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直流输电系统的可靠性指标总计超过10项,这里只说明停运次数、降额等效停运小时、能量可用率、能量利用率四项主要可靠性指标。
停运次数:包括由于系统或设备故障引起的强迫停运次数。对于常用的双极直流输电系统,可分为单极停运,以及由于同一原因引起的两个极同时停运的双极停运。对于每个极有多个独立换流器的直流输电系统,停运次数还可以统计到换流器停运。不同的停运代表对系统不同水平的扰动。
降额等效停运小时:直流输电系统由于全部或者部分停运或某些功能受损,使得输送能力低于额定功率称为降额运行。降额等效停运小时是:将降额运行持续时间乘以一个系数,该系数为降额运行输送损失的容量与系统最大连续可输送电容量之比。
能量可用率:衡量由于换流站设备和输电线路(含电缆)强迫和计划停运造成能量传输量限制的程度,数学上定义为统计时间内直流输电系统各种状态下可传输容量乘以对应持续时间的总和与最大允许连续传输容量乘以统计时间的百分比。
能量利用率:指统计时间内直流输电系统所输送的能量与额定输送容量乘以统计时间之比
电力系统可靠性分析软件有哪些
电力系统自动化 电力系统自动化是我们电力系统一直以来力求的发展方向,它包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展),电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班.DTS即调度员培训仿真系统为调度员学习提供了方便),配电自动化(DAS已经实现,尚待发展). 电力系统自动化 automation of power systems 对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护,网络信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。
电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。 发展过程 20世纪50年代以前,电力系统容量在几百万千瓦左右,单机容量不超过10万千瓦,电力系统自动化多限于单项自动装置,且以安全保护和过程自动调节为主。例如,电网和发电机的各种继电保护,汽轮机的危急保安器,锅炉的安全阀,汽轮机转速和发电机电压的自动调节,并网的自动同期装置等。50~60年代, 电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。系统开始装设模拟式调频装置和以离线计算为基础的经济功率分配装置,并广泛采用远动通信技术。
各种新型自动装置如晶体管保护装置、可控硅励磁调节器、电气液压式调速器等得到推广使用。70~80年代,以计算机为主体配有功能齐全的整套软硬件的电网实时监控系统 (SCADA)开始出现。20万千瓦以上大型火力发电机组开始采用实时安全监控和闭环自动起停全过程控制。水力发电站的水库调度、大坝监测和电厂综合自动化的计算机监控开始得到推广。各种自动调节装置和继电保护装置中广泛采用微型计算机。 主要领域 按照电能的生产和分配过程,电力系统自动化包括电网调度自动化、火力发电厂自动化、水力发电站综合自动化、电力系统信息自动传输系统、电力系统反事故自动装置、供电系统自动化、电力工业管理系统的自动化等7个方面,并形成一个分层分级的自动化系统(见图)。
区域调度中心、区域变电站和区域性电厂组成最低层次;中间层次由省(市)调度中心、枢纽变电站和直属电厂组成,由总调度中心构成最高层次。而在每个层次中,电厂、变电站、配电网络等又构成多级控制。 Image:dianli01_2.jpg 电网调度自动化 现代的电网自动化调度系统是以计算机为核心的控制系统,包括实时信息收集和显示系统,以及供实时计算、分析、控制用的软件系统。信息收集和显示系统具有数据采集、屏幕显示、安全检测、运行工况计算分析和实时控制的功能。在发电厂和变电站的收集信息部分称为远动端,位于调度中心的部分称为调度端。软件系统由静态状态估计、自动发电控制、最优潮流、自动电压与无功控制、负荷预测、最优机组开停计划、安全监视与安全分析、紧急控制和电路恢复等程序组成。
火力发电厂自动化 火力发电厂的自动化项目包括:①厂内机、炉、电运行设备的安全检测,包括数据采集、状态监视、屏幕显示、越限报警、故障检出等。②计算机实时控制,实现由点火至并网的全部自动起动过程。③有功负荷的经济分配和自动增减。④母线电压控制和无功功率的自动增减。⑤稳定监视和控制。采用的控制方式有两种形式:一种是计算机输出通过外围设备去调整常规模拟式调节器的设定值而实现监督控制;另一种是用计算机输出外围设备直接控制生产过程而实现直接数字控制。 水力发电站综合自动化 需要实施自动化的项目包括大坝监护、水库调度和电站运行三个方面。①大坝计算机自动监控系统:包括数据采集、计算分析、越限报警和提供维护方案等。
②水库水文信息的自动监控系统:包括雨量和水文信息的自动收集、水库调度计划的制订,以及拦洪和蓄洪控制方案的选择等。③厂内计算机自动监控系统:包括全厂机电运行设备的安全监测、发电机组的自动控制、优化运行和经济负荷分配、稳定监视和控制等。 电力系统信息自动传输系统 简称远动系统。其功能是实现调度中心和发电厂变电站间的实时信息传输。自动传输系统由远动装置和远动通道组成。远动通道有微波、载波、高频、声频和光导通信等多种形式。远动装置按功能分为遥测、遥信、遥控三类。把厂站的模拟量通过变换输送到位于调度中心的接收端并加以显示的过程称为遥测。把厂站的开关量输送到接收端并加以显示的过程称为遥信。把调度端的控制和调节信号输送到位于厂站的接收端实现对调节对象的控制的过程,称为遥控或遥调。
远动装置按组成方式可分为布线逻辑式远动装置和存储程序式逻辑装置。前者由硬件逻辑电路以固定接线方式实现其功能,后...
电力系统供电可靠性的影响因素有哪些
提高系统接线的灵活性和可靠性; 提高设备的可用率,包括设备因素,人为因素和外界影响因素; 提高运行方式的合理性; 保证电力容量和备用容量的充足。 1.1 加大电网改造力度,提高供电可靠性。在2009 年我国提 出建立“坚强智能电网”,要建立坚强智能电网则必须加大电网的 改造力度和速度。从电力系统来看,这也是提高电力系统供电可 靠性的关键。电网改造的规划、设计以及建设过程中,涉及到经 济性和可靠性时,必须优先考虑供电可靠性。而且在改造过程必 须充分考虑主网的重要性和特殊性,使其满足N-1 原则,特殊地 区则需要满足N-2 原则。 1.2 依靠科技进步,提高供电可靠性。
(1)推广状态检修, 按实际需要进行停电检修。随着电网改造力度的加大,电网中逐 渐采用免维护、高可靠性的新的电气设备,因此传统的周期性计 划检修已经不适应运行设备的需要。所以一种更合理的检修方式-- --状态检修逐渐替代传统的检修方式成为主流。状态检修可以根据 电气设备的运行情况、试验结果与结构特点,通过综合分析来确 定设备是否需要进行检修,其基本思想是使电气设备尽可能长时 间的处于运行状态。
(2)在保证安全的情况下开展带电作业的研 究,减少设备停电时间。带电作业是指在不停电的情况下,对高 压电气设备进行操作。带电作业包括带电测试、带电检查和带电 维修等几方面的内容。带电作业是设备维护中技术性非常强的工 程之一,其不仅对作业人员的技术要求高,而且对作业人员的心 理素质要求极高。 1.3 建立配网综合自动化系统,提高供电可靠性。通过对现 有配电网的升级改造,以实现配电网的自动化,从而使配电网一 发生故障,自动化系统就可以立即动作,将故障区段予以隔离, 同时,使非故障区段自动恢复正常供电。配电网自动化系统不仅 将故障寻找时间大大缩短,而且还可以将受故障影响的范围压缩 到一定的区间,不至于是整个配电网受到影响。如果再给其配置 机械化的抢修队伍,那么电力系统因故障而停电的时间可以得到 更大的缩减。同时,配电网综合自动化系统还可以为状态检修以 及电力市场的开放提供决策的依据,从而极大地提高了配电网灵 活性,进一步提高了资源的利用率。 1.4 加强线路绝缘,提高供电可靠性。由于环境因素的不确 定性,架空线路发生故障导致的停电检修的次数相对较多,其在 供电设备因故障安排停电检修对电力系统供电可靠性的影响中占 据着很大的比例。因此,提高输电线路的绝缘水平,可以有效的 提高电力系统供电可靠性。 3 提高供电可靠性的组织措施 2.1 健全可靠性管理网络,提高可靠性管理意识。
(1)电力 系统供电可靠性关乎国民经济,而可靠性管理则贯穿着整个生产 过程。所以可靠性专职人员不仅要爱岗敬业、工作认真,还必须 有一定的文化水平,积极深入生产、了解生产的各个环节,并且 要熟练的掌握微机的操作方法以及相应的管理应用软件的使用。 因此,挑选可靠性专职人员关系着整个可靠性管理网络能否正常 运行,是整个管理网络体系的完善与健全的关键。
(2)电力系统 供电可靠性管理涉及到生产的各个行业和部门,整个系统是一个 统一的整体。只有得到各方的全面支持和协调配合,可靠性管理 网络才能顺利的开展工作。因此,必须采取科学的管理手段,为 可靠性专职人员提供良好的工作环境,以保证可靠性管理网络能 正常、顺利的运行。
(3)电力企业不仅需要根据国家有关电力可 靠性的相关规程和行业标准制定严格的规章制度,还需要加强相 应的组织管理水平、建立健全企业的可靠性例会制度,使相应人 员责任、权利和利益三者相统一。从而提高所有相关人员的意 识,提高可靠性专职人员的业务水平。 2.2 以供电可靠性为中心,优化停电检修管理。
(1)电力系 统电气设备的检修关系着供电可靠性,因此要合理的安排每一次 检修,要精心制定和严格控制检修的施工方案。在制定施工方案 前应该充分考虑作业的实际情况,以确定是实行停电作业还是带 电作业。再考虑通过相互的协调和配合,是否可以将不同的停电 项目安排到一起进行作业,从而有效地减少停电检修的次数。
(2)在优化停电检修的同时,要加大可靠性应用分析的力度。不 能仅仅停留在事后统计可靠性的工作上,要先将可靠性指标进行 计算,然后利用这些数据。并且采用科学的方法,逐步提升监控 的能力,以求达到事前预测的能力,实现目标管理。 2.3 加强运行维护管理工作,充实故障抢修力量。
(1)降低 电气设备故障率是提高电力系统供电可靠性的有力措施,因此要 积极地预防影响电气设备正常运行的各种因素,及时的发现并消 除电气设备的缺陷。对于输电线路需要不断加强其运行维护管 理,特别要加强外力对其破坏的控制,尽可能的消除安全隐患, 从而降低因电气设备故障对供电可靠性的影响。
(2)电力系统发 生故障在所难免,因此供电企业必须根据自身实际情况和所辖区 域的不同,在保证应有的日常维护检修队伍的同时,还应增加应 对突发性故障的急修人员。要经常性的对急修人员进行培训,针 对可能出现的故障制定相应的处理预案。在平时,不仅要加大故 障处理工器具的投入,还要定期的组...
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