为提高电力系统静态电压的稳定性,提出将静止无功补偿器(static var compensator,SVC)与可控串联补偿装置(thyristor controlled series compensator,TCSC)相结合并作用于电力系统线路中,运用动态连续潮流法计算电力系统静态电压稳定裕...为提高电力系统静态电压的稳定性,提出将静止无功补偿器(static var compensator,SVC)与可控串联补偿装置(thyristor controlled series compensator,TCSC)相结合并作用于电力系统线路中,运用动态连续潮流法计算电力系统静态电压稳定裕度的新方法。首先建立SVC与TCSC的稳态模型;然后引入节点参数因子和支路参数因子的概念,运用模态分析法确定系统母线和支路的薄弱点,并联SVC对母线薄弱点进行无功补偿,串联TCSC优化薄弱线路功率分配;最后运用动态连续潮流法求出静态电压稳定裕度。以IEEE-14节点系统进行仿真计算,并对无灵活交流输电(flexible AC transmission system,FACTS)装置、单独安装SVC或TCSC、SVC和TCSC相结合情况下的系统静态电压稳定裕度值作比较,结果表明所提新方法能够快速、准确地提高电力系统静态电压稳定性。展开更多
针对广东电网珠三角地区发生的数起主网线路相间故障导致负荷大量损失的事故,以2012年5月5日广东东莞220kV东黎甲线发生L1、L2相间短路接地故障,造成低压脱扣损失负荷事故为例,从东莞片区变电站电压变化和负荷损失两方面分析事故原因及...针对广东电网珠三角地区发生的数起主网线路相间故障导致负荷大量损失的事故,以2012年5月5日广东东莞220kV东黎甲线发生L1、L2相间短路接地故障,造成低压脱扣损失负荷事故为例,从东莞片区变电站电压变化和负荷损失两方面分析事故原因及造成的影响,并对低压脱扣装置的配置提出可行性建议。采用电力系统分析软件BPA(bonneville power administration)对东莞220kV东黎甲线发生L1、L2相间短路接地故障和广东电网220kV以上电压等级交流系统发生相间或三相故障进行仿真分析,结果表明,若广东电网220kV以上电压等级交流系统发生相间或三相故障,均可能因系统电压瞬时跌落导致低压脱扣装置动作跳闸,造成大量负荷损失,进而引发频率异常。展开更多
文摘为提高电力系统静态电压的稳定性,提出将静止无功补偿器(static var compensator,SVC)与可控串联补偿装置(thyristor controlled series compensator,TCSC)相结合并作用于电力系统线路中,运用动态连续潮流法计算电力系统静态电压稳定裕度的新方法。首先建立SVC与TCSC的稳态模型;然后引入节点参数因子和支路参数因子的概念,运用模态分析法确定系统母线和支路的薄弱点,并联SVC对母线薄弱点进行无功补偿,串联TCSC优化薄弱线路功率分配;最后运用动态连续潮流法求出静态电压稳定裕度。以IEEE-14节点系统进行仿真计算,并对无灵活交流输电(flexible AC transmission system,FACTS)装置、单独安装SVC或TCSC、SVC和TCSC相结合情况下的系统静态电压稳定裕度值作比较,结果表明所提新方法能够快速、准确地提高电力系统静态电压稳定性。
文摘针对广东电网珠三角地区发生的数起主网线路相间故障导致负荷大量损失的事故,以2012年5月5日广东东莞220kV东黎甲线发生L1、L2相间短路接地故障,造成低压脱扣损失负荷事故为例,从东莞片区变电站电压变化和负荷损失两方面分析事故原因及造成的影响,并对低压脱扣装置的配置提出可行性建议。采用电力系统分析软件BPA(bonneville power administration)对东莞220kV东黎甲线发生L1、L2相间短路接地故障和广东电网220kV以上电压等级交流系统发生相间或三相故障进行仿真分析,结果表明,若广东电网220kV以上电压等级交流系统发生相间或三相故障,均可能因系统电压瞬时跌落导致低压脱扣装置动作跳闸,造成大量负荷损失,进而引发频率异常。