
互联电网的稳定问题与国内电网典型事故通报0717.ppt
58页互联电网的稳定问题互联电网的稳定问题与国内电网典型事故通报与国内电网典型事故通报山东电力调度中心山东电力调度中心二二ΟΟΟΟ六年六年七月七月目目 录录一、全国联网的概况二、大规模互联电网的安全稳定运行问题三、华中“10.29”系统振荡四、“9 .1”蒙西电网机组低频振荡五、“7 .1”电网功率振荡六、电网功率振荡识别与相关措施的建议二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题东北-华北-华中电网互联在一起后,形成了一个纵长4600公里,容量217636MW的大规模同步电网各大区之间采用的是交流弱联系方式q优点:易于控制联络线潮流,事故时易于采取解列措施;q缺点:系统运行特性和阻尼特性发生变化,二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题q一些重要输电断面的暂态稳定水平发生变化q影响互联系统暂态稳定性的因素主要包括:q交流联网规模q电网结构q运行方式q电压支撑和负荷特性等q各种因素之间也可能产生相互影响。
1二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题q动态稳定问题趋于严重q电网互联后,如果采用的是交流弱联形式,各区域间振荡模式多表现为较低频率的负阻尼,易造成互联系统的低频振荡及系统的动态不稳定2二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题q电压稳定问题更为突出q互联电网在事故过程中容易发生潮流的大范围转移,使得输电通道上的一些枢纽节点和重潮流区域的电压快速下降或崩溃q由于弱阻尼或者负阻尼区域振荡模式的存在,容易发生电压和功率的较大幅度波动3二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题q 存在频率稳定性问题q互联后电网规模扩大,使全系统的频率稳定性得到改善q但当互联系统交换功率较大时,如果联络线因故障跳开,需要采取措施保证送、受端系统的频率稳定性对于容量较小的子系统尤其要注意这一点4二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题二、大规模互联电网的安全稳定运行问题q负荷特性的影响更为敏感q电网互联以后,随着同步互联电网规模的扩大,在系统发生扰动后,易产生电压和功率的摇摆与振荡,负荷特性的影响更为敏感,尤其当振荡中心靠近负荷中心时更是如此。
q对合理模拟负荷要更加重视5典型电网事故分析典型电网事故分析华中“10.29”系统振荡“9 .1”蒙西电网机组低频振荡“7 .1”电网功率振荡三、三、三、三、 10.29 10.29 10.29 10.29 功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍20052005年年1010月月2929日日2222时时2121分,国调值班调度员在分,国调值班调度员在监屏时发现三峡左一、左二电厂发电功率明显监屏时发现三峡左一、左二电厂发电功率明显偏离发电计划,同时三峡、龙泉、斗笠、江陵偏离发电计划,同时三峡、龙泉、斗笠、江陵站母线电压也有明显波动,其中三峡电厂母线站母线电压也有明显波动,其中三峡电厂母线电压最高超过电压最高超过555555千伏三峡电厂先后开始增加左一、左二的发电机无三峡电厂先后开始增加左一、左二的发电机无功,抬高功,抬高500kV500kV母线电压母线电压三、三、三、三、 10.29 10.29 10.29 10.29 功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍22:2222:22,华中网调值班调度员接江西省调汇报鄂,华中网调值班调度员接江西省调汇报鄂赣联络线有摆动,摆动幅度为赣联络线有摆动,摆动幅度为360360~~10MW10MW。
同时同时发现斗双线潮流在发现斗双线潮流在800800~~1200MW1200MW之间来回摆动之间来回摆动22:2422:24,丹江电厂运行人员汇报丹江电厂,丹江电厂运行人员汇报丹江电厂4 4回回220kV220kV出线均有很大摆动出线均有很大摆动三、三、三、三、 10.29 10.29 10.29 10.29 功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍22:2522:25,华中网调询问湖北、河南省调振荡情况,,华中网调询问湖北、河南省调振荡情况,并下令湖北省调增加鄂东机组出力湖南省调并下令湖北省调增加鄂东机组出力湖南省调汇报电网及贵州凯里、益阳等机组均有摆动汇报电网及贵州凯里、益阳等机组均有摆动湖北省调汇报已减黄龙电厂出力,黄龙、襄樊、湖北省调汇报已减黄龙电厂出力,黄龙、襄樊、汉川等电厂均有摆动汉川等电厂均有摆动22:2622:26,系统振荡基本平息系统振荡基本平息三、三、三、三、10.29 10.29 10.29 10.29 功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍功率振荡简要介绍(2)(2)电网振荡情况电网振荡情况本次振荡频率为本次振荡频率为0.77Hz0.77Hz。
华中电网大部分华中电网大部分500kV500kV线路出现功率摆动,三峡线路出现功率摆动,三峡外送系统振荡幅度较大,其中斗双线振荡最大,外送系统振荡幅度较大,其中斗双线振荡最大,振幅为振幅为730MW730MW左右鄂西北电网振荡现象明显,有多台小机组(总鄂西北电网振荡现象明显,有多台小机组(总计计40MW40MW))被迫解列被迫解列机组中,三峡电厂机组振荡最大,左二单机振机组中,三峡电厂机组振荡最大,左二单机振幅(峰峰值)达到幅(峰峰值)达到270MW270MW500kV500kV中枢点中,左二中枢点中,左二500kV500kV母线电压振荡最大,母线电压振荡最大,振幅为振幅为40kV40kV斗双线斗双线最大功率变化:最大功率变化:570~1300MW,,振荡幅度:振荡幅度:730MW三峡左一三峡左一500kV母线电压母线电压最大电压变化:最大电压变化:533~555kV,,振荡幅度:振荡幅度:22kV三峡左二三峡左二500kV母线电压母线电压最大电压变化:最大电压变化:518~558kV,,振荡幅度:振荡幅度:40kV三峡左一#三峡左一#3机组出力机组出力最大功率变化:最大功率变化:510~650MW,,振荡幅度:振荡幅度:140MW三峡左二#三峡左二#11机组出力机组出力最大功率变化:最大功率变化:460~730MW,,振荡幅度:振荡幅度:270MW葛岗线葛岗线最大功率变化:最大功率变化:470~760MW,,振荡幅度:振荡幅度:290MW江复线江复线最大功率变化:最大功率变化:510~1000MW,,振荡幅度:振荡幅度:490MW初步结论初步结论根据目前已开展的工作,认为鄂西北电网由弱阻尼引发的同步振荡导致主网相近频率强迫振荡的可能性较大,但需对鄂西北电网阻尼变化敏感因素作进一步分析,也需要进一步研究系统发生强迫振荡的机理。
同时,仍需对由三峡自身原因诱发或扩大功率振荡的可能性作进一步研究分析四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述 20052005年年9 9月月1 1日日1818点点5353分至分至2121点点1212分发生了三分发生了三次蒙西电网机组对主网的低频振荡三次振次蒙西电网机组对主网的低频振荡三次振荡的持续时间分别为荡的持续时间分别为6 6分分4040秒、秒、2 2分分2525秒、秒、1313分分5555秒前两次振荡自行平息,第三次振荡有逐渐加前两次振荡自行平息,第三次振荡有逐渐加大的趋势,随着蒙西电网万家寨电厂大的趋势,随着蒙西电网万家寨电厂#1#1机、机、#3#3机相继掉闸,蒙西电网机组对主网的振荡机相继掉闸,蒙西电网机组对主网的振荡平息振荡持续时间均平息振荡持续时间均以以PMUPMU动态监测装动态监测装置记录为依据)置记录为依据)乌海地区 唐承秦地区北京河北南网山西天津 山东 华中 内内 蒙蒙 古古顺义高岭绥中姜家营万全三河盘山大同神二侯村廉州保北房山霸州辛安丰镇永圣域准厂乌海德岭山达旗万家寨安定秦热万薛地区 包头巴盟 呼市地区 乌盟锡盟 高新布日都汗海第一次振荡过程:(第一次振荡过程:(18:53:10~~18:59:50持续持续6 6分分4040秒秒)) 第二次振荡过程:(第二次振荡过程:(19:44:30~~19:46:55 持续持续2 2分分2525秒秒)) 没有现场反映此次振荡情况,后依据没有现场反映此次振荡情况,后依据PMUPMU装装置记录分析此段时间内蒙西电网有一次明显的摆置记录分析此段时间内蒙西电网有一次明显的摆动过程。
动过程第三次振荡过程:(第三次振荡过程:(20:57:30~~21:11:25 持续持续1313分分5555秒秒)) 四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述 500kV丰万一线有功功率第一次振荡PMU录波图四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述 500kV丰万一线有功功率第二次振荡PMU录波图四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述 500kV丰万一线有功功率第三次振荡PMU录波图四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述四、蒙西电网机组低频振荡过程简述 ““9.1”9.1”蒙西电网机组的摆动为低频振荡。
在整个蒙西电网机组的摆动为低频振荡在整个三次振荡过程中,蒙西电网所有机组均未失步,本三次振荡过程中,蒙西电网所有机组均未失步,本次振荡属低频同步振荡次振荡属低频同步振荡本次振荡的引发地点在万家寨电厂,振荡的引发原本次振荡的引发地点在万家寨电厂,振荡的引发原因是由于振荡前方式下万家寨电厂机组对系统振荡因是由于振荡前方式下万家寨电厂机组对系统振荡模式的阻尼已经较弱,随着摆动发生前电厂有功出模式的阻尼已经较弱,随着摆动发生前电厂有功出力的增加或无功出力的减少,进一步降低了该振荡力的增加或无功出力的减少,进一步降低了该振荡模式的阻尼,引发了万家寨机组对系统的低频同步模式的阻尼,引发了万家寨机组对系统的低频同步振荡,由此激发了蒙西电网机组对主网的低频振荡振荡,由此激发了蒙西电网机组对主网的低频振荡分析结论分析结论分析结论分析结论机组励磁系统的模型参数对仿真计算结果影机组励磁系统的模型参数对仿真计算结果影响很大采用典型的模型参数计算,万家寨响很大采用典型的模型参数计算,万家寨电厂对系统振荡模式的阻尼较强采用现场电厂对系统振荡模式的阻尼较强采用现场试验数据拟合出的励磁系统模型参数计算,试验数据拟合出的励磁系统模型参数计算,万家寨电厂对系统振荡模式呈现弱阻尼,在万家寨电厂对系统振荡模式呈现弱阻尼,在万家寨电厂三台机满发且机端电压较低的情万家寨电厂三台机满发且机端电压较低的情况下,甚至出现负阻尼。
况下,甚至出现负阻尼 分析结论分析结论分析结论分析结论 1 1、调度事故处理得当华北网调调度员采、调度事故处理得当华北网调调度员采取的提高受端系统机组出力,减少蒙西电网取的提高受端系统机组出力,减少蒙西电网东送潮流的措施,有利于保持系统稳定东送潮流的措施,有利于保持系统稳定 2 2、动态监测系统记录的数据(丰镇及新投、动态监测系统记录的数据(丰镇及新投产的乌海、德岭山安装的功角及动态测量装产的乌海、德岭山安装的功角及动态测量装置)在本次振荡分析中发挥了重要作用置)在本次振荡分析中发挥了重要作用振荡中有益的经验振荡中有益的经验振荡中有益的经验振荡中有益的经验 1 1、万家寨电厂机组励磁、调速系统模型参数尚、万家寨电厂机组励磁、调速系统模型参数尚未进行实测,无法准确模拟机组的动态过程进而未进行实测,无法准确模拟机组的动态过程进而采取相应措施,不利于电网的稳定运行采取相应措施,不利于电网的稳定运行 2 2、万家寨电厂不同控制系统之间的协调存在问、万家寨电厂不同控制系统之间的协调存在问题,对电网安全运行不利题,对电网安全运行不利 3 3、万家寨电厂、万家寨电厂PSSPSS未投入运行,不利于电网的动未投入运行,不利于电网的动态稳定。
态稳定 4 4、由于各地时钟不统一,为分析带来一定难度由于各地时钟不统一,为分析带来一定难度 振荡中暴露的问题振荡中暴露的问题振荡中暴露的问题振荡中暴露的问题五、五、五、五、7.1 7.1 7.1 7.1 电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡 事故起因:事故起因:420062006年年7 7月月1 1日日20:4820:48,华中电网,华中电网500 500 kVkV郑郑州-嵩山双回线因保护误动相继掉闸,并州-嵩山双回线因保护误动相继掉闸,并造成另外两条造成另外两条500 500 kVkV线路掉闸,河南电网线路掉闸,河南电网500 500 kVkV网架结构发生重大改变,功率转移网架结构发生重大改变,功率转移导致河南电网内多条导致河南电网内多条220 220 kVkV线路掉闸线路掉闸 事故发展:事故发展:42020::5959,系统发生功率振荡,多台发电机,系统发生功率振荡,多台发电机组停运421:0021:00,华中与西北电网间背靠背直流站,华中与西北电网间背靠背直流站灵宝站灵宝站1010kVkV站用电故障掉闸,直流闭锁,站用电故障掉闸,直流闭锁,损失功率损失功率3636万千瓦。
万千瓦421:0421:04,川渝电网与华中电网解列川渝电网与华中电网解列 五、五、五、五、7.1 7.1 7.1 7.1 电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡 事故处理事故处理事故发生后,河南省调、华中网调和国调事故发生后,河南省调、华中网调和国调中心实施了紧急停运发电机组、拉限负荷、中心实施了紧急停运发电机组、拉限负荷、与华北电网解列、增加华中南部电网机组与华北电网解列、增加华中南部电网机组出力等措施出力等措施由于判断准确,处理果断,于由于判断准确,处理果断,于2121::0505,振,振荡平息,系统迅速恢复正常荡平息,系统迅速恢复正常 五、五、五、五、7.1 7.1 7.1 7.1 电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡振荡期间的现象振荡期间的现象振荡期间的现象振荡期间的现象 振荡期间,三峡电厂、川渝电网与华中电振荡期间,三峡电厂、川渝电网与华中电网之间、华北电网与华中电网之间均表现网之间、华北电网与华中电网之间均表现出一定幅度的功率摆动出一定幅度的功率摆动辛洹线功率由华中电网送华北电网改为华辛洹线功率由华中电网送华北电网改为华北电网送华中电网北电网送华中电网三峡左一电站功率摆动在三峡左一电站功率摆动在470470--413413万千瓦万千瓦左二电站功率摆动在左二电站功率摆动在349349--324324万千瓦。
万千瓦 五、五、五、五、7.1 7.1 7.1 7.1 电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡对对对对山东电网的影响山东电网的影响山东电网的影响山东电网的影响 振荡期间,山东电网感受明显振荡期间,山东电网感受明显与华北主网之间频率振荡范围与华北主网之间频率振荡范围49.90--49.90--50.1050.10HZHZACEACE发生大幅度振荡发生大幅度振荡辛聊辛聊I I、、IIII线输送功率大幅摆动线输送功率大幅摆动, ,振荡范围在振荡范围在+809+809MWMW至至-680-680MWMW之间之间部分发电厂、地调发现发电机组功率与电压、部分发电厂、地调发现发电机组功率与电压、频率发生摆动频率发生摆动省调立即采取措施:汇报华北网调省调立即采取措施:汇报华北网调, , 同时停用各同时停用各发电厂发电厂AGCAGC装置,增加各发电厂无功出力提高母装置,增加各发电厂无功出力提高母线电压 五、五、五、五、7.1 7.1 7.1 7.1 电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡电网功率振荡辛聊辛聊I I线有功功率振荡曲线线有功功率振荡曲线聊城站聊城站500500kVkV电压振荡曲线电压振荡曲线聊城站频率振荡曲线聊城站频率振荡曲线六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 一、低频振荡1、现象(1)机组、变压器、线路有功功率、无功功率、电流发生周期性摆动。
2)机组、线路及母线电压小幅波动,可能出现电压越限报警3)系统或机组的频率小幅波动 2、措施(1)发现上述情况后立即报告电网值班调度员,同时退出机组AGC、AVC,服从电网调度员的统一指挥2)在电压不超过运行控制上限的条件下,尽量增加机组无功功率六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 (3)在前述措施执行后,振荡未明显衰减时,可根据系统频率,申请电网调度员,适当增加或减小有功功率,改变当前运行工况4)检查PSS正常投入运行 六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 (5)如振荡期间调速器出现异常,可将机组调速系统切“手动”运行,并在机组单元控制室设专人监控6)利用PMU装置自动判断机组出现功率振荡,以尽快提示运行人员采取措施 六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 二、系统异步振荡1、现象(1)机组、线路的有功功率、无功功率、电流发生剧烈摆动,摆动趋势一致,相关量可能过零。
2)机组、线路和母线电压大幅波动 六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 (3)常规照明忽明忽暗振荡中心附近电厂尤为显著4)机组、变压器发出有规律的周期性的轰鸣声5)系统频率大幅度变化6)厂用电可能频繁切换 六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 2、建议措施(1)发现上述情况后立即报告电网值班调度员,同时退出机组AGC、AVC,服从电网调度员的统一指挥2)在电压不超过运行控制上限的条件下,尽量增加机组无功功率六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 (3)根据频率变化情况,并根据调度命令调整有功功率4)如振荡时厂用电不能可靠运行,确保厂用电系统安全5)如系统振荡时间过长,可申请调度逐台解列机组,直至振荡消失 六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议六、电网功率振荡识别与相关措施的建议 安全第一安全第一 警钟长鸣警钟长鸣谢 谢!我公司电网现状我公司电网现状拓扑图Z1Z2Z3W1W2W3粉I肖镇电解我公司电网现状我公司电网现状存在问题 魏桥三电向魏桥二电输送负荷重 当出现双回线同时或相继跳闸时,魏桥二电系统严重低频,虽低频减载动作可切除约80MW负荷,但机组功角的突然变化过程,可能造成部分机组在负荷切除后,不能很快拉入同步,造成系统功率振荡。
邹平魏桥区域联络薄弱 一条邹魏线做为两区域的联络,在发生某区域大面积甩负荷或线路开关或保护拒动情况时,其他联络线、机组后备保护动作,电网将被分割成多片运行,并会影响用户供电 线路无法停运检修邹平三电作为枢纽,作用重大 线路短,电气距离近,任何线路发生短路事故,对系统的影响都很大(母线电压低等) 枢纽母线故障,将造成部分电厂从系统解列运行同时切除135MW机组,系统发电出力会严重不足邹平二电稳定送出问题 35kV系统供电负荷轻(每段约90MW),当机组运行4台时,升压变将接近满负荷运行,升压变及线路的异常运行都将对邹平二电机组能否稳定运行造成严重威胁本学习资料放在公司内部办公网 热电公司/调度科/共享文档内 请组织相关人员进行学习 谢谢大家!谢谢大家!。












