Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Определение допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях. Учебное пособие
.pdf
мощности в сечение принят переток в сторону узлов Прием_экв1 и
Прием_экв2. Замеры перетоков активной мощности осуществляются
в начале ЛЭП.
Необходимо обратить внимание, что ВЛ 220 кВ Город 220 –
ГРЭС 220 не входит в состав контролируемого сечения ввиду незначительного влияния ее состояния на допустимые перетоки в данном
контролируемом сечении КС-1. Также на ВЛ 220 кВ Город 220 –
ГРЭС 220 со стороны ПС Город реализовано устройство противоаварийной автоматики – автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) с управляющим воздействием на отключение ВЛ 220 кВ
Город 220 – ГРЭС 220 с двух сторон с запретом АПВ. Уставка по току АОПО принята равной АДТН и составляет 1000 А.
Сечение КС-1 удобнее всего задать с помощью встроенного макроса «Сечение по отмеченным» через меню «Расчеты» – «Выполнить» – «Отмеченные» (рис. 17). Для этого предварительно потребуется отметить ЛЭП, входящие в сечение, в таблице «Ветви» в колонке
О («Отмеченная») или непосредственно с «Графики» с помощью меню, которое вызывается правым кликом мыши. При создании потребуется задать номер сечения, например, 1.
Рис. 17. Создание сечения с помощью встроенного макроса
«Сечение по отмеченным»
61

Проверить корректность внесения нового сечения можно через
меню «Открыть» – «Сечения», или «Гр.Линий», или «Сечения+Ветви» (рис. 18).
Рис. 18. Проверка созданного сечения
Для изменения знака перетока активной мощности по связи
необходимо поменять местами узел начала и узел конца.
Также сечения можно задавать и стандартным способом. Для
этого потребуется зайти сначала в таблицу «Сечения» через меню
«Открыть» – «Сечения» – «Сечения». Далее нужно будет задать номер сечения и его наименование для удобства (рис. 19).
Рис. 19. Создание сечения
Наименование сечения необходимо будет задать отдельно и при
создании сечения с использованием встроенного макроса «Сечение
по отмеченным».
62

Добавление ЛЭП, трансформаторов, выключателей в состав сечения осуществляется в таблице «Гр.Линий» вручную с обязательным указанием номера сечения, номера начала и конца ветви. Также
возможно добавление ветвей в сечение непосредственно с «Графики»
с использованием стандартного макроса «Добавить в сечение», для
чего надо навести курсор на нужную ветвь и правым кликом вызвать
дополнительное меню (рис. 20).
Рис. 20. Добавление ветви в сечение
После внесения сечения следует отдельно сохранить файл сечения (*.sch).
Перейдем к заданию траекторий утяжеления. В качестве траекторий утяжеления рассмотрим следующие три сбалансированные траектории.
Траектория 1.
Увеличение генерации активной мощности в узле 1 на 50 МВт,
увеличение нагрузки в узле 21 на 30 МВт и 15 Мвар, в узле 22 – на 20
МВт и 10 Мвар.
Траектория 2.
Увеличение генерации активной мощности в узле 1 на 50 МВт,
увеличение нагрузки в узле 21 на 50 МВт и 25 Мвар.
Траектория 3.
Увеличение генерации активной мощности в узле 1 на 50 МВт,
увеличение нагрузки в узле 22 на 50 МВт и 25 Мвар.
63

Данные траектории задаются через меню «Открыть» – «Прира-
щения_Узлы» (рис. 21).
Рис. 21. Задание траектории 1
Траектории утяжеления сохраняются в отдельный файл (*.ut2).
Также возможно задание изменения мощности активной и реактивной нагрузки для районов через меню «Открыть» – «Приращения_Районы».
2.2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО
И АВТОМАТИЧЕСКОГО УТЯЖЕЛЕНИЯ В ПК RastrWin3
Автоматическое утяжеление удобно использовать при определении предельного по статической устойчивости перетока активной
мощности Рпр в контролируемом сечении. Для этого требуется подгрузить файлы режима, сечений и траекторий утяжеления. После чего
следует запустить процесс утяжеления через меню «Расчеты» –
«Утяжеление» – «Начать» или непосредственно через главное меню.
По результатам расчетов автоматически будет сформирована таблица
контролируемых величин в соответствии с заданной траекторией
утяжеления.
Предел передаваемой мощности в данной схеме можно будет посмотреть в таблице «Сечения», он составит 5968 МВт.
В программе предусмотрено и ручное задание формирования
контролируемых величин (задается в параметрах утяжеления Расчет –
Параметры – Утяжеление). Для параметра «Формировать описание
контр. величин: (ФормКВ:)» указать «Нет» (рис. 22).
64

Рис. 22. Настройка функции утяжеления
Для добавления в таблицу контролируемых величин следует
навести курсор на интересующий параметр в таблице и правым кликом мыши вызвать меню, в котором выбрать «Добавить в КВ»
(рис. 23).
Рис. 23. Формирование таблицы контролируемых величин
65

В таблицу контролируемых параметров целесообразно заносить
переток активной мощности в сечении, токовую загрузку ЛЭП и
электросетевого оборудования в процентах от АДТН, ДДТН, уровни
напряжения и т.д.
Результат формирования таблицы контролируемых параметров
можно проверить через меню «Открыть» – «Контр-е величины» –
«Описание». Сформированная таблица контролируемых параметров
сохраняется в отдельный файл (*.kpr).
Перед проведением ручного утяжеления после подгрузки необходимых файлов требуется выполнить инициализацию через меню
«Расчеты» – «Утяжеление» – «По шагам» – «Инициализация». После
этого при нажатии клавиши F7 будет выполняться 1 шаг траектории
утяжеления. Аналогично можно было выполнить шаг через меню
«Расчеты» – «Утяжеление» – «По шагам» – «Шаг». При необходимости величину шага можно менять в настройках утяжеления. Для параметра «Текущий шаг (Шаг)» указать требуемое значение. Например, в результате указания значения 0,1 шаг утяжеления уменьшится
в 10 раз (для траектории 1 с 50 МВт до 5 МВт), а при значении 5 шаг
увеличится в 5 раз.
При достижении максимального количества итераций можно либо увеличить максимально число итераций (по умолчанию установлено значение 100 штук) или повторно выполнить инициализацию.
2.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ АМПЛИТУДЫ
НЕРЕГУЛЯРНЫХ КОЛЕБАНИЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СЕЧЕНИИ
Перед проведением расчетов по определению допустимых перетоков требуется найти величину амплитуды нерегулярных колебаний
активной мощности в сечении КС-1.
Потребление Района 1 – 51218 МВт, Района 2 – 52603 МВт. Регулирование перетока активной мощности в сечении КС-1 осуществляется оперативно. Тогда величина амплитуды нерегулярных колеба-
66

D
D
D
D
ний активной мощности в полном сечении определяется по формуле
(11) и составляет
Dнк=
н×
н
н
=1,5
н
×
= 242 МВт.
Для определения величины амплитуды нерегулярных колебаний
активной мощности в частичном контролируемом сечении КС-1
необходимо выполнить несколько шагов утяжеления электроэнергетического режима по расчетной траектории утяжеления (например, 1)
с контролем изменения перетока активной мощности в полном и рассматриваемом частичном контролируемом сечении. Величина амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в частичном контролируемом сечении КС в этом случае будет определяться по формуле
P
част
´D=D , (22)
D
P
полн
где
част
нк
част
PD – амплитуда нерегулярных колебаний активной мощности
нк
PP
нк
в частичном контролируемом сечении (МВт);
P
– амплитуда нерегулярных колебаний активной мощности в
нк
полном контролируемом сечении (МВт);
P
– приращение перетока активной мощности в частичном
част
контролируемом сечении при проведении утяжеления (МВт);
P
– приращение перетока активной мощности в полном кон-
полн
тролируемом сечении при проведении утяжеления (МВт).
Воспользуемся функцией ручного утяжеления. Необходимо сначала загрузить траекторию: для определения приращения перетока
активной мощности в частичном и полном контролируемом сечении
выбираем траекторию 1.
Переток активной мощности в исходном режиме в полном сечении равен 1115,5 МВт, в частичном – 1117,4 МВт. После двух шагов
утяжеления по траектории 1 переток активной мощности в полном
сечении составит 1215,9 МВт, в частичном – 1211,5 МВт. Для кон-
67

троля величины перетока активной мощности необходимо дополнительно создать полное сечение, отличающееся от сечения КС-1
нахождением в его составе ВЛ 220 кВ Город 220 – ГРЭС 220.
Величина амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в частичном контролируемом сечении КС-1 составит
ΔР
– 1 = 242×(1211,5 – 1117,4)/(1215,9 – 1115,5) ≈ 230 МВт.
нк_кс
Для всех рассматриваемых режимов (минимальных нагрузок,
максимальных нагрузок и др.) и схем (нормальной, ремонтных, доаварийной, послеаварийных) допускается при расчете МДП использование величины амплитуды нерегулярных колебаний активной
мощности в контролируемом сечении, определенной для режима
максимальных нагрузок для нормальной схемы за исключением случаев, когда изменение топологии электрической сети в ремонтных
(послеаварийных) схемах или изменение потребления в рассматриваемых режимах приводит к существенному изменению величины амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в полном контролируемом сечении или коэффициента распределения активной
мощности между частичными контролируемыми сечениями, входящими в полное контролируемое сечение. В указанных случаях необходимо осуществлять расчет величины амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности в контролируемом сечении для рассматриваемой схемно-режимной и режимно-балансовой ситуации [11].
2.2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МДП И АДП В СЕЧЕНИИ КС-1
Определение допустимых перетоков активной мощности в сечении КС-1 начнем с доаварийной схемы и траектории утяжеления 1.
С помощью функции автоматического утяжеления найдем предельный по статической устойчивости переток Рпр. По результатам расчетов Рпр равно 5968 МВт.
Наибольшее значение МДП с ПА с учетом коэффициента запаса
статической апериодической устойчивости по активной мощности в
68

доаварийной схеме (Рпр×0,8 – ΔРнк) составит по формуле (13)
5968×0,8 – 230 = 4545 МВт.
Значение АДП с учетом коэффициента запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности составит по формуле
(21) 5968×0,92 = 5491 МВт.
По результатам расчетов наиболее загруженными по току ветвями являются ветви ГЭС – Новая и Прием_экв1 – ГРЭС. Именно загрузку этих ветвей и переток активной мощности в сечении КС-1
следует занести в таблицу контролируемых величин.
В случае если в описании контролируемых величин будут фигурировать параметры, сформированные при автоматическом утяжелении, следует очистить шаблон таблицы контролируемых величин через меню «Файлы» – «Новый» (рис. 24).
Рис. 24. Загрузка по шаблону таблицы контролируемых величин
Для удобства наименование контролируемых параметров можно
задать вручную вместо автоматически сформированных. Для этого
следует через меню «Открыть» – «Контр-е величины» – «Описание»
открыть таблицу «Описание» и вручную указать новые имена контролируемых величин (рис. 25).
69

Рис. 25. Изменение наименования контролируемых величин
Далее необходимо загрузить исходный режим до утяжеления и выполнить утяжеление в ручном режиме до момента, когда загрузка одной из ветвей ГЭС – Новая и Прием_экв1 – ГРЭС достигнет 100 %. При
недобавлении новых значений контролируемых параметров следует
проверить настройку параметра «Добавлять значения контр. величин
после шага (ДобКЗ)» и указать при необходимости «Да» (задается в параметрах утяжеления Расчет – Параметры – Утяжеление). Загрузка ветви ГЭС – Новая достигнет 100 % при перетоке активной мощности
Рток в сечении КС-1, равном 4762 МВт, за вычетом амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности 4762 – 230 = 4532 МВт.
Данная величина меньше чем наибольшее значение МДП с ПА
(4545 МВт) и АДП (5491 МВт), поэтому при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы дополнительно с контролем
МДП и АДП в контролируемом сечении должен осуществляться контроль обеспечения допустимой (с учетом величины и длительности
перегрузки) токовой нагрузки ВЛ 500 кВ ГЭС – Новая.
Выполним проверку для полученной величины перетока мощности в сечении КС-1 на предмет соответствия нормативным запасам по
напряжению в узлах нагрузки. Определим минимально и аварийно
допустимые напряжения в сети 220 и 500 кВ. В соответствии с формулой (10) критическое напряжение для сети 220 и 500 кВ составит
154 и 350 кВ соответственно, аварийно допустимые напряжения – 169
и 385 кВ, минимально допустимые напряжения – 177 и 403 кВ.
По результатам расчетов определено, что наиболее низкие
напряжения характерны для узлов 500 кВ Новая и Северная. Сниже-
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
