2.6 无功补偿容量的确定及配置
2.6.1 变电所
变电所安装电容器,其主要作用是补偿变压器的无功损耗及配电线路前段的无功负荷及无功损耗,同时可以进行调压。变电所电容器的补偿容量按主变压器额定容量的10%~15%来配置,根据变电所的负荷性质和运行方式和调压要求,确定合理的无功补偿容量。
2.6.2 配电线路
配电线路是电力网的重要组成部分,配电线路上电容器容量的确定,应按最大限度地降低无功损耗的原则来考虑,要根据无功负荷情况采取分散补偿的方式进行补偿。
2.6.3 电力用户
各用户应按《国家电力公司农村电网电压质景和无功电力管理办法》中对功率因数的要求来确定补偿容量,或按经济功率因数值来确定补偿容量。
2.7本章小结
本章简单介绍了串联无功补偿、并联补偿的简单原理,接着介绍了无功补偿的原则、主要手段和主要方式,及其几种补偿方式的优缺点分析。
3 电压稳定的研究
3.1 电压稳定的概念
由于对电压稳定问题的机理认识上的区别,对电力系统的电压稳定概念的定义也不尽相同。
IEEE电压稳定工作小组在 1990年的报告中认为:如果电力系统能够文持电压以确保负荷增大时,负荷消耗的功率也随着增大,并且功率和电压都是可控的,就称系统电压稳定的;反之就称系统是电压不稳定的。
《电力系统安全稳定导则》中将电压稳定定义为:电力系统受到小的或大的扰动后,系统电压能保持或恢复到容许的范围内,不发生电压崩溃的能力。
CIGRE工作组于1993年提出了和一般动态电力系统稳定性定义相类似的电压稳定的定义。它指出电力系统是一个动态系统,电压稳定只是电力系统稳定中的一个子集。小扰动电压稳定,是处于给定运行点的电力系统在受到任意的小扰动后,负荷点附近电压保持不变或基本不变。电压稳定,是处于给定运行点的电力系统在受到某一给定扰动后,负荷点附近电压逐渐变为扰动后平衡点的电压值。电压崩溃,是处于给定运行点的电力系统在经受给定扰动后,负荷点附近电压小于可以接受的极限值;电压崩溃可能是是局部的,也可能系统性的。电压不稳定,是指因为不满足电压稳定的条件,电压持续上升或持续下降。电压不稳定和电压崩溃这两个术语经常可以互相替换;电压稳定也可以称为负荷稳定。电压崩溃,是指由电压不稳定所导致的系统内大面积、大幅度的电压下降的过程。目前CIGRE对于电压稳定的定义和分类己被国际电力界广泛采纳。
电压稳定性,取决于负荷需求和电力系统提供的负荷供应之间保持和恢复平衡的能力。电压失稳的可能导致是地区负荷的丢失,保护系统将切除传输线和其它元件,最终会导致连锁性停电,这种停电或者运行条件超过励磁电流限制会引起一部分发电机失去同步。如果由于负荷增长、扰动、系统运行方式变化等因素,使得系统节点电压开始持续地下降,则可以认为该系统进入电压失稳状态。在静态电压稳定问题中,引起电压失稳的原因一般是系统不能满足负荷增长,从而导致系统不能文持在稳定的静态工作点。系统电压崩溃的过程比电压失稳更加复杂,是电压失稳后系统内各种电器元件的动态特性相互作用而导致系统奔溃的过程,但目前,很多文献将电压崩溃与电压失稳的概念混用。实际上,以上关于电压稳定问题的定义集中于系统的静态稳定性方面。
国际CIGRE会议报告为判断系统的电压稳定性提供了一个准则:在给定的运行点,如果系统中所有节点的注入功率增加时,相应节点的电压幅值也增加,则该系统是静态稳定的;如果某一节点注入功率的增加,而该节点电压幅值反而下降,则该系统在给定的运行点处是静态不稳定的。这个准则说明,在稳定的系统中,系统能够控制其所有节点的电压水平;而在不稳定的系统中,系统至少对其某一个节点失去了这种控制能力。从这个准则我们可以推断,系统的静态电压稳定性是局部性的特征,也就是不稳定将首先发生于系统中的某些区域,这与我们对静态电压稳定性事故分析所得到的结论相一致,系统中的这些区域被称为薄弱区域。准确地确定薄弱区域,并及时地对其进行补偿是防止电压失稳的有效且简便易行的方式。为改变电压稳定性研究中的机理不明确、概念不统一的现状,目前的电压稳定性研究基本都采取了按时间框架来进行分类的办法。对不同时间框架下的稳定性问题,可以用不同的机理给予解释,用不同的数学模型来研究并判别,并采用不同的措施来改善系统的稳定性。
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