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对于高新科技产业和大型化工、冶金这些有着对电能质量要求极高的运载负荷的企业,当电压出现大幅波动或者暂降时,这些用电负荷可能会停止工作,这会影响整个生产工艺流程甚至导致流程中断,给企业带来巨大损失,这就对电网供电可靠性提出了更高的要求。且无法做到基于全网的运行情况进行稳控策略的优选,稳控系统运行的可靠性是以牺牲整个电网的
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对于高新科技产业和大型化工、冶金这些有着对电能质量要求极高的运载负荷的企业,当电压出现大幅波动或者暂降时,这些用电负荷可能会停止工作,这会影响整个生产工艺流程甚至导致流程中断,给企业带来巨大损失,这就对电网供电可靠性提出了更高的要求。且无法做到基于全网的运行情况进行稳控策略的优选,稳控系统运行的可靠性是以牺牲整个电网的经济性为代价的。到目前为止,国内的大多数电力系统的安全稳定控制尚没有形成有效的一体化分析控制结构,而且在传统的控制方式下,校正控制要在故障发生后再根据系统状况采取控制措施,缺少预判性。

当今的电力系统中已经难以找到单机-无穷大系统的典型模式,在一个厂站用就地型稳定控制装置就能解决电网稳定性的情况已经很少。由于控制决策是各站分别作出的,故称分散决策方式。集中决策方式只在主站存放控制策略表,各子站的故障信息上送到主站,由主站集中决策,控制命令在主站及有关子站执行。子站装设在较重要的变电站或与变电站相关联的发电厂内。子站的主要任务是采集子站运行工况信息,并传送给主站。在接收到本站及本站出线发生故障时,根据子站内的控制策略表,向主站及各子站发出控制命令的同时通过各站将控制命令传送到终端站。
执行装置负责接收控制命令,执行切机、快关汽门、电气制动、切负荷等操作。就地型稳定控制装置通常只应用于可等值为单机-无穷大的系统中。由于就地型稳定控制装置只对就地信息进行采样分析,不考虑其他信息,因此可能给系统带来一些效应。一般的低频和低压紧急控制装置、失步解列装置等都属于就地型安全稳定控制装置。根据电力系统中某个地方的就地信息进行分析判别,一旦满足设定的启动、动作值时便发出动作命令;同时,将就地信息作为反馈量,根据反馈量的实际大小进一步做出相应的动作,实现作为系统的第三道防线的功能,尽量减小故障范围,减少损失。
由于就地型稳定控制装置只对就地信息进行采样分析,不考虑其他信息,因此可能给系统带来一些效应。一般的低频和低压紧急控制装置、失步解列装置等都属于就地型安全稳定控制装置。随着社会的进步,电网在不断的发展扩大,而电网的用电负荷性质也变得越来越复杂,同时电网受到自然环境、设备质量、人为因素等各个方面的影响,这使电网中产生电压电流波动变得不可避免。具有完善的设备故障判别模块,可实现对线路、主变压器或机组运行状态及跳闸事故的准确判断;无故障跳闸判据,设有的振荡闭锁功能,确保系统振荡时不会误判为无故障跳闸。

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