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        基于PSASP的短路計(jì)算分析

        2010-09-22 06:55:46王曉蔚石振剛張倩茅
        電氣傳動自動化 2010年2期
        關(guān)鍵詞:廠站單相主變

        王曉蔚,石振剛,楊 瀟,張倩茅

        (河北省電力研究院,河北石家莊050021)

        1 引言

        電力系統(tǒng)中有可能發(fā)生各種形式復(fù)雜多變的故障和不正常運(yùn)行情況,為了正確地對繼電保護(hù)設(shè)備進(jìn)行整定工作,對電網(wǎng)的各種運(yùn)行方式和短路故障進(jìn)行反復(fù)而周密的計(jì)算是非常重要的。在特高壓電網(wǎng)建設(shè)和全國聯(lián)網(wǎng)背景下,對電力系統(tǒng)短路計(jì)算工作提出了新的要求。電網(wǎng)數(shù)字仿真實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)全數(shù)字實(shí)時(shí)仿真裝置與調(diào)度EMS/SCADA系統(tǒng)的互聯(lián),將在線數(shù)據(jù)引入到仿真軟件數(shù)據(jù)庫中,可以實(shí)現(xiàn)基于在線數(shù)據(jù)的潮流計(jì)算、短路計(jì)算、電網(wǎng)網(wǎng)損分析計(jì)算等,大大提高了仿真分析的準(zhǔn)確性。本文應(yīng)用基于PSASP分布式通用計(jì)算平臺的電力系統(tǒng)全數(shù)字仿真裝置,對電網(wǎng)的220kV及以上電壓等級廠站的短路電流進(jìn)行計(jì)算分析,并根據(jù)發(fā)展規(guī)劃對部分超標(biāo)廠站提出了有效的解決措施。

        2 PSASP短路計(jì)算模塊應(yīng)用分析

        2.1 短路計(jì)算的主要用途

        短路計(jì)算主要用于解決下列問題:電氣主接線方案的比較與選擇,確定是否需要采取限制短路電流的措施;電氣設(shè)備及載流導(dǎo)體的動熱穩(wěn)定校驗(yàn)和開關(guān)電器、管型避雷器等的開斷能力校驗(yàn);接地裝置設(shè)計(jì);繼電保護(hù)裝置的設(shè)計(jì)與整定;輸電線對通訊線路的影響;故障分析。

        PSASP短路計(jì)算的主要功能和特點(diǎn)是:

        (1)交直流混合電力系統(tǒng)的短路電流計(jì)算,以及電網(wǎng)的正、負(fù)、零序戴維南等值阻抗計(jì)算。

        (2)簡單故障方式的短路電流計(jì)算,可以在設(shè)定范圍內(nèi)進(jìn)行母線短路故障掃描計(jì)算,也可進(jìn)行指定地點(diǎn)的短路計(jì)算。

        (3)正、負(fù)、零序戴維南等值阻抗計(jì)算,可以在設(shè)定范圍內(nèi)進(jìn)行掃描統(tǒng)一計(jì)算,也可在指定地點(diǎn)進(jìn)行。

        (4)線路故障掃描計(jì)算,即在指定的一條或多條線路上按一定間隔設(shè)置故障掃描點(diǎn),在這些故障點(diǎn)發(fā)生同種類型的簡單故障,掃描所有故障點(diǎn)得到線路上各個(gè)點(diǎn)的短路電流和全網(wǎng)各支路電流,以報(bào)表或曲線方式輸出。

        (5)復(fù)雜故障方式短路電流計(jì)算,即任意母線和線路上任意點(diǎn)的各種組合方式的復(fù)雜故障計(jì)算。

        (6)短路電流計(jì)算可基于給定的潮流方式,也可以基于方案進(jìn)行。

        (7)計(jì)算時(shí)可考慮平行線路零序互感的影響。

        2.2 PSASP短路計(jì)算解法及計(jì)算流程

        求解短路電流的一般方法是:利用對稱分量法實(shí)現(xiàn)ABC系統(tǒng)與120系統(tǒng)參數(shù)轉(zhuǎn)換;列出正、負(fù)、零序網(wǎng)絡(luò)方程;推導(dǎo)出故障點(diǎn)的邊界條件方程;將網(wǎng)絡(luò)方程與邊界條件方程聯(lián)立求解,求出短路電流及其它分量。如圖1所示為短路電流計(jì)算的計(jì)算流程。

        圖1 短路電流計(jì)算流程圖

        3 實(shí)例計(jì)算分析

        3.1 電網(wǎng)500kV和220kV廠站的短路電流計(jì)算分析

        根據(jù)某省2009年度預(yù)計(jì)投產(chǎn)項(xiàng)目,對該省500kV及220kV廠站的短路電流水平進(jìn)行了全面計(jì)算與分析。針對部分廠站短路電流水平超標(biāo)問題,提出了相應(yīng)的措施和建議。

        根據(jù)計(jì)算可得500kV主網(wǎng)短路電流水平最高為BB站52.30kA,其中LZ站500kV短路電流水平達(dá)到48.35kA,LZ站內(nèi)尚有8組額定遮斷容量為50kA的開關(guān),不滿足短路電流水平要求。如表1所示為500kV廠站的短路水平。

        2009年基本方式下,對220kV主網(wǎng)的三相短路電流進(jìn)行了計(jì)算校核。從計(jì)算結(jié)果可以看出,LZ站的三相短路電流(49.49kA),已達(dá)開關(guān)額定遮斷電流的98.98%以上,LZ站的單相短路電流(49.41kA),已達(dá)開關(guān)額定遮斷電流的98.82%以上。QY站的單相短路電流(48.59kA)已達(dá)開關(guān)額定遮斷電流的97.18%以上。此外,BB站、QY站等2個(gè)站三相短路電流已達(dá)開關(guān)額定遮斷電流的90%以上,CX、LZ、BB等3個(gè)站單相短路電流已達(dá)開關(guān)額定遮斷電流的90%以上。如表2所示為220kV廠站的短路水平。

        表1 500kV廠站的短路水平

        為了對BB站、SB站、LZ站、QY站的500kV的短路電流水平及BB站、LZ站、QY站、CX站的220kV的短路電流水平進(jìn)行校核,分別應(yīng)用2009年6月10日的在線數(shù)據(jù)和2009年國調(diào)下發(fā)綜合程序數(shù)據(jù)對這幾個(gè)站的短路電流進(jìn)行了校核。

        應(yīng)用2009年6月10日的在線數(shù)據(jù)計(jì)算短路電流時(shí),HB站雙回破入YQ站的輸變電工程未投產(chǎn),因此LZ站的三相短路電流(44.97kA)未超標(biāo)。BB站的220kV的三相短路電流(52.91kA)超標(biāo)。

        表2 220kV廠站的短路水平

        應(yīng)用2009年國調(diào)下發(fā)綜合程序數(shù)據(jù)計(jì)算500kV及220kV廠站的短路電流。計(jì)算結(jié)果表明220kV的BB站的三相短路電流(51.06kA)超標(biāo)。對接近超標(biāo)的廠站的短路電流進(jìn)一步分析并得出以下結(jié)論:

        (1)LZ站500kV三相短路電流水平超標(biāo)問題分析

        根據(jù)計(jì)算2009年底的LZ站的500kV三相短路電流水平達(dá)到48.35kA,其中按目前掌握的基建投產(chǎn)進(jìn)度,當(dāng)HB站二回線破入YQ輸變電工程投產(chǎn)后,對LZ站500kV三相短路電流影響很大。

        ZHW、SA電廠機(jī)組開停對LZ站500kV三相短路電流水平影響很大。

        (2)QY站220kV單相短路電流分析

        2009年底,QY站220kV單相短路電流水平達(dá)到48.59kA,接近開關(guān)額定遮斷容量,其中對QY站短路電流增加影響較大的項(xiàng)目為DZ電廠#4機(jī)組并網(wǎng)(48.27 kA)和HB站二回破入YQ輸變電工程投產(chǎn)(48.59 kA)。

        (3)CX站220kV單相短路電流問題

        2009年底,CX站220kV單相短路電流水平達(dá)到46.89kA,接近開關(guān)額定遮斷容量,其中對CX站短路電流增加影響較大的項(xiàng)目HH站-BQ站雙線投產(chǎn)。

        (4)MS站合環(huán)運(yùn)行對短路電流的影響

        PC站投產(chǎn)后,MS站合環(huán)運(yùn)行短路電流影響很大,從計(jì)算結(jié)果可以看出,MS站合環(huán)運(yùn)行,LZ站220kV的三相短路電流水平達(dá)到了54.72kA,增加了5.22kA,接近開關(guān)額定遮斷電流。

        (5)LW線合環(huán)運(yùn)行對短路電流的影響

        LW線合環(huán)運(yùn)行,LZ站的500kV的單相短路電流水平達(dá)到了52.31kA,增加了2.81kA;LZ站的220kV的單相短路電流水平達(dá)到了51.68kA,增加了2.27kA,均超過開關(guān)額定遮斷電流。

        (6)LXII線投產(chǎn)對LZ站220kV三相短路電流的影響

        LXII線投產(chǎn)后,LZ站220kV的三相短路電流為47.72 kA。

        3.2 計(jì)算結(jié)果分析與建議

        HB站二回破入YQ輸變電工程投產(chǎn)后,LZ站500kV三相短路電流水平達(dá)到48.35kA,接近開關(guān)額定遮斷容量,建議HB站二回破入YQ輸變電工程投產(chǎn)前完成LZ站500kV部分50kA開關(guān)的更換。

        2009年冬季時(shí),QY站、CX站220kV的單相短路電流接近開關(guān)的額定遮斷電流,建議在QY站、CX站的主變中性點(diǎn)加裝小電抗。

        4 規(guī)劃2010年220kV電磁環(huán)網(wǎng)解環(huán)短路水平計(jì)算分析

        4.1 電磁環(huán)網(wǎng)解環(huán)后500kV/220kV廠站短路水平計(jì)算分析

        電網(wǎng)中仍存在大量500kV/220kV電磁環(huán)網(wǎng),隨著電網(wǎng)建設(shè)的快速發(fā)展和各大電源項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),短路水平快速上升,規(guī)劃期內(nèi)500kV電網(wǎng)和220kV電網(wǎng)短路電流水平可能超過或接近50kA。

        規(guī)劃2010年電磁環(huán)網(wǎng)解環(huán)后,對500kV/220kV廠站的短路水平進(jìn)行計(jì)算分析。計(jì)算條件為:LZ站加小電抗,QY站、LH站投第三臺主變,HH站投第二臺主變,HB站雙回破入YQ輸變電工程投產(chǎn)。

        由計(jì)算結(jié)果可知QY站220kV母線三相和單相短路電流均超過開關(guān)額定遮斷電流,需要采取控制短路電流的措施。QY站第三臺主變投產(chǎn)后,CX站220kV母線三相和單相短路電流也增大,單相短路電流達(dá)到48.35kA。

        4.2 抑制短路電流具體措施分析

        措施一,將SB站-BB站之間的220kV聯(lián)絡(luò)線打開。SB站的主變的供電壓力有所減小,但BB站的供電壓力增加。QY站的主變的檢修應(yīng)與DC電廠、BR電廠的機(jī)組檢修配合進(jìn)行。

        措施二,將SB站-BB站之間的220kV聯(lián)絡(luò)線打開,將BB站-CX站之間的聯(lián)絡(luò)線打開,QY站中性點(diǎn)加小電抗。SB站的主變供電壓力有所減輕,BB站、QY站的供電壓力增加。該措施在QY站#3變(西側(cè))檢修及DD電廠#1機(jī)故障時(shí),QY站的另兩臺主變過載。QY站的主變檢修需配合DD電廠#1機(jī)滿發(fā)運(yùn)行。

        綜合以上潮流計(jì)算結(jié)果,2010年QY站500kV變電站若投運(yùn)第三組主變,將使其220kV母線短路電流超過50kA。為降低QY站的母線短路電流,推薦配合QY站第三組主變投運(yùn),將QY站的220kV母線分段開關(guān)打開。

        5 結(jié)束語

        在2009年規(guī)劃投建項(xiàng)目基礎(chǔ)上對電網(wǎng)進(jìn)行了短路電流的計(jì)算和分析,并進(jìn)行了2010年電磁環(huán)網(wǎng)解環(huán)后短路電流的計(jì)算和分析,可以得到以下有實(shí)際工程價(jià)值的結(jié)論和解決措施。

        (1)隨著電網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展,部分廠站的短路水平有所上升,短路電流超標(biāo)。建議對短路電流超標(biāo)廠站的開關(guān)進(jìn)行更換,并在主變中性點(diǎn)加裝小電抗以減少單相短路電流。

        (2)隨著電網(wǎng)建設(shè)的快速發(fā)展和各大電源項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn),短路水平快速上升,應(yīng)盡早實(shí)現(xiàn)電磁環(huán)網(wǎng)的解環(huán)。為降低短路電流,應(yīng)合理考慮變電站接入系統(tǒng)方案。

        [1] 劉 媛.廠網(wǎng)間電力調(diào)度數(shù)據(jù)交換及互聯(lián)探討[J] .廣西電力,2007,(6).

        [2] 石俊杰,李毅松,彭清卿.國家電網(wǎng)公司調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合總體方案的思考[J] .電力信息,2006,4(6).

        [3] 嚴(yán)亞勤,陶鴻鑄,李亞樓.對電力調(diào)度數(shù)據(jù)整合的研究與實(shí)踐.繼電器,2007,17.

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