Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

184 страницы

Купить РД 34.20.577-77 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Методические указания предназначены для специалистов проектных институтов и эксплуатирующих организаций Минэнерго СССР.

 Скачать PDF

Оглавление

Введение

Глава 1. Общие указания по исследованию устойчивости энергосистем

     1.1 Основные требования к анализу устойчивости энергосистем

     1.2. Методы анализа устойчивости устойчивости энергосистем

     1.3. Средства анализа устойчивости энергосистем

     1.4. Выбор методов и средств анализа устойчивости энергосистем

Глава 2. Подготовка исходных данных, схем и режимов для анализа энергосистем. Упрощение схем (эквивалентирование)

     2.1. Расчетные параметры элементов электрических систем

     2.2. Учет коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов при составлении расчётных схем. Приведение схемы к базисным условиям

     2.3. Преобразование (эквивалентирование)

     2.4. Определение собственных и взаимных проводимостей схемы замещения электрической системы

Глава 3. Статическая устойчивость

     3.1. Основные положения

     3.2. Математическое описание сложной электрической системы

     3.3. Расчеты статической устойчивости в предположении отсутствия самораскачивания

     3.4. Утяжеление исходного режима энергосистемы

     3.5. Статическая устойчивость энергосистемы

Глава 4. Динамическая устойчивость энергосистем

     4.1. Допущения и предпосылки

     4.2. Исследование динамической устойчивости в одном—двух циклах изменения относительных углов синхронных машин

     4.3. Исследование динамической устойчивости при уточненном моделировании синхронных машин и нагрузок

     4.4. Применение ЦВМ для расчетов динамической устойчивости

Глава 5. Результирующая устойчивость энергосистем

     5.1. Основные положения

     5.2. Упрощенные расчеты результирующей устойчивости

     5.3. Особенности выполнения расчетов результирующей устойчивости с помощью АВ и ЦВМ

     5.4. Оценка допустимости применения несинхронного АПВ в энергосистемах

Приложение 1. Основные определения и соотношения

     1. Устойчивость энергосистем

     2. Электрические системы

     3. Электрические машины

     4. Основные определения параметров синхронных машин и электрической системы

     5. Условные обозначения

Приложение 2. Расчеты параметров исходных установившихся режимов

Приложение 3. Выражения для коэффициента аn характеристического уравнения

Приложение 4. Оценка влияния неточности задания параметров на результаты расчетов устойчивости

Приложение 5. Примеры расчетов настроечных параметров АРВ по условиям устойчивости синхронных машин

Приложение 6. Определение максимально допустимой постоянной времени возбудителя

Приложение 7. Способы упрощенного анализа динамической устойчивости

Приложение 8. Примеры определения возможности ресинхронизации генераторов в простейших схемах

Приложение 9. Примеры расчетов результирующей устойчивости в трехмашинной схеме

 
Дата введения01.01.2019
Добавлен в базу01.01.2019
Актуализация01.01.2019

Этот документ находится в:

Организации:

24.03.1977УтвержденМинэнерго СССР
ИзданСПО Союзтехэнерго1979 г.
РазработанВГПИ и НИИ Энергосетьпроект
РазработанМЭИ
РазработанВНИИЭ

Procedural Guidelines for the Determination of Energy System Stability Part - 1

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Часть 1

СОЮЗТЕХЭН ЕРГО МОСКВА 1979

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Часть 1

И

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА МОСКВА

ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО

1979


- 10 -

тойчивости собственно энергосистемы и узлов нагрузок*

1.1*10. В отдельных случаях, особенно при наличии продольной емкостной компенсации, необходима проверка возможности нарушения статической устойчивости энергосистемы или узлов нагрузки (в состав которых входят синхронные двигатели) вследствие самораскачивания, вызванного в режиме малых нагрузок относительно большим активным сопротивлением. При наличии значительных продольных или поперечных емкостей необходима также проверка на отсутствие самовозбуждения.

1.2. Методы анадиза устойчивости энергосистем

1.2.1.    Методом аналогий (подобия) следует пользоваться в ориентировочных расчетах, если простым пересчетом параметров на основе соотношений подобия £yl.2j можно свести рассматриваемую задачу к другой, уже имеющей оценку устойчивости на основе данных эксплуатации или по ранее выполненным исследованиям (расчетам, испытаниям и т.п.),

1.2.2.    Применение относительно простых критериев устойчивости позволяет решать следующие задачи; определение статической устойчивости по вползанию11 с использованием критерия равенства нулю свободного члена характеристического уравнения системы или эквивалентных ему практических критериев, в которых используются производные передаваемой активной мощности по углу, реактивной мощности по напряжению и т.п.; определение динамической устойчивости по методу площадей; определение результирующей устойчивости по критериям ресинхронизации без выявления характера процесса; проверка отсутствия самовозбуждения по простейшим критериям, определяющим соотношения между индуктивными, емкостными и активными сопротивлениями, при которых это явление не возникает.

1.2.3.    Уточненные методы анализа устойчивости энергосистем предназначены для большей части задач. Они основаны на анализе линеаризованных (для статической устойчивости) и нелинейных (для динамической и результирующей устойчивости)уравнений.

Для исследования статической устойчивости используются строгие критерии (Гурвица, Рауса, Михайлова, метод!) -разбиения), да-

-II-

ющие необходимые и достаточные условия устойчивости. Степень упрощения элементов сложной энергосистемы может быть разной (различное количество электростанций, для которых не учитываются электромагнитные переходные процессы в контурах ротора и которые представляются упрощенно в виде постоянной ЭДС за постоянным сопротивлением, разное представление нагрузок и т.д.).

1.3. Средства анализа устойчивости энергосистем

I.3.I. Исследования устойчивости энергосистем могут выполняться с помощью разных средств, однако возможности каждого из них разные и поэтому различны области их применения. Средства непрерывно развиваются и совершенствуются^новые средства вытесняют менее совершенные. В Методических указаниях дается лишь краткая характеристика средств, используемых в настоящее время для исследования устойчивости энергосистем.

1-3.2. Простейшие средства, позволяющие выполнять расчеты вручную (^логарифмическая линеика, арифмометр, клавишная вычислительная машина), следует использовать только при оценке устойчивости энергосистем с помощью методов аналогий, практических критериев и в упрощенных расчетах простых схем.

1.3.3. Аналоговые вычислительные машины (АВМ), предназначенные для решения систем нелинейных дифференциальных уравнений^ целесообразны и используются для исследований устойчивости энергосистем, содержащих лишь небольшое количество индивидуально учитываемых электростанций (до трех-четырех), работающих в несложной электросети, так как с усложнением схемы трудности ее математического моделирования резко возрастают. Аналоговые вычислительные машины эффективны для исследования влияния на устойчивость различных средств автоматики и для выбора их характеристик.

Удобством использования АВМ, работающих в соответствии с методами математического моделирования [л.Заявляется относительная легкость вариации параметров и характеристик моделируемого оборудования (в том числе с учетом нелинейностей), возможность быстрого получения наглядных результатов. Путем создания сравнительно простых преобразовательных переходных блоков имеется возможность сочетания АВМ с реальными устройствами автоматики.

-12-

1.3.4-. Статические модели энергосистем, которые долгое время были единственным средством анализа устойчивости сложных энергосистем, еще могут использоваться для расчетов установившихся режимов и анализа апериодической статической устойчивости энергосистем с использованием практических критериев и динамической устойчивости методом последовательных интервалов.

Статические модели содержат активные и реактивные сопротивления, воспроизводящие пассивные элементы схемы замещения электрической системы, и устройства, позволяющие изменять вручную Зазу и значения напряжений, подводимых к этой схеме, и таким образом воспроизводить режим работы электростанций.

Статические модели просты и надежны в эксплуатации, однако производительность работы на таких моделях относительно невелика. В настоящее время они вытесняются автоматическими моделями, производительность которых во много раз выше.

1.3.5. Автоматические модели электрических систем jji*kj могут быть использованы для исследования любых видов устойчивости, однако наиболее эффективны они при исследованиях установившихся режимов и динамической устойчивости.

В отличие от статических моделей в автоматических моделях электрических систем, разработанных в Энергосетьпроекте, синхронные машины и асинхронные двигатели представлены специальными электромеханическими устройствами - генераторными станциями и нагрузками, автоматически воспроизводящими установившиеся режимы, электромеханические переходные процессы синхронных машин и динамические характеристики потребителей энергии. Управление коммутационными переключениями осуществляется программным блоком, а регистрация Заз ЭДС - с помощью автоматического потенциометра (самописца). Предусмотрено также применение цифровой регистрации. Переходный процесс воспроизводится в замедленном масштабе времени (1:100), причем этот процесс в любой момент может быть остановлен на любое время и вновь продолжен без искажения результатов. Такие модели могут содержать большое количество станций и нагрузок, причем увеличение их числа не увеличивает времени воспроизведения электромеханического переходного процесса, возрастает лишь время набора схемы и установки режима.

Модели с использованием лишь электронных элементов (типа

- 13 -

"Дельта”, разработка ВНИИЭ) могут быть использованы для исследования любых видов устойчивости энергосистем, в том числе и для исследований, связанных с асинхронным ходом синхронных машин. Такие модели могут работать в натуральном и ускоренном масштабе времени. Имеются принципиальные возможности непосредственного сочетания модели генераторов с натурными устройствами систем автоматического регулирования и защиты., если рабочая частота модели соответствует рабочей частоте устройств.

Для исследований установившихся режимов и динамической устойчивости энергосистем средней сложности могут также использоваться автоматические модели последовательного действия, разработанные АрмНИЙЭ. Основной особенностью этих моделей, отличающих их от описанных, является наличие лишь одного вычислительного устройства, автоматически подключаемого поочередно к элементам и изменяющего фазу и значение напряжения, подводимого к исследуемой схеме в точках, куда подключены синхронные машины, и лишь одного вычислительного устройства, подключаемого к элементам, воспроизводящим нагрузку. Эти вычислительные устройства выполняют роль оператора в статических моделях. Процесс расчета на них* аналогичен: при установке режима используется итеративный метод, а при расчете переходного процесса - метод последовательных интервалов. Время расчета на таких моделях увеличивается соответственно увеличению количества станций.

1.3.6.    Цифровые вычислительные машины следует рассматривать как наиболее эффективные и перспективные средства анализа устойчивости энергосистем с требуемой для многих проектных, эксплуатационных и исследовательских задач высокой степенью полноты и точности математического описания системы в целом (учет большого количества машин, сложной сети и т.п.), отдельных ее элементов и систем автоматики. Цифровые вычислительные машины и методы анализа устойчивости, выполняемые с их помощью>быстро совершенствуются (см.гл.9).

1.3.7.    физические (электродинамические) модели энергосистем следует применять главным образом для проверки вновь разрабатываемых устройств управления, регулирования и защиты в условиях, близких к тем, которые имеют место в реальных энергосистемах.

- 14 -

Физические модели энергосистем IЛ.^ представляют собой лабораторные физические модели генераторов, трансформаторов, линий и других: элементов энергосистем, специально разработанные на основе теорий подобия. Эти модели допускают изменение параметров в диапазонах, соответствующих реально имеющимся в энергосистемах. Такие модели проще, чем математические,сочетаются с натурными устройствами автоматики и защиты. Они могут работать в комплексе с аналоговыми математическими моделями тех процессов или устройств, физическое моделирование которых затруднительно или нецелесообразно (например, с математическими моделями турбины и ее системы управления).

физические модели существенно уступают математическим в гибкости и оперативности, но позволяют проводить исследования с учетом ряда факторов, математическое описание которых затруднено или еще отсутствует (например, сложные несимметрии в системе с несколькими генераторными станциями).

1.4. Выбор методов и средств анализа устойчивости энергосистем

1.4.1.    Выбор методов и средств анализа устойчивости энергосистем должен производиться с учетом конкретных задач, категорий расчетов и имеющихся возможностей.

1.4.2.    Принципиально следует начинать оценку устойчивости энергосистем с более простых методов и применять более сложные, если возможные погрешности результатов, полученных простым методом, больше допустимых для решаемой задачи (например, если полученный запас по устойчивости соизмерим с величиной погрешности метода). Если коэффициенты запаса, полученные по методу аналогий, по практическим критериям устойчивости или в результате расчетов упрощенных схем, значительно превышают нормативные коэффициенты и возможные погрешности метода и исходных данных, то проверку устойчивости более точными методами можно не производить, за исключением случаев, когда это диктуется необходимостью более детального анализа процессов, возможных путей улучшения технико-экономических показателей системы за счет снижения излишних запасов, уточнения параметров и характеристик средств автоматики и защиты.

- 15 -

1.4.3.    Более точные методы (расчеты, эксперименты на моделях и в энергосистемах) необходимы в большинстве случаев уточняющих, настроечных, оперативно-эксплуатационных и исследовательских категорий расчетов.

1.4.4.    Важнейшее значение для окончательного суждения об устойчивости конкретных энергосистем, а также о различных мероприятиях, направленных на ее повышение, имеет сочетание расчетов с натурными экспериментами в энергосистемах.

1.4.5.    Следует учитывать, что все методы анализа устойчивости энергосистем дают приближенные результаты из-за погрешностей самого метода, неточности исходной информации о параметрах и режимах работы энергосистем, а такке из-за вероятностного характера как параметров самого исходного режима, так и параметров возмущения (например, места КЗ, его продолжительности и т.п.).

При получении результатов, близких по устойчивости к предельно допустимым (,с учетом нормативных коэффициентов запаса), нельзя выносить окончательных суждений о допустимости того или иного режима, о необходимости применения специальных мероприятий для повышения устойчивости, об оптимальной настройке устройств автоматики и защиты только по результатам одного расчета. Для получения более достоверных результатов анализа устойчивости энергосистем в таких случаях следует хотя бы приближенно оценить вероятность возникновения условий, принятых в расчете, в частности возможные пределы изменений исходных режимов, параметров и характеристик системы и нагрузок, и выполнить для них серию расчетов для определения влияния на устойчивость вариаций указанных условий.

1.4.6.    Все расчеты устойчивости должны выполняться с учетом действия основных средств для ее повышения £il.6-l9j .

Следует такке учитывать:

-    вероятность возникновения тех или иных причин нарушения устойчивости (режимов и возмущений);

-    последствий нарушения синхронизма, возможность и допустимость асинхронного хода с последующей ресинхронизацией;

-16 -

вости


эффективность рассматриваемых средств повышения устойчи-

Глава 2. ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ,

СХЕМ И РЕЖИМОВ ДЕЯ АНАЛИЗА УСТОМИВОСТИ ЭНЕ1ТОСИСТЕМ.

УПРОЩЕНИЕ СХЕМ (ЗКВИВАЛЕНТИРОВАНИЕ)

2.1. Расчетные параметры элементов электрических систем

2.1111 Расчеты переходных процессов, а такие исходных уста-новившихся режимов выполняются применительно к схемам замещения (расчетным схемам)1 Расчетная схема электрической системы составляется из схем замещения отдельных элементов системы, связанных друг с другом так се, как соединены соответствующие элементы в рассматриваемой системе £л120, 21 j .

В схемы замещения электрических систем могут входить в отдельных случаях также элементы, представляющие собой схемы предварительно преобразованных участков системы1 Эти элементы, являющиеся обобщенными схемами таких преобразованных участков, представляют собой в общем случае многоугольники с диагоналями и нагрузочными сопротивлениями в вершинах1

211121 Линии электропередачи в общем случае представляются П-образнымд схемами замещения (рис.2.1) о учетом активного и реактивного    сопротивления    линии    и    реактивной (емкостной)

проводимости    линии    электропередачи    на    заилю.

21113. Для определения параметров этих схем исходными данными являются:

- номинальное напряжение линии;

-    длина линии;

-    количество цепей линии;

-    марка и сечение провода;

- 17 -

-    расположение проводов на опоре и расстояние между проводами;

-    наличие троса и его марка.

2ЛЛ. Сопротивления схем замещения линий определяются по формулам

ОДе kR * КЛ *    поправочные    коэффициенты,    учитывающие    вли


(2.1)

яние равномерного распределения параметров линии вдоль ее длины; xQ - погонное значение индуктивного сопротивления линии, Ом/км;

/    -    длина    линии,    км;

г - погонное значение активного сопротивления линии,Ом/км;

6Q - догоньое значение емкостной проводимости линии, См/км*

При длине линии электропе

■о

редачи до 300 км поправочные коэффициенты принимаются рав

ными I; при длине 3D0 - 1000 км

они определяются по формулам


Рис,2.1. Схема замещения линии электропередачи

При длине линий электропередачи более 700-1000 км параметры схемы замещения определяются с учетом комплексных попра-

-18-


вочных коэффициентов (kz ; /су) по формулам

V~W. «•’>

где ZQ - погонное значение комплексного сопротивления линии;

- погонное значение комплексной проводимости линии.


. _ sht0£

z" U


Vs


и


tot


(2.4)


где


^ Щ    распространения    волны.


2.1.5. Погонное значение активного сопротивления в приведенных 'формулах определяется по справочной таблице приложения к ГОСТ 839-59 на провода или приближенно по формуле

J*


п — fc О скр f


(2.5)


где


к ~ коэффициент скрутки (обычно принимается 1,02-1,03); р - удельное сопротивление ыатериалайпровода (при t =


— 20иС) ,для меди р = 17,9 ■ ^м > Для


алюминия


Ом* мы


р * 29,5

F- фактическое сечение проводящей части провода в фазе, мм2.

Погонное индуктивное сопротивление линии ( xQ ) определяется по формуле


км


Х0 =0,314 (0,46^    )f    (2.6)

ГД84Й7 J}25 Z)3/- среднегеометрическое расстояние между проводами (или центрами фаз при расщепленных проводах), мм;

Qz'^zztyr РассгоянИ0 между проводами на опоре, мм;

/?3 - эквивалентный радиус провода, мм; п - число проводов в фазе.


Л9-


При нерасщепленных проводах значение R3 равно радиусу провода R . Эквивалентный радиус R3 в зависимости от числа расщепленных проводов внешним диаметром d в фазе при расположении их в вершинах правильного т -угольника со стороной я определяется по формулам

п

2

3

Ф

/.

я.

1\±а

V—а2

и*

э

V 2

У 2


Реактивная (емкостная) проводимость I км фазы линии 8Q с нерасщепленными проводами (См/км) при частоте 50 Гд определяется по формуле


7,58 40 в Щ>


6


(2.7)


2.1.6. Емкость С (мкФ) одной цепи линии длиной I (км) при любом расположении проводов на опоре определяется по формуле


о,о2*< ?


(2.8)


для линии с расщепленными фазами емкость-определяется по аналогичной формуле


аргЦ


Д


\Гя


'ср


(2.9)


где £, - коэффициент, учитывающий влияние земли, тросов и более точного распределения зарядов на емкость линии.

Для линии электропередачи напряжением 500 кВ с двумя тросами и горизонтальным расположением проводов 4 = 1,05, поэтому в этом случае


795 • 10


иср


(2.10)


Подготовлены ВНИИЭ, МЭИ, ВЗНИиНИИ Энергосетьпроехт, ПЦУ ЕЭС СССР.ИЭД АН УССР и НИШТ:введение - ВНИИЭ ,ЦЩГ ЕЭС СССРГИЭД; гл.1 - ВНИИЭ,ИДУ ЕЭС СССР; гл.2 - МЭИ, Энергоеегьпроект, ВНИИЭ; гл.З - МЭИ, Энергосетьпроект; гл.4 - МЭИ, Энергосетьпроект; гл.5 - ВНИИЭ, МЭИ; гл.6 - ВШИЭ, МЭИ; гл.7 - ВНИИЭ, НИИПТ, ЦДУ ЕЭС СССР; гл.8 - МЭИ; гл.9 - ИЭД; гл.Ю - ВНИИЭ, ЦДУ ЕЭС СССР: приложения - ВНИИЭ, МЭИ, Энергосетьпроект, НИИПТ, ИЭД*

Сое тавители

д-р т е хн»наук Л.Г.МХМИКОНЯНЦ (введение, гл. 1,5-7,10), канд.техн.наук Л*11.ГОРБУНОВА (гл.6), канд. техн.наук lu.E.ГУРЕВИЧ (гл.6, приложения 1,11,12), инк. Л.Е.ЛЙБОВА iгл.2).канд«техн.наук В.ф.ТММЧЕНКО (гл.7), д-р техн.наук 1ЕПНЩШ!(гл.5,8, приложения 1,8,9), ВНИИЭ; д-р техн.наук В.А.ВЕНИКОВ(гл.2-6, ь, приложение I), кащитехн.наук Н.Д.АНИСИМОВА (гл.З,8,приложения 3.4,14), д-р техн.наук Л.А.ЖУКОВ (гл.2, 5), д-р техн.наук И.В.ЛИТКЕНСг(гл.З, приложения 5,6), канд.теки.

Ж В.А.СТРОЕВ (гл.З,6, приложение 10),канд.техн.наук Д.А.ФЕ-В (гл.4,5), канд.техн.наук А.Н.Ц0ВЬЯН0В(гл.4),, МЭЙ; д-р теки, наук Д.И.АЭАРЬЕВ (гл.2-4), инк. Ю.В.КИЖМН (гл.2, прилокения 2, 18), инк. Ю.В.МОРОШКИН (гл.З), инк. Ю.А.ПОЗДНЯКОВ (гл.З,4, приложение 7), канд.техн.наук 3.Г.ХВОЩИИСКАЯ (гл.2, приложение 18), инк. Л.П.ИШПУНОВА (гл.2).Энергосетьпроект; д-р техн.наук С.А. С0-БАДОВ (введение, гл.1.7,10,прилокение I), канд.техн.наук М.Г.ПОРТНОЙ (гл.7,10), ИДУ ЕЭС СССР; д-р техн.наук Л.В.ЦУШЧШ (гл.9, прилокения 15.16,17), ИЭД; канд.техн.наук Е.А.МАРЧЕНКО (гл.7, прилокение 13), канд.техн.на^к^В.А.АНДРЕЮК (гл.7, приложение х^),

Редакционная коллегия В.А.ВЕНИКОВ, Л.Г.МАМИКОНЯНЦ, С.А.СОВАЛОВ,

Методические указания предназначены для специалистов проектных институтов и эксплуатирующих организаций Минэнерго СССР.

Все замечания и предложения по Методическим указаниям направлять по адресу: 103074, Москва, К-74, Китайский пр., д.7, Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР.

Ответственный редактор Р.Р.Яблркова Технический редактор Н.Т.Леонтьева Корректор В.А.Кудрявцева

Л 76.915 Подписано к печати 28/Ш 1979 г. Формат 60x84 I/I6

Деч.л. 11,5 (усл.печ.л.10,7) Уч.-язд.л.Ю,3 Тира* 1000 экз.

Заказ №     Издат.    Ш 572.176_Пена    I    руб.55 код.

Производственная служба передового опыта и информации Союгтеханер1 109432, Москва Д-432,2-и Кожуховский проезд, д.29,корп.6

Участок оперативной полиграфии СПО Союзтеханерго I17292, Москва,В-292, ул.Ивана Бабушкина, д.23, норп.2

-20-

При известной емкостной проводимости емкость, соответствующая П-образной схеме замещения линии, определяется по формуле

(2.II)

cc = Ai±,

hC«2CJ

где СИК - емкости в начале и конце линии, Ф; ft - число параллельных цепей;

СО - угловая частота, СО = 314 с~1

2.1.7.    При упрощенных расчетах активное сопротивление линии принимается равным нулю. В этих же случаях емкость линии с номинальным напрякением НО кн и шике, а также для коротких линий с напряжением 150 и 220 кВ не учитывается. При изучении переходных процессов в системах, имеющих малую мощность или содержащих ка-оелыше линии, активные сопротивления и емкость кабельных линий должны учитываться.

2.1.8.    Активное и реактивное сопротивления линии для системы токов обратной последовательности имеют те ке значения, что и соответствующие сопротивления прямой последовательности.

(2.12)


0,15,


Г0(о)


Активное сопротивление (Ом/км) фазы одноцепной трекфазной линии для системы токов нулевой последовательности г0^ определяется по формуле

где г0 - активное сопротивление провода для системы токов прямой последовательности.

Для одной фазы двухцепной трехфазной линии

го(о)^°^го+0-15-    (2ЛЗ)

Реактивное сопротивление нулевой последовательности линии xQ^ при известном сопротивлении прямой последовательности xориентировочно определяется с помощью табл.2.1.

Таблица 2.1

Характеристика линии

Хо(о)

X,0

Одноцепная линия;

без тросов

3,5

со стальными тросами

3,0

с хорошо проводящими тросами

2,0

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ................................... 5

Глава I. Общие указания по исследованию устойчивости энергосистем ............    <

1*1* Основные требования к анализу устойчивости энергосистем .......... 7

1.2.    Методы анализа устойчивости энергосистем ................... -О

1*3* Средства анализа устойчивости энергосистем .............. -1-1

1*4. Выбор методов и средств анализа устойчивости энергосистем ..........

Глава 2* Подготовка исходных данных, схем и режимов для анализа устойчивости энергосистем. Упрощение схем (эк-вивалвнтирование) ..................

2.1.    Расчетные параметры элементов

электрических систем .............

^*2. Учет коэффициентов трансформации трансформаторов и автотрансформаторов при составлении расчетных схем. Приведение схемы к базисным уело-виям ................ 41

2.3.    Преобразование ^эквивалентирование)    .

сложных электрических систем......

2.4.    Определение собственных и взаим

ных проводимостей схемы замещения электрической системы ............ 59

Глава 3. Статическая устойчивость........ 66

3.1.    Основные положения ............... 66

3.2.    Математическое описание сложной

электрической системы ............ 69

3.3.    Расчеты статической устойчивости

в предположении отсутствия саморас-    w

качивания ...................... и

3.4.    Утяжеление исходного режима энергосистемы ....................... 76

3.5.    Статическая устойчивость энергосистемы с учетом самораскачивания*...    81

Глава 4. Динамическая устойчивость энергосистем .......................... 87

4.1. Допущения и предпосылки ........ 87

- 4 -

89

93

97

99

99

103

119

121

124

124

126

130

133

136

138

144

149

157

161

164

167

172

4.2* Исследование динамической устойчивости в одном-двух циклах изменения относительных углов синхронных машин ...................

4.3.    Исследование динамической ус

тойчивости при уточненном моделировании синхронных машин и нагрузок ..... *.......

4.4.    Применение ЦВМ для расчетов динамической устойчивости ..........

Глава 5. Результирующая устойчивость энергосистем ...........................

3*1. Основные положения .............

5.2.    Упрощенные расчеты результирующей устойчивости ...............

5.3.    Особенности выполнения расчетов

результирующей устойчивости с помощью АВМ и ЦВМ ................

5.4.    Оценка допустимости применения

несинхронного АПВ в энергосистемах ............................

Приложение I. Основные определения и соотношения *................................

I. Устойчивость энергосистем...............

2* Электрические системы..................

3.    Электрические машины

4.    Основные определения параметров синхронных машин и электрической системы ....*.

5* Условные обозначения ...................

Приложение 2. Расчеты параметров исходных установившихся режимов ..................

Приложение 3. Выражения для коэффициента ^характеристического уравнения..........

Приложение 4. Оценка влияния неточности задания параметров на результаты расчетов устойчивости . .................................

Приложение 5. Примеры расчетов настроечных параметров АРВ по условиям устойчивости синхронных машин ............................

Приложение 6. Определение максимально допустимой постоянной времени возбудителя....

Приложение 7. Способы упрощенного анализа динамической устойчивости ......................

Приложение    8. Примеры определения воз

можности ресинхронизации генераторов в простейших схемах .....................................

Приложение    9. Примеры расчетов резуль

тирующей устойчивости в грехмашинной схеме......

утверждаю:

Заместитель начальника Главного технического управления по эксплуатации энергосистец

K.U. АНТИПОВ 24 марта 1977 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания базируются на£л.1_/и имеют целью дать проектным, исследовательским и эксплуатирующим организациям рекомендации (но не обязательные предписания) по методам определения различных видов устойчивости энергосистем в целом и отдельных их элементов (межсистемных связей, нагрузки и др.), а такие по принципиальному выбору мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивости энергосистем.

Методические указания содержат общие, принципиальные рекомендации, а не детально разработанные методики. Последние при необходимости могут составляться применительно к конкретным условиям в зависимости от решаемых задач, имеющихся средств для анализа устойчивости энергосистем и т.п.

Как правило, рекомендации даются вариантно,.т.е. предоставляется возможность выбрать один или несколько из известных и рекомендуемых к использованию методов анализа устойчивости энергосистем в зависимости от решаемой задачи, имеющихся исходных данных и средств анализа.

При описании отдельных методов отмечаются их основные положения, но детали и особенно выводы используемых формул не приводятся, однако даются ссылки на соответствующие литературные источники. Исключения составляют методы, еще не опубликованные или опубликованные в малотиражных изданиях.

В большей части случаев рекомендуемые методы анализа устойчивости энергосистем иллюстрируются примерами принципиального характера без детального изложения всего расчета.

В настоящее время многие вопросы теории и практики анализа

- 6 -

и способов обеспечения устойчивости энергосистем находятся еще в стадии разработки. В частности, быстро развиваются и совершенствуются методы анализа устойчивости энергосистем с помощью электронных аналоговых и особенно цифровых вычислительных машин (ЦВМ).

В связи с этим настоящие Методические указания содержат рекомендации по известным методам и не ограничивают опытное использование новых, не вошедших в них методов анализа устойчивости энергосистем и мероприятий по ее обеспечению.

В настоящие Методические указания включены и некоторые приближенные методы анализа и критерии устойчивости энергосистем и их нагрузок, теоретически недостаточно строго обоснованные, но проверенные на практике, от о, в частности, относится к упрощению схем, энергосистем, к ряду практических критериев оценки устойчивости и т.п.

В данных Методических указаниях сохранены определения и тер--мивы, принятые в £л.1] и приведенные также в приложении I.

Методические указания состоят из десяти глав и ряда приложений*

В гл.1 сформулированы задачи анализа устойчивости энергосистем на различных стадиях их проектирования и эксплуатации, даны определения видов их устойчивости, изложены общие рекомендации по анализу устойчивости: расчетные режимы, требуемая точность, анализ результатов, выбор средств для анализа и т.п. В гл.2 даются указания по подготовке исходных данных и режимов, по преобразованию схем энергосистем (эквивалентированию).

В гл.3,4,5 приведены рекомендации по анализу соответственно статической, динамической и результирующей устойчивости энергосистем. При этом, где необходимо, для каждого вида устойчивости даны рекомендации по специфическим особенностям применения специальных средств анализа (статических неделей, аналоговых и цифровых вычислительных машин).

Вопросам анализа устойчивости нагрузки посвящена гл.6, при этом рассматриваются случаи, когда изменение режима нагрузки не может существенно повлиять на устойчивость параллельной работы генераторов энергосистемы, т.е. когда напряжение электросети, питающей нагрузку за некоторым сопротивлением,является заданным (не обязательно постоянным) и не зависящим от режима рассматриваемой нагрузки. Более сложный случай, в котором устойчивость соб-

- 7 -

ствевно энергосистемы и питающейся от нее нагрузки взаимно сильно связаны, охватываются общими методами, приведенными в гл.3,4 и 5.

Специфические особенности анализа устойчивости энергосистем при наличии слабых мексистемных связей рассматриваются в гл.7,Глава 8 посвящена основным вопросам анализа самовозбуждения (главным образом применительно к случаям наличия в их электросетях значительных емкостей) и саморасвачивания (в общем случае учета активных сопротивлений всех элементов энергосистемы). Общие рекомендации по применению ЦВМ для анализа устойчивости энергосистем даны в гл.9. Рекомецдацми по проведению натурных экспериментов в энергосистемах - в гл.10. Главы 6-10 составляют содержание части 2 Методических указаний.

Изданные ранее “Основные положения и временные руководящие указания по определению устойчивости энергетических систем" будут в дальнейшем пересматриваться и дополняться на основе опыта их использования при проектировании и эксплуатации энергосистем и с учетом новых теоретических разработок. В соответствии с этим предполагается в будущем пересмотреть и дополнить настоящие Методические указания.

Глава I. ОБЩЕ УКАЗАНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

I.I. Основные требования к анализу устойчивости энергосистем

1.1.1.    Расчеты устойчивости энергосистем долины выполняться в соответствии с UlmjJ .

1.1.2.    Требуемая точность анализа устойчивости энергосиа-тем зависит от конкретных решаемых задач, стадий проектирования и нукд эксплуатации, точности исходных данных и т.п.

1.1.3.    Ориентировочные расчеты (расчеты на первых стадиях проектирования и перспективные эксплуатационные расчеты, выполняемые при выборе напряжений, количества цепей, принципиальных

- 8 -

схем электропередачи и основных мероприятий,обеспечивающих осуществимость требуемых режимов с необходимым запасом) могут проводиться упрощенно в отношении схем и расчетных условий. Например, расчеты статической и динамической устойчивости заданного режима могут производиться при неизменных значениях ЭДС синхронных машин за их переходными сопротивлениями.

1.1Л. Уточняющие и настроечные расчеты при проектировании и в эксплуатации (выбор схем и рабочих режимов, уточнение параметров оборудования энергосистемы и определение запасов устойчивости в нормальных и послеаварийных режимах, уточнение требований к защите, системной автоматике, регуляторам возбуждения синхронных машин, определение параметров -уставок- этих устройств и т.п.) следует выполнять по достаточно полным схемам и с учетом основных факторов, которые могут оказать значительное влияние на результаты расчетов. Следует учитывать электромагнитные и электромеханические уравнения основных синхронных машин, статические и динамические характеристики нагрузок, характеристики регуляторов возбуждения, регуляторов первичных двигателей, фактические значения времени действия выключателей, уставки и характеристики устройств системной автоматики и релейной защиты и т.п.

Эти расчеты в условиях эксплуатации целесообразно сочетать с экспериментальными данными, полученными в энергосистеме (см. гл.Ю).

1.1.5.    Оперативно-эксплуатационные расчеты в зависимости от конкретных задач могут производиться весьма приближенно (грубая прикидка того или иного режима, доказывающая наличие большего запаса, и т.п.) и с возможно болоо точным учетом конкретных условий и характеристик оборудования* В последнем случае целесообразно также использование результатов натурных испытаний.

1.1.6.    Исследовательские расчеты также в зависимости от конкретных задач и стадий исследования могут производиться приближенно и возможно более точно, вплоть до представления машин и устройств системной автоматики наиболее полными системами уравнений. Последнее, в частности, оказывается необходимым при анализе влияния на устойчивость энергосистем параметров и характер ристик самих Машин и связанных с ними систем и устройств автоматики.

- 9 -

1.1.7. Анализ устойчивости энергосистем и выбор мероприятий для ее повышения следует производить с учетом конкретных задач для:

-    режима нормальной работы энергосистемы при наиболее напряженных длительных условиях (максимальная активная или реактивная нагрузка энергосистемы, режимы наибольшей нагрузки основных линий электропередачи и других проверяемых элементов; утяжеленные условия питания проверяемых нагрузок для энергосистем

с мощными гидроэлектростанциями - режимы паводка при минимальной нагрузке тепловых электростанций; для энергообъединений - режимы максимальных перетоков и т.д.);

-    режимов, возникающих в результате отключения какого-либо основного элемента энергосистемы, вызывающих существенные ухудшения условий устойчивости и существующих до вмешательства персонала, энергосистемы. Для таких режимов следует выполнять только расчеты статической устойчивости;

-    ремонтных режимов, возникающих вследствие вывода в ремонт основных элементов энергосистемы, существенно влияющих на устойчивость энергосистемы в целом или проверяемого звена. При ориентировочных и уточняющих расчетах устойчивость этих режимов не проверяется, так как считается, что в этих режимах нагрузки линий электропередачи могут быть снижены до значений, достаточных для сохранения устойчивости. Однако устойчивость этих режимов должна, как правило, проверяться при выполнении оперативно-эксплуатационных расчетов;

-    кратковременных особо тяжелых режимов, отличающихся от обычных меньшей надежностью и поэтому нормально не применяемых,

а также для специальных случаев (например, для режимов работы синхронных машин с недовозбуждением).

Необходимость в проверке таких режимов может встретиться преимущественно в эксплуатационных условиях.

1.1*8. При ориентировочных расчетах, как правило, допустимо ограничиваться проверкой статической и динамической устойчивости, не производя-проверки устойчивости нагрузки и результирующей устойчивости энергосистемы.

1*1.9. При уточняющих, настроечных и оперативно-эксплуатационных расчетах следует, как правило, анализировать все виды ус-

1

В настоящих Методических указаниях методика технико-эконо-мических расчетов для выбора целесообразных способов и средств повышения устойчивости не рассматривается1 Может быть использован метод, основанный на определении приведенных народнохозяйственных затрат для вариантов, отличающихся средствами повышения устойчивости.