装置采用整体面板、全封闭机箱,多cpu结构,插件为背插方式,无扰动快速切换装置厂家,强弱电严格分离。再加上软件设计上周到的抗干扰措施,使装置具有很强的抗干扰和抗电磁辐射的能力。研究实现了一种短路故障快速识别和电压暂降快速判断的算法,并基于10kv的配电网进行了建模和,当配电网中某一条支路发生故障时,对其他支路的影响进行了分析,同时模拟了电源切换前与切换后的电压波形。后通---件和软件平台,对无扰动电源快速切换装置进行了实现,为下一步的实际应用打下基础。目前大多数区域控制采用的都是分散决策的区域控制系统,但主站和各子站的控制策略表都是离线计算预先装设的。
随着电网结构的发展,电力系统的第二道防线和第三道防线很多情况下在一个系统或装置上实现,混合型安全稳定控制装置便具备这种功能:即区域型安全稳定控制和就地型安全稳定控制结合在一个系统内实现,可以克服两种系统单独使用时的不足。区域型稳定控制系统按决策方式可分为两种:即分散决策和集中决策方式。如果各站都存放有控制策略表,在本站及出线发生故障时,根据事故前的运行方式,就能够作出决策,在本站执行就地控制(包括远切本站所属的终端站的机组/负荷),也可将控制命令上送给主站,在主站或其他子站执行。如果通过较长的单回线或双回线与系统相连,而发电厂一离负荷中心又较远,电网分布极不均匀,那也会有安全稳定的问题;还有跨省之间的联络线如果较弱,也会产生问题。
对于高新科技产业和大型化工、冶金这些有着对电能要求---的运载负荷的企业,当电压出现大幅波动或者暂降时,这些用电负荷可能会停止工作,这会影响整个生产工艺流程甚至导致流程中断,给企业带来---损失,这就对电网供电---性提出了更高的要求。主站通常设在枢纽变电站或与枢纽变电站在同一位置的发电厂内。它的主要任务是汇总各个子站的运行工况信息,对区域电网进行状态估计,识别出区域电网的运行方式,对区域电网给定的预想事故集进行动态安全估计,在线形成安全稳定控制策略表(或预先装设好离线计算得到的控制策略表),并将有关运行方式信息和控制策略表传送到各个子站。根据电力系统中某个地方的就地信息进行分析判别,一旦满足设定的启动、动作值时便发出动作命令;同时,将就地信息作为反馈量,根据反馈量的实际大小进一步做出相应的动作,实现作为系统的第三道防线的功能,尽量减小故障范围,减少损失。
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