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, 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.