RU2015601C1 - Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи - Google Patents

Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи Download PDF

Info

Publication number
RU2015601C1
RU2015601C1 SU5014695A RU2015601C1 RU 2015601 C1 RU2015601 C1 RU 2015601C1 SU 5014695 A SU5014695 A SU 5014695A RU 2015601 C1 RU2015601 C1 RU 2015601C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
line
voltage
flow
value
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Каленик
Original Assignee
Владимир Анатольевич Каленик
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Анатольевич Каленик filed Critical Владимир Анатольевич Каленик
Priority to SU5014695 priority Critical patent/RU2015601C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2015601C1 publication Critical patent/RU2015601C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: к электроэнергетике, для автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи. Напряжение на высоковольтной линии (ВЛ) электропередачи изменяют в функции величины перетока активной мощности и заданного значения стока реактивной мощности ВЛ в приемную и передаюущую энергосистемы. Изменение напряжения на ВЛ осуществляют путем регулирования коэффициента трансформации трансформаторов связи ВЛ с энергосистемами. При изменении параметров режима ВЛ производят коррекцию уставки ограничения перетока в соответствии с текущими величинами этих параметров. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для автоматического ограничения перетока активной мощности межсистемной электропередачи.
Известен способ автоматического ограничения перетока, согласно которому уставка ограничения перетока изменяется в функции режима загрузки ряда контролируемых электропередач [1].
В этом способе производится коррекция уставки с условием недопустимости перегрузки других электропередач, входящих в ОЭС, но при этом не учитывается изменение параметров энергосистемы, определяющих предел статической устойчивости электропередачи Pпр, что снижает эффективность использования способа [1].
Известно устройство автоматического ограничения перетока мощности, в котором осуществляется изменение уставки ограничения перетока с учетом изменения параметров энергосистемы, влияющих на предел устойчивости Рпр[2].
Недостатком устройства является отсутствие учета текущего значения амплитуды нерегулярных колебаний перетока при определении величины суммарного запаса устойчивости электропередачи, что снижает надежность ее работы.
Известно также устройство автоматического ограничения перетока мощности, в котором при определении величины суммарного запаса устойчивости учитывается текущее значение амплитуды нерегулярных колебаний перетока [3].
К недостаткам устройства следует отнести ограниченность режимов электропередачи.
Цель изобретения - оптимизация режима ВЛ в условиях переменной загрузки.
Для получения технического результата необходимо осуществление ряда технологических операций по ограничению перетока мощности и регулированию стока реактивной мощности электропередачи.
На модели текущего режима энергосистемы определяют предел статической устойчивости электропередачи Рпр. Производят измерение величины перетока мощности Рп и по данным замеров определяют амплитуду нерегулярных колебаний перетока ΔР. Затем вычисляют уставку ограничения перетока Ру по выражению Pу=
Figure 00000001
, где Кн - коэффициент запаса статической устойчивости.
Сравнивают величину перетока Рп с уставкой Ру и при выполнении условия Рпу изменяют мощность регулирующих электростанций в функции величины превышения перетока Рп уставки Ру. Определяют текущее значение реактивной мощности Q, генерируемой высоковольтной линией, по выражению Qт=(Pп 2/Pнн) sinλ , где Рн - натуральная мощность линии; λ - волновая длина линии, сравнивают мощность Qт с заданным значением Q и при выполнении условия Qт>Q осуществляют изменение напряжения на линии Uл по закону
Uл=
Figure 00000002
, где λ - волновое сопротивление линии, путем изменения коэффициентов трансформации трансформаторов линии. Затем корректируют уставку ограничения перетока по текущим значениям параметров Рпр и Δ Р.
Таким образом, все операции способа направлены на создание такого режима напряжения Uл при текущем значении перетока мощности Рп, который бы обеспечил заданный уровень генерации реактивной мощности Q. Эта мощность может полезно использоваться в энергосистемах, которые соединяет линия. Если заданная мощность Q равна нулю, то переток мощности Рп должен быть равен натуральной мощности линии Рн (режим самокомпенсации линии).
Рассмотрим вопросы потерь реактивной мощности в линии.
Потери реактивной мощности в индуктивности линии Qi, отнесенные к передаваемой мощности S, равны:
Qi/S= 3I2x/3UфI= 3IUфx= Sx/РнZв=S ˙ sin λ /Pн, где S=3UфI - полная мощность линии; Pн=3Uф 2/Zв - натуральная мощность линии; ZВ=
Figure 00000003
- волновое сопротивление линии; х - индуктивное сопротивление линии; b - емкостная проводимость линии, λ = αo l - волновая длина линии; l - длина линии; αo = 0,06-0,065 град/км.
Относительная емкостная мощность, генерируемая линией, равна
Qc/S=3Uф 2b ˙Pн/S ˙Pн=Zв ˙b ˙Pн/S=Pн sin λ /S.
Относительная реактивная мощность линии
(Qi-Qc)/S=(S/Pнн/S) sin λ . (1)
Относительная реактивная мощность быстро увеличивается с ростом отношения S/Pн.
Генерируемая (потребляемая) мощность линии может быть записана в виде
Q=Qi-Qc=(S2/Pнн)sin λ . (2)
Реактивная мощность линии определяется величиной Q, поэтому, подставляя в уравнение (2) S=Pпп - величина перетока мощности линии) будем иметь
Q=(Pп 2/Pнн)sin λ . (3)
Если величина мощности Q задана, то можно получить значение натуральной мощности линии Рн, при которой обеспечивается заданный режим по реактивной мощности.
Разрешая уравнение (3) относительно Рн получаем квадратное уравнение (при Q<0)
Pн 2-QPн/sin λ -Pп 2= 0,
решение которого дает
Pн=
Figure 00000004
+
Figure 00000005
. (4)
Подставляя в (4) значение натуральной мощности Pн=
Figure 00000006
U 2 л / Zв и решая уравнение относительно напряжения Uл, получаем
Uл=
Figure 00000007
. (5)
Таким образом, для конкретной волновой длины линии λ и заданного значения мощности Q, которое должна генерировать (потреблять) линия, получаем закон регулирования напряжения линии в зависимости от текущего значения перетока мощности Рп.
Величина предела статической устойчивости электропередачи Рпропределяется квадратом напряжения на линии и быстро снижается при уменьшении этого напряжения. Принудительное снижение напряжения, осуществляемое с целью ограничения стока емкостей мощности в энергосистемы, приводит к снижению отстройки перетока активной мощности от предела устойчивости (абсолютной величины запаса устойчивости). Коэффициент запаса по активной мощности электропередачи определяется выражением:
Kp= (Pпр- Δ Р-Рп)/Рп, (6) где Δ Р=3 σ - амплитуда нерегулярных колебаний перетока; σ - среднее квадратичное отклонение перетока; Рп - величина перетока активной мощности.
При одновременном снижении перетока Рп и предела устойчивости Рпрможно получить значение Кр, равное нормативной величине Кр=0,2 для режима, при котором отстройка перетока, определяемая равенством Ротпр- Δ Р-Рп, будет находиться на низком уровне. Поэтому при глубоком снижении напряжения Uл, вызывающем значительное изменение предела Рпр, следует контролировать уровень отстройки Рот (МВт). Снижение отстройки не должно уходить за уровень заданного значения Рот.з. Устойчивость не должна нарушаться при нерегулярных колебаниях перетока с амплитудой ΔР, которая определяется мощностью меньшей из соединяемых энергосистем.
Приращение перетока ΔРт, вызываемое указанными расчетными возмущениями и амплитуда колебаний ΔР, зависят от схемно-режимных условий энергосистемы, которые меняются в течение суток, определяются временем года, особенностью дня (рабочий или выходной день). При общем спаде нагрузки в ОЭС разгружаются электропередачи, уменьшается значение Δ Р и в ряде случаев величина расчетного нормативного возмущения и соответствующее ему приращение перетока Δ Рп. В условиях общего спада нагрузки повышается резервы ОЭС на компенсацию небаланса мощности.
Кроме того, следует учитывать, что предел передаваемой мощности по сечению всегда меньше суммы пределов по отдельным линиям. Значительное снижение предела по одной линии (недопустимое при изолированной ее работе) может не оказать существенного влияния на предел устойчивости всего сечения.
Учитывая изложенное можно сделать вывод о необходимости введения параметра Рот.з - минимально допустимого значения отстройки перетока от предела устойчивости Рпр, которое определяется рядом отмеченных выше факторов. Величина отстройки Рот.з, учитывающей текущие значения параметров Δ Р, Δ Рп, и нормативный запас статической устойчивости в послеаварийном режиме должен соответствовать предел устойчивости Р' пр(минимально допустимое значение). Отсюда определяется величина минимально допустимого напряжения на линии
U л =
Figure 00000008
. (7)
Напряжение на линии Uлф не должно выходить за предельное значение Uл', т.е. следует выполнять условие Uлф ≥ Uл'.
На модели текущего режима энергосистемы определяется величина предела статической устойчивости электропередачи Рпр. При соблюдении условия Рпр ≅ Рпр' дальнейшее снижение напряжения на линии должно быть прекращено.
Таким образом, контроль допустимости режима электропередачи при снижении напряжения на линии может осуществляться по текущей величине предела Рпрпр ≥ Рпр') или напряжения (Uлф ≥ U л').
Вслед за изменением напряжения на линии должна изменяться (корректироваться) уставка ограничения перетока Ру, определяема выражением
Ру=(Рпр- Δ Р)/(Kн+1), (8) где Кн - нормативный коэффициент запаса статической устойчивости.
Среднее квадратичное отклонение перетока σ , по значению которого вычисляется амплитуда нерегулярных колебаний Δ Р=3 σ , определяется по замерам перетока мощности Рп на определенном временном интервале. Предел устойчивости Рпр находится на модели текущего режима энергосистемы. Принудительное снижение напряжения на линии, производимое в функции замеренного значения перетока Рп вызывает снижение предела Рпр. При выполнении условия Рпр ≅ Рпр' напряжение фиксируется на уровне Uл' определяемом выражением (7).
Если произойдет увеличение перетока Рп по отношению к уставке Ру, то будет выработано управляющее воздействие на ограничение перетока путем изменения мощности регулирующих электростанций (РЭС) приемной энергосистемы. Приращение перетока по отношению к исходному уровню вызывает к действию второй канал управления режимом электропередачи - канал регулирования напряжения на линии в соответствии с выражением (5). Управляющее воздействие этого канала передается на систему АРКТ трансформаторов линии.
На чертеже показана схема осуществления способа автоматического ограничения перетока.
Схема содержит датчик 1 величины перетока мощности, задатчик 2 уставки ограничения перетока, элемент 3 сравнения величины перетока с уставкой, блок 4 коррекции уставки, блок 5 определения среднего квадратичного отклонения перетока мощности, блок 6 формирования управляющего воздействия на ограничение перетока, блок 7 распределения управляющего воздействия между отдельными РЭС, блок 8 определения уставки ограничения, блок 9 определения предела статической устойчивости электропередачи, шины 10 передающей энергосистемы, шины 11 приемной энергосистемы, силовой трансформатор связи 12 энергосистемы с высоковольтной линией 13, автоматический регулятор 14 коэффициента трансформации трансформатора, измерительный трансформатор 15, датчик 16 напряжения на ВЛ, задатчик 17 реактивной мощности генерируемой ВЛ, блок 18 определения текущего значения реактивной мощности, генерируемой ВЛ, элемент 19 сравнения, блок 20 определения напряжения ВЛ, клапан 21, блок 22 определения предельного напряжения ВЛ, блок 23 формирования управляющего воздействия на изменение напряжения ВЛ.
Система автоматического ограничения перетока работает следующим образом.
Датчик 1 производит измерение перетока мощности Рп ВЛ, величина которого сравнивается в элементе 3 с заданным значением (уставкой ограничения перетока), которое выдает задатчик 2. Отклонение перетока от заданного значения с элемента 3 поступает на вход блока 6 формирования управляющего воздействия на ограничение перетока мощности в соответствии с принятым, например, пропорционально-интегрально-дифференциальным законом управления. Блоком 7 это управляющее воздействие распределяется между отдельными РЭС, подключенными к системе ограничения перетока.
В блоке 5 определяется величина среднего квадратичного отклонения перетока σ по ряду замеров перетока на заданном временном интервале. Величина предела статической устойчивости Рпр вычисляется в блоке 9, представляющем собой модель текущего режима энергосистемы. Значение предела Рпр вычисляется в соответствии с текущим значением перетока Рп и напряжением на линии. Напряжение на ВЛ измеряется трансформатором 15 и фиксируется датчиком 16. По текущим параметрам σ , Рпр и заданным значениям коэффициента Кн в блоке 8 определяется уставка ограничения по выражению Ру=(Рпр- Δ Р)/(Кн+1), где Δ Р=3 σ .
С помощью блока 4 производится коррекция уставки задатчика 2 в соответствии с текущим значением Ру, определяемым блоком 8. В блоке 18 определяется текущее значение мощности Qт, генерируемой Вл по выражению Qт= (Рп 2нн)sin λ , по величине замеренного перетока мощности Рп и напряжения на ВЛ Uлф.
Величина Qт сравнивается в элементе 19 с заданной мощностью Q, которую должна генерировать ВЛ. При выполнении условия Qт>Q элемент 19 вырабатывает разрешающее воздействие, которое поступает на вход клапана 21. В блоке 22 определяется напряжение Uл' по выражению (7) и сравнивается с фактическим напряжением на ВЛ Uлф. При выполнении условия Uлф>Uл' блок 22 вырабатывает разрешающее воздействие, поступающее на второй вход клапана 21. В блоке 20 производится вычисление требуемого напряжения на ВЛ Uл с использованием выражения (5).
Полученное значение напряжения Uл с выхода блока 20 поступает на вход блока 23 при условии, что от элемента 19 и блока 22 поступает разрешающие воздействия на ключ 21. В соответствии с информацией о величине напряжения Uл в блоке 23 формируется управляющее воздействие на изменение напряжения на ВЛ. Это воздействие воспринимается автоматическими регуляторами 14, осуществляющими изменение коэффициентов трансформации силовых трансформаторов 12. При этом ВЛ 13 получает требуемое напряжение Uл. Снижение напряжения на ВЛ ограничивается блоком 22 при выполнении условия Uлф ≅ Uл', в этом случае напряжение на выходе ключа 21 фиксируется на уровне значения Uл'.
Ограничитель перетока может вступить в работу при любом уровне загрузки ВЛ, если будет выполнено условие Рпу. Однако увеличение перетока Рп вызовет повышение напряжения Uл, вычисляемое блоком 20. Это приведет к повышению фактического напряжения на ВЛ Uлф и соответствующему увеличению предела устойчивости Рпр. Последнее приведет к изменению (повышению) уставки ограничения перетока Ру. Здесь будут функционировать два канала управления: на изменение мощности РЭС и на изменение напряжения ВЛ. Динамики процесса будет определяться быстродействием каждого канала.
Осуществление способа автоматического ограничения перетока мощности позволяет обеспечить заданный режим генерации реактивной мощности ВЛ (сток реактивной мощности в энергосистемы) при соответствующем регулировании (ограничении) перетока активной мощности. Реализация способа дает основание для частичного или полного отказа от применения реакторов, поглощающих избыточную емкостную мощность ВЛ, что приносит большой экономический эффект.

Claims (1)

  1. СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕТОКА МОЩНОСТИ МЕЖСИСТЕМНОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, согласно которому определяют по текущему режиму энергосистемы предел статической устойчивости электропередачи Pпр, измеряют переток мощности Pп в течение заданного интервала времени, по данным замеров определяют амплитуду нерегулярных колебаний перетока Δ P , определяют установку ограничения перетока Pу по выражению
    Pу=(Pпp-Δ P) / (Kн+1) ,
    где Kн - нормативный коэффициент запаса статической устойчивости электропередачи,
    сравнивают величину перетока Pп с уставкой Pу и при выполнении условия Pп > Pу изменяют мощность регулирующих электростанций в функции отклонения перетока от уставки, отличающийся тем, что дополнительно определяют величину реактивной мощности Qт, генерируемой высоковольтной линией электропередачи, по выражению
    QТ=
    Figure 00000009
    - P
    Figure 00000010
    sinλ,
    где Pн - натуральная мощность линии;
    λ - волновая длина линии,
    сравнивают мощность Qт с заданным значением реактивной мощности Q, определяемым потребностям энергосистемы, и при выполнении условия Qт > Q осуществляют изменение напряжения на линии Uл по закону
    Uл=
    Figure 00000011
    ,
    где Zв - волновое сопротивление линии,
    путем изменения коэффициентов трансформации трансформаторов линии, вычисляют минимально допустимое напряжение на линии Uл' , соответствующее минимально допустимому значению предела статической устойчивости Pпр' по выражению
    U
    Figure 00000012
    =
    Figure 00000013
    ,
    сравнивают напряжение на линии Uл и Uл' и при выполнении условия Uл ≅ Uл'прекращают регулирование напряжения на линии и устанавливают его равным Uл' , по текущим измеренным значениям Pпp и Δ P непрерывно корректируют уставку ограничения перетока Pу.
SU5014695 1991-12-03 1991-12-03 Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи RU2015601C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5014695 RU2015601C1 (ru) 1991-12-03 1991-12-03 Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5014695 RU2015601C1 (ru) 1991-12-03 1991-12-03 Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015601C1 true RU2015601C1 (ru) 1994-06-30

Family

ID=21590617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5014695 RU2015601C1 (ru) 1991-12-03 1991-12-03 Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015601C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 498688, кл. H 02J 3/06, 1974. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1280669, кл. H 02J 3/06, 1985. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1557627, кл. H 02J 3/06, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Baran et al. Volt/var control at distribution substations
CN105914753B (zh) 主动配电网电压实时模糊控制方法
CN105244902A (zh) 多端柔性直流输电系统的直流电压斜率控制方法及系统
CN104659805A (zh) 操作风电场的方法
CN101162841B (zh) 静止无功补偿器的非线性pi电压控制方法
CN105574238A (zh) 一种用于在线稳定裕度评估的断面有功控制策略分析方法
US20160094031A1 (en) Method, controller, and computer program product for controlling a voltage in a power grid
JP6457855B2 (ja) 無効電力協調制御装置および電力制御システム
EP1324459B1 (en) Reactive power compensator
JPH11511960A (ja) 無効電力の補償のための方法および装置
US3949291A (en) Short HVDC transmission system with power factor control
CN106712106A (zh) 一种可抑制并联运行逆变器环流的虚拟阻抗在线调节法
CN109586305B (zh) 一种基于柔性多状态开关的配电网运行控制策略
EP3059829B1 (en) System and method for regulating energy in electrical installations
RU2015601C1 (ru) Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи
CN112421662B (zh) 一种直流耗能装置的功率电压协调控制方法
CN115377998B (zh) 基于柔性负荷有功-电压耦合特性的电网频率控制方法
CN105576652A (zh) 一种高压直流输电送端的电压控制方法和系统
JPH08205409A (ja) 高圧直流送電設備の制御方法および装置
US20170077708A1 (en) Microgrid control system and method for the same
SU1742937A1 (ru) Способ автоматического регулировани перетока активной мощности
RU2023337C1 (ru) Способ автоматического ограничения перетока мощности межсистемной электропередачи
RU2788251C1 (ru) Способ определения величины управляющего воздействия при автоматическом снижении уравнительного тока в тяговой сети 25 кВ
US1947062A (en) Alternating current long distance line
SU438078A1 (ru) Способ автоматического регулировани напр жени на подстанции распределительной сети