而另一广泛应用的基于ucos φ的失步解列判据, 要通过监测联络线上电压和电流, 计算出ucos φ的值来模拟失步过程中振荡中心电压变化特征, 通过判断ucos φ穿过的轨迹判断系统是否失步。由两机系统分析可知, 其中起主导作用的仍是相位角的周期变化所决定的。由于引入解列装置的电压监测量, 在线路故障后主保护拒动场景下, 由于后备保护时间较长, 短路近区系统持续低电压, 在后备保护动作前的几个失步周期, 基于ucos φ判别方式的解列判据无法识别出系统失步。因此, 基于相位角解列判据的适应性更好。
保障大电网系统稳定性关键的问题之一是防止电力系统因整体崩溃、瓦解而造成大面积停电。当电力系统发生严重故障失去同步时, 为防止事故扩大, 常用的控制策略是在失步振荡中心将系统解列。在中国, 失步解列作为防止系统崩溃的后一道防线得到了广泛的应用。通常是在预先选定的输电断面, 以断开输电线路或解列电厂或变电所的母线来实现。但目前国内工程应用的失步解列判据均基于理想两机系统开发, 与区域电网之间采用边缘联网的模式相适应。随着交直流互联电网特性日益复杂, 在严重扰动导致电网失稳时, 系统呈现的往往不是典型的理想两机振荡模式, 如等值两机系统电压不等、机组不完全同调等因素将对相位角变化规律产生影响。亟需明确基于就地信息解列装置在其不同安装位置、等值两机系统机端电压不等、多群振荡等场景下的适应范围, 针对其不实用性, 制定相应策略。
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本文重点分析了复杂大电网中易出现的等值机端电压不等、机组不同调(多群振荡)等场景下, 解列装置安装在不同位置时的适应性。具体结论如下:
(1)以失步振荡中心为分界点, 在功角由0摆开至360°过程中, 装设在等值电势电压较高一侧的解列装置, 检测到的相位角变化幅度小于180°, 且电压幅值比越大, 相位角摆开幅度越小, 存在无法连续穿越4个识别区, 不能正确识别系统失步的风险, 且安装位置距离失步振荡中心越远, 相位角变化范围越小, 风险越大。现有解列策略适用于电压幅值比小于1.4的场景。
公司拥有一支专业的工程技术队伍,在产品研发方面,采用CAD绘图、三维造型、模拟仿真等前沿技术手段,不断追求智慧的无限提升,实现电器科技与生产工艺的完美结合,在工矿自动化设备领域不断创新,引领市场,成就经典。全自动CO2气体保护焊接、程控氩弧焊、数控模数加工、精密压力铸造、智能静电喷涂等技术的应用,有效地保障了产品性能。先进的自动化生产设备,精湛的生产工艺,优良的制作技术,使得产品尽显一流品质。
3、基于相位角的失步解列判据的适应性及其适用范围联系电话:0392-3280885
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2、基于相位角的失步解列判据的基本原理及其特点理想两机方式下, 联络线上检测到的相位角(电压和电流相位的夹角)随功角摆开呈现周期性变化, 基于相位角的失步解列判据是利用解列装置安装处所测量电压和电流的夹角随相对功角正向渐增或负向渐减而变化的规律, 来判断系统振荡的情况并实施解列。其本质是反映了等值两机系统功角差的变化情况。