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解决的问题及意义
1)在2004年11月9—10日类似强度的地磁暴的侵害下,与330kV电网相比,750kV电网的GIC-Q扰动和节点电压的波动更大,节点电压下降也更明显,如论文中图2和图3给出的图1平凉、乾县和宝鸡750kV变电站的计算结果;330kV电网整体上的GIC-Q扰动和节点电压的波动不大,虽然地磁暴均不会对330kV电网造成很大的危害,但330kVGIC-Q扰动对750kV电网的影响不容忽视。该项研究对双电压等级电网有普遍意义。2)变压器GIC-Q损耗大的750kV变电站站点的电压波动比较大,由于变压器GIC-Q损耗值与流入变压器的IGIC成正比,在采用标准化设计的大电网地磁暴灾害安全风险评估中,可用流入变压器的GIC的大小评估电网遭受地磁暴侵害的GIC-Q扰动安全风险。该项研究成果对电网运行基于变电站GIC监测数据制定地磁暴灾害防御策略具有重要意义。3)与电压波动大的750kV站点直接相连的330、750kV站点电压波动较大,分析表明经自耦变压器联络的750kV电网的GIC-Q电压波动会对330kV电网的电压波动产生一定的影响,而330kV电网的GIC-Q扰动对750kV电网电压影响不明显,表明电网的GIC-Q扰动具有区域性;电压值偏移大的站点均为电网末端和拐角处,如图1中的乾县变电站。该项研究成果对采用隔离或削弱等手段治理高风险变电站的GIC具有重要意义。
后续研究
本文虽然只是针对甘肃330kV和750kV电网开展的研究工作,但研究、探明的双电电压等级电网GIC-Q扰动效应及相互作用及影响的特征、特点,可供研究500kV和1000kV电网的GIC-Q扰动效应及灾害防治提供参考。本文后续的研究工作包括:基于比例系数K值算法的1000kV特高压变压器的GIC-Q损耗模型及算法,以及基于GIC事件预测预报、电网运行调度和变压器设计制造的减轻及防治GIC对电网安全和变压器影响技术的研究。
主要图表
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