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从图4可以看出,向家坝和溪洛渡机组相对于川渝电网暂态功角失稳,导致频率大幅波动后机组超速保护反复动作.需采取快速联切失步机组措施,才能维持川渝电网稳定运行.
3.3确定每轮次最大切机量
为避免过切机组引起低频减载动作,本文采取如下方式确定每轮次最大切机量.首先,调整渝鄂断面为零功率,随后无故障解列渝鄂断面,形成川渝电网孤网运行,再通过不断增加川渝电网的切机容量寻求达到低频减载第1轮定值49.0Hz的切机量边界.川渝电网不同切机量的频率曲线如图5所示.从图5可以看出,切除2.45GW机组后川渝电网频率最低达到49.03Hz,且低频减载特殊轮动作一轮.切除2.20GW机组,川渝电网频率最低达到49.53Hz.
根据上述计算结果,川渝电网负荷水平33GW方式下,过切2.20~2.45GW机组将面临低频减载误动风险.随着系统损失机组数量增多,系统规模降低,系统旋转备用容量减少,能容忍的切除机组容量就越少,面临更大的过切风险.所以,四川电网高频切机每轮次的切机容量应不超过2.20GW,留有一定裕度后不超过2GW为宜.
3.4确定高频切机方案需切除机组
基于四川电网原有高频切机方案,需要在第1轮增加切机量,考虑到高频问题主要由直流闭锁故障引起,所以新增加的切除机组可有两类选择,第1类直流近区机组,第2类直流远端机组.以宾金直流双极闭锁稳控装置拒动故障为例,说明切除不同机组对系统频率恢复的影响.假设两类新增切除机组的切机量一致,新增切除直流近区机组对最低频率和稳态频率恢复更有利.即切除闭锁直流近端的机组,频率恢复周期短,恢复速度快;而切除四川电网内部直流远端机组与切除重庆电网机组对于频率第1摆过后的恢复速度影响不大.所以,从系统频率恢复速度角度考虑,应尽量采取切除直流近端的机组.
3.5确定高频切机方案
文献[17]中区域电网高频切机方案配置方法可以借鉴,而本文重点是基于四川电网原有方案,结合特定的配置原则来改进四川电网高频切机方案.根据计算结果,需要在原有高频切机方案第1轮增加直流近区机组,确定为锦西电厂一台机组加上溪洛渡电厂一台机组,并且每轮次切机量不超过2GW.
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