風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)中的高頻切機(jī)方案優(yōu)化研究
發(fā)布時(shí)間:2023-10-21 15:59
作為電網(wǎng)頻率緊急控制的第三道防線,高頻切機(jī)與低頻減載對(duì)維持電網(wǎng)的安全穩(wěn)定具有重要作用,不合理的高頻切機(jī)方案可能導(dǎo)致高頻切機(jī)裝置與低頻減載裝置的反復(fù)動(dòng)作,甚至造成系統(tǒng)頻率崩潰。目前,高頻切機(jī)參數(shù)主要參照火電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),且在系統(tǒng)頻率過高時(shí)優(yōu)先切除水電機(jī)組。然而,與火電機(jī)組相比,水電機(jī)組的頻率異常允許運(yùn)行范圍較寬,對(duì)頻率調(diào)節(jié)能力更強(qiáng),常規(guī)高頻切機(jī)方案仍有優(yōu)化空間。此外,以風(fēng)電為主的間歇性能源滲透率不斷增加,其功率的波動(dòng)更易引發(fā)頻率波動(dòng),甚至引起頻率越限,為保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要重新設(shè)置高頻切機(jī)方案。針對(duì)以上問題,本文對(duì)高頻切機(jī)方案進(jìn)行了深入仿真研究。首先,本文應(yīng)用PSD-BPA軟件搭建了 10機(jī)39節(jié)點(diǎn)及3機(jī)9節(jié)點(diǎn)仿真模型,在此基礎(chǔ)上針對(duì)不同的電網(wǎng)系統(tǒng)合理配置水電、火電及風(fēng)電機(jī)組,以便后續(xù)進(jìn)行高頻切機(jī)方案的研究。其次,通過搜集整理相關(guān)資料得到水電機(jī)組低頻保護(hù)限值和過頻保護(hù)限值,水電機(jī)組的過頻保護(hù)裝置頻率動(dòng)作值比火電機(jī)組高;由于電網(wǎng)高頻切機(jī)裝置先于過頻保護(hù)裝置動(dòng)作,純水電電網(wǎng)中的高頻切機(jī)動(dòng)作值可適當(dāng)放寬。針對(duì)不同外送功率下的純水電電網(wǎng)進(jìn)行分析,研究可得其高頻切機(jī)方案第一輪頻率動(dòng)作值可由傳...
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 國內(nèi)外頻率緊急控制措施研究現(xiàn)狀
1.2.2 水電為主的電網(wǎng)高頻切機(jī)措施及研究現(xiàn)狀
1.2.3 風(fēng)電并入電網(wǎng)后的高頻切機(jī)措施及研究現(xiàn)狀
1.3 論文主要研究?jī)?nèi)容
2 用于高頻切機(jī)策略研究的系統(tǒng)模型
2.1 火電機(jī)組模型
2.1.1 發(fā)電機(jī)模型
2.1.2 調(diào)速器系統(tǒng)模型
2.1.3 原動(dòng)機(jī)模型
2.1.4 勵(lì)磁系統(tǒng)模型
2.2 水電機(jī)組模型
2.2.1 水輪機(jī)模型
2.2.2 調(diào)速器模型
2.2.3 勵(lì)磁系統(tǒng)模型
2.3 風(fēng)電機(jī)組模型
2.3.1 風(fēng)電機(jī)模型
2.3.2 風(fēng)速模型
2.3.3 風(fēng)功率模型
2.4 負(fù)荷模型
2.5 系統(tǒng)模型介紹
2.6 本章小結(jié)
3 電網(wǎng)高頻切機(jī)措施的優(yōu)化仿真
3.1 低頻、過頻保護(hù)及安穩(wěn)裝置布置原則
3.1.1 低頻、過頻保護(hù)及其與安穩(wěn)裝置的聯(lián)系
3.1.2 高頻切機(jī)整定原則與配置介紹
3.1.3 最小欠切原則
3.2 純水電電網(wǎng)的高頻切機(jī)頻率動(dòng)作值的優(yōu)化
3.2.1 水電機(jī)組頻率異常允許運(yùn)行范圍討論
3.2.2 純水電電網(wǎng)高頻切機(jī)方案的頻率動(dòng)作值的選擇
3.2.3 純水電電網(wǎng)高頻切機(jī)方案頻率動(dòng)作值的對(duì)比仿真
3.3 水火混合電網(wǎng)中的高頻切機(jī)方案優(yōu)化
3.4 純水電電網(wǎng)的低頻減載頻率動(dòng)作值的優(yōu)化
3.5 本章小結(jié)
4 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的高頻特性分析及高頻切機(jī)措施
4.1 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的頻率特性
4.1.1 傳統(tǒng)電力系統(tǒng)頻率特性
4.1.2 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的頻率特性
4.2 風(fēng)電機(jī)組的頻率保護(hù)及頻率保護(hù)配置分析
4.3 風(fēng)電接入對(duì)系統(tǒng)頻率影響的實(shí)例分析
4.3.1 仿真系統(tǒng)建模
4.3.2 不同類型機(jī)組的影響
4.3.3 滲透率的影響
4.3.4 風(fēng)速的影響
4.4 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的高頻切機(jī)優(yōu)化措施
4.5 本章小結(jié)
5 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間主要研究成果
本文編號(hào):3856158
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
1 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 國內(nèi)外頻率緊急控制措施研究現(xiàn)狀
1.2.2 水電為主的電網(wǎng)高頻切機(jī)措施及研究現(xiàn)狀
1.2.3 風(fēng)電并入電網(wǎng)后的高頻切機(jī)措施及研究現(xiàn)狀
1.3 論文主要研究?jī)?nèi)容
2 用于高頻切機(jī)策略研究的系統(tǒng)模型
2.1 火電機(jī)組模型
2.1.1 發(fā)電機(jī)模型
2.1.2 調(diào)速器系統(tǒng)模型
2.1.3 原動(dòng)機(jī)模型
2.1.4 勵(lì)磁系統(tǒng)模型
2.2 水電機(jī)組模型
2.2.1 水輪機(jī)模型
2.2.2 調(diào)速器模型
2.2.3 勵(lì)磁系統(tǒng)模型
2.3 風(fēng)電機(jī)組模型
2.3.1 風(fēng)電機(jī)模型
2.3.2 風(fēng)速模型
2.3.3 風(fēng)功率模型
2.4 負(fù)荷模型
2.5 系統(tǒng)模型介紹
2.6 本章小結(jié)
3 電網(wǎng)高頻切機(jī)措施的優(yōu)化仿真
3.1 低頻、過頻保護(hù)及安穩(wěn)裝置布置原則
3.1.1 低頻、過頻保護(hù)及其與安穩(wěn)裝置的聯(lián)系
3.1.2 高頻切機(jī)整定原則與配置介紹
3.1.3 最小欠切原則
3.2 純水電電網(wǎng)的高頻切機(jī)頻率動(dòng)作值的優(yōu)化
3.2.1 水電機(jī)組頻率異常允許運(yùn)行范圍討論
3.2.2 純水電電網(wǎng)高頻切機(jī)方案的頻率動(dòng)作值的選擇
3.2.3 純水電電網(wǎng)高頻切機(jī)方案頻率動(dòng)作值的對(duì)比仿真
3.3 水火混合電網(wǎng)中的高頻切機(jī)方案優(yōu)化
3.4 純水電電網(wǎng)的低頻減載頻率動(dòng)作值的優(yōu)化
3.5 本章小結(jié)
4 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的高頻特性分析及高頻切機(jī)措施
4.1 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的頻率特性
4.1.1 傳統(tǒng)電力系統(tǒng)頻率特性
4.1.2 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的頻率特性
4.2 風(fēng)電機(jī)組的頻率保護(hù)及頻率保護(hù)配置分析
4.3 風(fēng)電接入對(duì)系統(tǒng)頻率影響的實(shí)例分析
4.3.1 仿真系統(tǒng)建模
4.3.2 不同類型機(jī)組的影響
4.3.3 滲透率的影響
4.3.4 風(fēng)速的影響
4.4 風(fēng)電高滲透率電網(wǎng)的高頻切機(jī)優(yōu)化措施
4.5 本章小結(jié)
5 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間主要研究成果
本文編號(hào):3856158
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