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新型电力系统暂态稳定与动态安全技术设计.docx

资料介绍

新型电力系统暂态稳定与动态安全技术设计

1 引言

暂态稳定是电力系统遭受大扰动后保持同步运行的能力,是电力系统安全稳定运行的基础。在传统电力系统中,暂态稳定主要关注同步发电机的功角稳定问题。在新型电力系统中,新能源的大规模接入和电力电子设备占比提升,使得暂态稳定问题呈现出新的特征:功角稳定与电压稳定、频率稳定深度耦合,电力电子设备控制特性对暂态稳定影响显著,暂态稳定控制手段从单一的切机切负荷向源网荷储协调控制转变。本文基于STM32G474嵌入式平台,探讨暂态稳定与动态安全的技术方案。

2 暂态稳定机理

2.1 功角稳定

功角稳定是指发电机转子角在扰动后保持同步的能力。功角稳定分类:第一摆稳定(扰动后第一个功角摆动的稳定性,由故障严重程度和系统惯量决定,第一摆失稳是暂态稳定破坏的主要形式,稳定判据:功角第一摆<180°)、多摆稳定(扰动后多个功角摆动的稳定性,由系统阻尼特性决定,多摆失稳表现为振荡幅值增大,稳定判据:阻尼比>0.05)。

新能源高占比系统的功角稳定特征:新能源逆变器不具备同步发电机固有的功角特性,新能源替代同步发电机后系统同步转矩降低,新能源的惯量响应和调频控制影响功角稳定特性,新能源低电压穿越控制影响故障清除后的功角恢复。

2.2 暂态电压稳定

暂态电压稳定是指系统遭受大扰动后电压保持稳定的能力。暂态电压稳定问题主要发生在受端电网,表现为故障后电压持续偏低,无法在规定时间内恢复。暂态电压稳定判据:故障清除后0.5秒内电压恢复至0.9pu以上,电压跌落持续时间<0.5秒。新能源高占比系统的暂态电压稳定特征:新能源低电压穿越期间吸收无功,加剧电压恢复困难,新能源替代同步发电机后动态无功支撑能力下降,受端电网短路容量下降,电压恢复能力减弱。


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