




工业用户的生产连续性很强,一旦出现供电的中断,有可能使生产停止或发生混乱,甚至会危及人身、设备的安全,造成严重的后果。到目前为止,国内的大多数电力系统的安全稳定控制尚没有形成有效的一体化分析控制结构,而且在传统的控制方式下,校正控制要在故障发生后再根据系统状况采取控制措施,缺少预判性。根据电力系统中某个地方的就地信息进行分析判别,一旦满足设定的启动、动作值时便发出动作命令;同时,将就地信息作为反馈量,无扰动快速切换装置多少钱,根据反馈量的实际大小进一步做出相应的动作,实现作为系统的第三道防线的功能,尽量减小故障范围,减少损失。
区域型稳定控制系统按决策方式可分为两种:即分散决策和集中决策方式。如果各站都存放有控制策略表,在本站及出线发生故障时,根据事故前的运行方式,就能够作出决策,在本站执行就地控制(包括远切本站所属的终端站的机组/负荷),也可将控制命令上送给主站,在主站或其他子站执行。按照电网规模和各厂站之间的功能可以将安全稳定控制系统分为就地型稳定控制、区域稳定控制系统和混合型稳定控制三类。安全稳定控制一般的实行在电网比较薄弱的系统中,比如有些地方是靠水力发电为主,那就必须考虑丰水期和枯水期的情况下是否有安全稳定问题。目前大多数区域控制采用的都是分散决策的区域控制系统,但主站和各子站的控制策略表都是离线计算预先装设的。
装置采用整体面板、全封闭机箱,多CPU结构,插件为背插方式,强弱电严格分离。再加上软件设计上周到的抗干扰措施,使装置具有很强的抗干扰和抗电磁辐射的能力。研究实现了一种短路故障快速识别和电压暂降快速判断的算法,并基于10kV的配电网进行了建模和,当配电网中某一条支路发生故障时,对其他支路的影响进行了分析,同时模拟了电源切换前与切换后的电压波形。后通过硬件和软件平台,对无扰动电源快速切换装置进行了实现,为下一步的实际应用打下基础。目前大多数区域控制采用的都是分散决策的区域控制系统,但主站和各子站的控制策略表都是离线计算预先装设的。
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