Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем

Повысить уровень устойчивости электрической системы можно изменением параметров ее элементов, параметров ее режима или введением дополнительных устройств. При этом необходимо учи­тывать следующие условия и ограничения:

- изменение параметров основных элементов не должно при­ водить к ухудшению нормального режима работы системы и его экономичности;

- применение устройства для улучшения устойчивости должно сопровождаться сопоставлением его стоимости и ущерба от нару­шения того вида устойчивости, для которого оно предназначено,при выборе мероприятия по повышению устойчивости необходи­ма технико-экономическая оценка предлагаемого варианта.

Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем - student2.ru МЕРОПРИЯТИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА УЛУЧШЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Генераторы. Параметры генераторов оказывают существенное влияние как на статическую, так и на динамическую устойчивость.

При использовании на генераторах АРВ с зоной нечувстви­тельности на статическую устойчивость влияет синхронное индук­тивное сопротивление xd, на динамическую - переходное сопротивление х'и и постоянная инерция 7}. Процессы, протекаю­щие в асинхронном режиме, при осуществлении ресинхронизации определяются наличием и конструкцией демпферных обмоток, что находит отражение в параметрах x"d и x"q.

Существует реальная возможность изменения индуктивных сопротивлений только у гидрогенераторов, которые выполнены по индивидуальным проектам. На некоторых гидроэлектростанциях как в нашей стране, так и за рубежом установлены специальные гидрогенераторы с «улучшенными» параметрами. Примером могут служить гидрогенераторы Волжской ГЭС, у которых сопротивле­ния снижены почти вдвое по сравнению с обычными (xd = 0.51, x'd= 0.19), а постоянная инерции увеличена до 16 с. Обычно турбо­генераторы и двигатели изготавливаются едиными сериями с за­данными параметрами, изменение которых трудноосуществимо.

Постоянная инерции существенно влияет на динамическую ус­тойчивость машины. Чем больше 7} («тяжелее» машина), тем мед­леннее изменяется скорость ее ротора под действием избыточного момента. Это увеличивает предельно допустимое время существо­вания аварийного режима, повышая устойчивость системы.

Регулирование возбуждения синхронной машины может рас­сматриваться как средство «улучшения» ее параметров. Регулято­ры сильного действия генератора с высокими потолками тока

возбуждения в сочетании с дополнительными устройствами по по­вышению динамической устойчивости позволяют отказаться от уменьшения индуктивных сопротивлений. Появляется возмож­ность применять генераторы с Xd = 1.5 ... 2.0 и x'd = 0.3...0.4 и снижать постоянную инерции, уменьшая вес машины и, следова­тельно, снижая ее стоимость.

Потолочное напряжение возбудителя заметно влияет на пре­дел передаваемой мощности генератора. Увеличение этого значе­ния с 2 до 5 дает тот же эффект, что и уменьшение реактивности Xd в 1.5 раза.

Скорость подъема возбуждения значительно влияет на ур0' вень динамической устойчивости. У «быстроотзывчивых» систем возбуждения относительная величина dUJdt доходит до 6...8, со­ставляя несколько киловольт в секунду. Следовательно, для повы­шения уровня динамической устойчивости необходимы высокий потолок и большая скорость подъема напряжения.

Для улучшения статической устойчивости необходимы отсут­ствие зоны нечувствительности, непрерывное действие регулято­ров возбуждения, регулирование не только по отклонению, но и по первой и второй производным регулируемой величины.

Трансформаторы. Параметры трансформаторов (сопротивле­ния, намагничивающий ток и т.д.) не оказывают существенного влияния на устойчивость электрических систем.

Выключатели. Быстрое отключение КЗ имеет решающее зна­чение для улучшения динамической устойчивости. Время отклю­чения КЗ складывается из собственного времени выключателя tB и времени действия релейной защиты:

Современные воздушные выключатели имеют собственное время (с момента подачи импульса от защиты на катушку соленои­да до расхождения контактов и погасания дуги) в пределах 0.06...0.08 с. Быстродействующая релейная защита срабатывает за 0.02...0.04 с. Следовательно, время отключения КЗ должно приниматься равным 0.1...0.12 с. Возможно, в дальнейшем это время сократится до 0.05...0.08 с, но в этом случае надо тщательно проверять влияние переходных процессов на действие релейной защиты.

Уменьшение времени отключения КЗ увеличивает запас дина­мической устойчивости, как это следует из рис. 12.1. Угол отклю­чения КЗ на рис. 12.1, б уменьшен по сравнению с рис. 12.1, а. Это приводит к существенному увеличению запаса динамической ус­тойчивости.

Линии электропередачи. Параметры линий и их номинальное напряжение оказывают существенное влияние на устойчивость системы.

Индуктивное сопротивление линии может быть снижено рас­щеплением проводов, применяемым с целью уменьшения потерь на корону. Расщепление фазы на три провода (ВЛ 500 кВ) умень­шает реактивное сопротивление линии на 25...30 %.

Уменьшить индуктивное сопротивлении линии можно, приме­няя продольную (емкостную) компенсацию реактивного сопротив­ления ВЛ, которая осуществляется последовательным включением в линию статических конденсаторов.

Чем больше сопротивление конденсаторов хс, тем выше сте­пень компенсации параметров линии и, следовательно, выше пре­дел передаваемой мощности электропередачи, в состав которой входит компенсированная линия. Для повышения пропускной спо­собности дальних электропередач применяются промежуточны синхронные компенсаторы и управляемые конденсаторы.

В системах электроснабжения продольная емкостная компен­сация применяется на мощных токопроводах, уменьшая падение напряжения и повышая устойчивость двигателей нагрузки.

Наши рекомендации