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附加励磁阻尼控制器在某大型火电机组的可行性应用研究

2021-07-29王建军

电力大数据 2021年4期
关键词:模态

王建军

(陕西德源府谷能源有限公司,陕西 府谷 719000)

我国能源分布与负荷消纳极不平衡,70%以上的煤炭资源分布在北部和西北部,因此决定了我国远距离大容量的输电方式。随着国民经济和社会的飞速发展,为满足日益增长的电能需求,一方面,通过建设超 /特高压交直流输电线路,提高远距离输电能力;另一方面,通过应用串联补偿技术,提高输电线路的输送容量[1-4]。

特高压直流输电和交流串补输电系统存在导致次同步谐振(Sub-Synchronous Resonance,简称SSR)问题的风险,谐振的发生会危及所在网架结构中火电机组的安全运行。严重时,可能导致发电设备损坏,进而影响送端电网的安全稳定运行[5-6]。因此,准确评估一个火电机组是否存在SSR风险是必要和迫切的,针对SSR风险采取有效的抑制手段也是必不可少的环节。

本文以西北某大型火电机组为例展开研究分析,下图1为A电厂送出系统接线图。图中A电厂一期已投运两台600MW 机组,经A—甲500kV双回串补线路送出。相邻B电厂已投运四台660MW机组,经B—甲500kV三回串补线路送出,甲—乙为四回500kV串补线路。目前A电厂新建二期(两台600MW)机组(图1中蓝色部分)。考虑到串补输电系统可能导致的次同步谐振风险,有必要对A电厂一期、二期机组进行次同步谐振风险研究,以便准确评估A电厂发电机组运行的风险,为后续针对风险采取预防措施做更好准备。

图1 A电厂送出系统接线图Fig.1 Wiring diagram of transmission system in power plant A

1 次同步谐振风险分析

1.1 次同步谐振分析方法

研究串补系统SSR问题常用的方法有:频率扫描法、特征值分析法和时域仿真法。……

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