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2)线路加装串联电抗器。举例说明:8Ω的串联电抗器阻抗标幺值为0.0032,相当于50km导线型号为4×LGJ-500的线路,拉长电气联络,降低短路电流。这个措施目前在上海的500kV黄渡-泗泾线路已经实施,三峡近区的一些重要线路也将实施此类工程,其中有项可研为本人负责,也去500kV泗泾变考察过,感觉这个措施属于治根不治本,可以满足阶段性要求,但存在很多问题,比如会增加网损,还会降低系统的稳定性,而且无功的需求也会增加,特别是考虑N-1的时候。
3)500kV网络结构优化,这类措施不太好深入探讨,依赖于实际情况和分析计算。
220kV层面短路电流解决措施
1)分区分片运行。分片分区是降低短路电流最直接、最有效的措施。以北京电网为例:主要以2~3个500kV变电站的一段220kV母线为中心,将220kV电网划分为几个区,形成以相邻的500kV变电站的220kV母线为供电中心的双环网结构,各分区电网之间在正常方式下相对独立,各分区220kV电力可互相支援,满足500kV主变和220kV线路稳态N-1、N-2的要求。上海电网思路与此不同。
2)其他措施。比如高阻抗设备,线路调整,220kV分母运行等,也是有效手段,但是不如分区分片运行,来的根本,所以电网220kV层面分区分片运行及相关网络分析优化,是限制短路电流的根本措施,也是目前各个省公司重点开展的工程依据。
三、国外限制短路电流的措施
三相短路电流:短路电流水平较高的国家如德国、法国等都采取了在发生故障时快速解列,将母线分段来限制短路电流值。母线解列措施虽然简单易行而且效果显著,但一般只在必要时才采用,因为它可能降低系统的安全裕度,限制运行操作和事故处理的灵活性。国内比较注重安全,所以用的不多,其实也就是一个思路的问题,个人觉得是比较不错的措施。
单相短路电流:单相接地短路电流的大小,主要和系统中性点接地方式及回路的零序阻抗有关。法国采用变压器中性点经小电抗接地的方式,德国不采用自耦变压器作为系统联络用来限制单相短路。有些国家110kV及以上电压电网中的变压器中性点全部直接接地,造成系统的单相接地短路电流大于其三相短路电流,如英国、俄罗斯都是。还有一些国家如美国在有些电力系统中将系统内一部分大容量的Y/Y/△(500/230/35kV)自耦变压器的△侧开口运行以增加变压器的零序阻抗。但不少国家则认为这样作对运行不利。葛洲坝大江电站的发电机变压器组主变压器500kV侧中性点设计安装了经小电抗接地,既解决了单相接地短路电流过大的问题也解决了水电厂机组多,运行方式变化大,系统接地短路电流变化过大,使接地保护整定困难的问题。
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