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1.3 特高压线路输送功率
本节分析特高压长南线输送容量对功率波动的影响,仿真结果见表3和图4。
表3 长南线不同初始功率下天中特高压直流闭锁后长南交流功率波动
Tab. 3 Power flow transfer of Changnan UHV AC while Tianzhong UHV DC block of different initial power
图4 长南线不同初始功率下天中特高压直流闭锁后长南特高压交流潮流转移比
Fig. 4 Power flow transfer ratio of Changnan UHV AC while Tianzhong UHV DC block of different initial power
长南线功率3000 MW时,特高压暂态转移比最大,达到64.8%;长南线功率继续增加,天中直流闭锁后长南线功率波动逐渐逼近静稳极限,特高压暂态转移比又有所降低,长南线功率5000 MW时,特高压转移比为59.6%。
1.4 直流落点周边开机方式
故障位置将直接影响电磁突变功率的大小,故障侧网络突变功率使得转移比增加,而对侧网络的突变功率使转移比下降。在实际情况中,当故障周围发电机较多时转移比较大,反之转移比较小。调整郑州地区开机方式,分析天中直流单极闭锁故障条件下故障点周围开机方式对特高压长南线功率波动的影响。仿真结果如表4和图5所示。
由于郑州地区电源较多且落点分布均匀,开机方式对特高压转移比的影响相对较小,天中直流单极闭锁条件下郑州地区满开机方式和小开机方式转移比分别为59.7%和59.0%,仅相差
0.7%。
表4 不同开机方式下天中特高压直流闭锁后长南特高压交流功率波动
Tab. 4 Power flow transfer of Changnan UHV AC while Tianzhong UHV DC block of different operation mode
图5 不同开机方式下天中特高压直流闭锁后长南特高压
交流潮流转移比
Fig. 5 Power flow transfer ratio of Changnan UHV AC while Tianzhong UHV DC block of different operation mode
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