Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Определение допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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]