ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ И ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ПЕРЕДАЧЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Авторы

  • М.Е. Гольдштейн Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
  • К.В. Желнина Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

DOI:

https://doi.org/10.14529/power180201

Ключевые слова:

электропередачи и вставки постоянного тока, преобразователь тока, преобразователь напряжения, режим электрической сети

Аннотация

При управлении режимами электроэнергетических систем наряду с традиционными задачами снижения потерь и поддержания напряжений в узлах в допустимых пределах сегодня, благодаря применению элементов на базе силовой электроники, решаются и другие актуальные проблемы: повышение пропускной способности линий электропередач (ЛЭП), обеспечение устойчивости синхронных генераторов, перераспределение электроэнергии в неоднородных сетях. Одним из эффективных средств управления может быть применение в энергосистемах электропередач (ППТ) и вставок (ВПТ) постоянного тока на базе как преобразователей тока (ППТТ), так и преобразователей напряжения (ППТН). При этом информации о разнице ППТТ и ППТН как элементов регулирования режимов энергосистемы
недостаточно.

Исследование проводилось для электросетевого района горнозаводской зоны Южно-Уральской энергосистемы. Для расчетов режимов электрической сети в программный комплекс RASTR.WIN введены модели ППТТ и ППТН. При перспективных нагрузках возникает недопустимая перегрузка некоторых ЛЭП, а также существенно увеличиваются потери электроэнергии в сети. Перегруженной оказалась одна из двухцепных ЛЭП. Принято решение о переводе этой ЛЭП на постоянный ток с последующим исследованием разницы в регулировании режимов сети при выполнении электропередачи по схеме как ППТТ, так и ППТН.

Перевод двухцепной электропередачи на постоянный ток позволяет увеличить ее пропускную способность, а также управлять потоками электроэнергии для оптимальной загрузки ЛЭП электросетевого района. Применение ППТН без дополнительных источников реактивной мощности позволяет управлять перетоками в сети не только активной, но и реактивной мощности, т. е. имеет более широкие функциональные возможности для регулирования режимов электросетевого района, чем применение ППТТ.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Sitnikov V.F. Sovershenstvovanie metodov i sredstv upravlenijya rezhimami energeticheskikh sistem na

osnove elementov gibkikh elektroperedach (FACTS) [Improvement of Methods and Control Facilities for

the Modes of Power Systems on the Basis of Elements of Flexible Alternative Current Transmission Systems

(FACTS)]. Abstract of doct. diss], Ivanovo, 2009. 34 p.

Ryzhov Yu.P. Dal'nie elektroperedachi sverkhvysokogo napryazheniya: uchebnik dlya vuzov [Distant Electricity Transmissions of Ultrahigh Voltage: the Textbook for Higher Education Institutions]. Moscow, Moscow

Power Institute Publ., 2007. 488 p.

Vidzhey K. Sood. HVDC and FACTS Controllers: Application of Static Converters in Power Systems.

Kluwer Academic Publishers, 2009. 344 p.

Korbukov N.V., Gol'dshteyn M.E. [The Admissible Long Modes of Transfer of Direct Current on the Basis

of Voltage Source Converter]. Power Industry Youth Eyes: Scientific Works of the Fourth International Scientific

and Technical Conference, 2013, vol. 1, pp. 148–151. (in Russ.)

Bulatov B.G, Gol'dshteyn M.E. Korbukov N.V. [Modelling Features of VSC–HVDC Transmission Embedded in AC System]. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Power Engineering, 2014, vol. 14, no. 4,

pp. 31–36. (in Russ.)

Kochkin, V.I., Peshkov M.V., Romanenko D.V. [Voltage Source Converter as the Operated Element of

Electrical Grids]. Izvestiya NIIPT [Founder of Russia], 2004, no. 60, pp.128–146. (in Russ.)

Barker С. HVDC for Beginners and Beyond. Available at: http://www.cigre.ru/research_commitets/ik_rus/

b4_rus/library/ALSTOM_HVDC_for_Begginners_and_Beyond.pdf (accessed 01.12.2018).

Gol'dshteyn M.E., Gisarov R.V. Sistemy s silovimy poluprovodnikovimy preobrazovatelyamy [Power Semiconductor Converter Systems: Guidelines for Laboratory Works]. Chelyabinsk, ChSTU Publ., 1996. 73 p.

Kochkin V.N., Nechaev O.P. Primenenie staticheskikh kompensatorov reaktivnoy moshchnosti v

elektricheskikh setyakh energosistem i predpriyatiy [Use of Static Compensators of Jet Power in Electrical Grids of

Power Supply Systems and the Enterprises]. Moscow, Scientific Center ENAS Publ., 2002. 248 p.

Eriksson, K., Liljegren C., Sobrink K. HVDC Light Experiences Applicable for Power Transmission from

Offshore Wind Power Parks. Available at: http://cleps.se/upload/HVDC_Light_Experiences.pdf (accessed

12.2018). DOI: 10.2514/6.2004-1010

Загрузки

Опубликован

12/13/2017

Как цитировать

[1]
Гольдштейн, М. и Желнина, К. 2017. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ И ПОСЛЕАВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ПЕРЕДАЧЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ. Вестник Южно-Уральского государственного Университета. Серия: «Энергетика». 18, 2 (дек. 2017), 5–11. DOI:https://doi.org/10.14529/power180201.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>