摘要:对于电力系统电压稳定的相关分析研究,始终都是电力系统安全运行过程当中的研究要点,相关的电压稳定性重点是从动态电压稳定以及静态电压稳定两个角度来进行分析,其中负荷的特性是电压稳定性当中的重中之重。针对电压失去稳定的状况应该从电力系统失稳的多种场景开展研究,通过相关的控制对策,确保电力系统能够安全、可靠地运行,结合电力系统稳定层面上存在的问题,采取相对应的对策。
关键词:电力系统;电压稳定;问题分析
引言
现阶段由于社会经济在一定程度上得到比较快速的发展,随着电力需求的日益增加,电力网络系统的连接,再加上相关因素的影响,对电力系统在实际运行的过程中已经完全接近极限状态,电压的稳定性问题开始不断凸显。所以本文主要分析的就是电力系统电压稳定问题,进而提出以下内容,希望能够为同行业工作人员提供相应的参考价值。
1电压稳定的概念
电力系统作为一个动态的系统,其电压稳定性是总体电力系统稳定性的一个构成部分。电压稳定性最早是通过苏联学者M.M.马尔科维奇以及B.A.维尼克夫等人在分析符合稳定的时候提出来的。电压稳定性有时候也称之为负荷稳定性。电压稳定指的是电力系统在额定运行状况下以及受到干扰之后系统当中全部母线都长久维持可接受的电压的水平。如果出现扰动、改变系统条件或者增加负荷后引起的无法控制的、渐进的电压降,那么系统就会进入到电压不稳定状态。引起电压不稳定的重要原因就是系统无法满足公共功率的需求。
2有关电力系统电压稳定的内容阐述
由于电力系统的构成具有整体性,因此通常是从总体角度对其电压稳定性展开研究。不稳定和稳定是电力系统在稳定性方面的表现,但是具有形式多样的不稳定性表现,通常要对扰动大小、时间的差异以及失稳特性予以充分考虑,并以此为基础来对不稳定性开展划分。只有从当中找到破坏系统稳定性的关键因素,如此才能对分析方法进行恰当的选择,并以此为基础采取合理的控制措施,使系统运行质量得到增强,并对电网结构不断进行优化。
电力系统是否稳定的关键点主要体现在运行状态是否正常,一般情况下如果系统在初始运行中遇到其他额外病毒的侵入时,能够及时反映出新的运行方案维持运作,确保绝大多数的系统都处在没有超出极限的范围内,对整体运行的干扰全部排除的表现。当电力系统初始运行时,电压的稳定基本是靠电力系统中的母线来支撑其运作,基于整体负荷需求的正常运作来进行维持和运行。在正常运行过程中,如果一旦出现母线电压的突然上升或下降,将会直接影响到电压的稳定与否,由于电压不稳造成电力系统中负荷的两端不平衡,从而会出现跳闸的现象发生。
3对电力系统电压稳定性产生影响的因素分析
3.1电压自身的调节能力
在日常生活以及工作的过程中,为了能够对电力电压的稳定性给予保障,需要清晰地认识电路电压的调节能力。所以在对电压稳定性进行保持的基础上,通常情况下在符合相对来说比较高的地区对备用的无功电能进行设置,这样做的目的能够对无功补偿量进行保障,保证电压能够获得正常运行,与此同时还能具备相应的调压能力;另外为了能够对电力系统电压的稳定性进行科学合理的控制,应该结合工作过程中的需求,在日常维护时,最大限度避免无功长距离输送,进一步保证分区以及分层之间的平衡性,因此针对于这个方面的内容而言必须要引起高度的重视,从而去保证电力系统自身可以更加高效稳定的运行,促进我国经济水平不断的提高。
3.2电力系统负荷特点
该特点在一定程度上是现阶段电力系统电压稳定性分析的工作中不可忽视的重要问题,在实际运行时,对电压稳定产生影响的因素比较多,其中比较重要的就是电力系统负荷。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常状况下,由于电力系统负荷存在相对来说比较大的变数,特别是季节或者区域性变化,极易致使线路电压存在不稳定现象。所以要加大对电力系统负荷特点进行分析,对于工作人员,要对其给与高度的重视,只有这样才能对应急预案进行做好,促进电压的稳定性。
4电力系统的电压稳定有效控制措施分析
在电力系统处于正常运行的时候,为了能够更好的去保证电压的稳定性,则是需对其发电机的额定功率以及负荷等做出相应的分析,同时对于存在着的问题作出相应的调节,这样能够更好的保证电压的稳定性,假如电力系统存在着故障的问题,那么电压便不能保证稳定性,因此必须要对其采取相应的措施进行控制,从而保证电压的稳定性。
4.1无功补偿的方法应用分析
针对于电力系统的稳定性分析来说,主要是可以采用无功补偿的方法和并联电容器组法等,在电力系统之中,电容器的过度应用将会出现损坏,也会相应的影响到电压的稳定性以及功率的不平衡性,有时的过度扰动将会导致其电容器出现损坏,电压也是不容易进行修复的,通过电容器之间进行相互的并联,能够对其进行无功补偿。
4.2变压器的分接头紧急控制分析
针对于OLTC的应用而言,主要是对其母线中存在着电压负荷做出相应的调节,使其可以更好的去保证系统能够正常的运行,也是可以将其运行有效的控制在一个合理的范围之内,通常情况下电力系统之中存在着接头的位置,那么并不有利于电压的稳定。假如电力系统内部出现了紧急的情况,OLTC将会起到一定程度的作用,避免其电压系统出现崩溃,电力系统之中的分接头动作则是可以有利于提高电压的稳定性,在负荷处于在一种恒定的状态下,那么电压的变动将会降低其网络之中功率的损耗。此外分接头的紧急控制对策则是包括了分接头的调节闭锁以及分接头的逆向调节,在出现紧急的时候,一般情况下是暂时停止或者是延缓电压的方式去避免电压出现崩溃。
4.3发电计划的重新分配分析
在对电压稳定进行控制的基础上,对于短期之内的发电计划做出重新的安排,则是需要对其现有的设备做出相应的控制,并不需要增加一些新的设备,然而针对于电压的调度而言,则需要对其功角的稳定性做出相应的分析,因为需要考虑电压的稳定性,在保证电力系统的安全和平衡的基础上,也是需要充分的去考虑到相应的经济性原则。
4.4负荷的切除分析
在电力系统的电压出现失稳的时候,那么则可以通过切除负荷的方式制止电压出现崩溃,可以更好的去保障电力系统的安全稳定运行,在电力系统之中,则是需要安装组织电压崩溃的自动装置,低电压的自动化减载装置可以有效的去控制电压稳定方面的问题,通过估计动态负荷的模型参数,从而能够研究出最小的切除量计算,可以利用切除负荷以及电容补偿等方式对其电压的稳定性进行相应的控制。
结束语
对于电压稳定性的研究长期以来都是作为电力系统运行过程中的重点的研究对象,相关的电压稳定性则是需要从电压稳定的静态以及动态的方法进行分析,其中负荷的特性则是作为电压稳定性研究的重点问题。对于电压的失稳情况也是需要从电力系统的失稳各种场景做出相应的分析,通过应用相应的控制措施,可以更好的保证电力系统能够安全有序的运行,根据其电力系统的稳定性方面的问题,采取相应的控制措施进行应对,保证电力系统的良好运行。
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论文作者:李红彬
论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期
论文发表时间:2019/4/11
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