变电站应当安排专门的设备检修人员,加强对设备使用状况的巡视与维护,以发现与消除在运行过程中可能出现的问题,一旦发现如果为了处理相关配电线路而需要采取停电措施时,可以采用发电车以及负荷转移车等方式来确保可以连续供电给用户。
小电源系统联网运行供电可靠性问题的探讨赵萍摘要地方电源联网运行时,完善自动装置的配置及合理采用重合闸方式,以提高小电源系统联网运行的供电可靠性方案探讨关键词小电源联网可靠性Discussion on the Problems of the Electric Power Supply Reliability for theSmall Power System Interconnected1问题的提出目前,台州各县(市、区)地方小电源(如调峰电厂、热电厂、自备电厂、小水电厂等)均并网接入系统后,大多数为日发夜停作顶峰之用或是经流电站。
不但加剧了系统运行方式的变化,还对主系统的安全运行带来了不可预测的影响。
对于如何确保主系统电网的安全运行,部颁标准已有明确规定,但如何提高小电源地区电网的安全运行和供电可靠性却亟待解决。
2对小电源联网的具体规定部颁标准《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》对地区电源联网作了如下规定:(1)地区电源带就地负荷,宜以单回线或双回线在一个变电站与主系统单点联网,并在联网线路的一侧或两侧断路器上装设适当的故障解列装置(如低电压、低频率、零序电压、零序电流、振荡解列、阻抗原理的解列装置,需要时,还可加装方向元件)。
(2)不宜在电厂向电网送电的主干线上接入分支线或支接变压器。
(3)联网线路小电源侧的线路保护定值应按故障解列装置的要求整定,故障时将地区电源与主网解列。
(4)在地区电源侧应装设低频和低压解列装置。
3台州电网小电源接入系统现状在遵循电网发生故障时快速切除地方电源,保主网安全运行,尽早恢复主网供电的原则前提下,目前在供电区域内有小电源的地区电网中,由于网架布局不尽完善,为了保证系统重合闸的重合成功,我们采取下列措施。
(1)对于有小电源接入的110kV变电所均配置了110kV故障解列装置,当系统发生110kV线路故障时,继电保护动作跳开相应开关,故障解列装置也动作跳开110kV变电所内含小电源的出线开关并闭锁其重合闸,以确保系统重合闸在鉴定线路无压后重合成功。
小电源在110kV变电站上网的一种实用保护解决方案摘要:为了解决小电源上网给电网带来的诸多问题,如小电源侧保护灵敏度低甚至有时无法启动、小电源上网后变电站的供电可靠性降低等,该文提出了基于低电压保护的小电源上网的一种实用保护解决方案。
该方案保护原理和配置简单,大大简化了保护整定和运行管理的难度,尤其是提高了小电源侧保护的启动灵敏度,极大地提高了上网变电站的供电可靠性,而且该方案受小电源侧阻抗变化的影响较小。
在实践中证明该方案简单有效。
关键词:小电源;上网;保护引言近几年,利用110kV变电站上网的小电源(小水电和小火电)日益增多。
然而小电源在110kV变电站上网带来了诸多问题,如小电源侧保护灵敏度低甚至有时无法启动、小电源上网后变电站的供电可靠性降低等。
针对这些问题,本文提出了一种简单实用的小电源上网的解决方案,可有效解决上述问题。
目前小电源在110kV变电站上网存在的主要问题目前小电源在110kV变电站上网,一般是在110kV变电站的35kV母线上接入,因此本文就以小电源在110kV变电站的35kV母线上网为例进行讨论。
图1为小电源在110kV变电站上网的典型接线图。
在图1中,个别上网发电机组容量较大,其它发电机组容量较小,在发电机组大运行方式下,可供较大负荷和产生较大短路电流。
因此,在这种典型接线情况下,会有如下问题产生:图1小电源上网典型接线图1)需增加一个接地点在小电源的大运行方式下,为防止110kV线路接地时产生的过电压影响110kV线路和变压器及相关设备的安全,一般该变电站的主变压器(变压器T1)110kV侧中性点需接地,即增加了图2中的Xt接地分支。
这样,电力系统的零序网络发生变化,线路接地时的短路电流水平升高,零序电流保护的保护范围也发生相应变化,因此相关线路和系统的零序保护都需进行校核。
在图2中可看出,当线路发生接地故障时,由于多了变压器接地分支X t,对接地短路电流进行了分流,导致电源侧接地分支X x流过的短路电流Ix减少,从而断路器QF1处的零序保护灵敏度大幅度降低。