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按30多年来暂态稳定以100(后改90)毫秒切除三相短路的规定,必然长时间限制了长距离线路的输送潜力,并浪费投资。即使长线路的输送不考虑三相短路而万一发生,一旦失稳也会约在1秒内恢复同步,不会造成大停电。
(3) 充份发挥发电机的「自并励励磁系统」瞬时输出紧急无功电力- 解决暂态电压崩溃
广东60万及以上千瓦发电机组共29台,除核电和沙角C厂外,一共22台(占76%)都采用了「自并励励磁系统」, 系统出问题使发电机出口电压异常下降时,它们即快速反应,即瞬时(0.02秒)高起始响应,输出紧急无功电力,防止暂态电压崩溃,对支撑多馈入直流远行特别有效。所以,我国大机组都宜采用自并励可控硅励磁系统,由发电机出口经变压器及可控硅整流后直供转子电流,结构简单,没有过去旋转的励磁机,既可靠又缩短发电机轴。但另一类为「他励式励磁系统」,不论它用直流励磁机或交流励磁机,结构复杂,系统出问题,却要在其出口电压降低到80~85%时才起动强行励磁, 反应慢, 作用较差。系统中如装有静止无功补偿器STATCOM,也能快速反应作动态无功支援,但其价格昂贵,需经技术经济比较确定,即使采用,其容量有限。
(4)无功分层分区就地补偿 - 提供巨大的无功紧急储备
主要的目的是为电网提供巨大的紧急无功储备,特别适合直流多落点的需要,同时在科学上达到最合理的大降线损的目的。
国际大电网 SC38 工作组报告 – 发电机低励磁运行(高力率甚至进相)提供无功紧急储备,但有降低暂态稳定水平的矛盾,但在密集受端系统内的发电机这一问题并不突出。1987年日本东京电压崩溃事故后,装设尽多的电容器,使发电机高力率运行,常时备有大量无功紧急储备。
目前珠三角处於多个直流输电的受端,主网内部主要为电压稳定问题, 因此主要发电机宜低励磁运行(高力率甚至低谷时进相), 在事故时提供快速无功紧急储备。祗是对周围边缘地区远距离外送的部分机组使其在较高励磁(低力率)运行。
《电力系统安全稳定导则》和《电力系统电压和无功电力技术导则》早已作出“无功补偿应分层分区就地平衡”的规定,原则上己明确电网各区、各层电压(包括10~2千伏)的力率应为1.0。但后一导则却允许力率有较大的灵活性,如220kV为0.95~1.0, 35~110kV为0.9~1.0,不同用户可在0.8/0.85/0.9以上,结果很多电网按其规定的低力率执行, 反而达不到应贯彻的原则规定。
真正实现分层、分区的合理无功就地补偿, 可增加紧急送到系统无功(发电机)和半动态无功(开关投切电容器)储备,以应付任何特殊情况,防止电压崩溃。
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