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Zur Bestimmung der statischen Stabilitätsgrenze elektrischer Übertragungsnetze auf der Grundlage notwendiger Bedingungen

机译:基于必要条件确定电传输网络的静态稳定性极限

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摘要

Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen wurden ein mathematisches Modell und ein Lösungsweg für die Bestimmung der statischen Stabilitätsgrenze von Kraftwerkseinspeisungen auf der Grundlage der notwendigen Bedingung a_n = 0 erarbeitet. Somit lassen sich Ergebnisse von Leistungsflußberechnungen hinsichtlich max. Über-tragungsfähigkeit aus der Sicht der stat. aper. Stabilität quantifiziert beurteilen. Der Lösungsweg gestattet eine Markierung der natürlichen Stabilitätsgrenze, die dann auch technisch wirksam wird, wenn die Generatoren ohne Spannungsregelung arbeiten. Dies sollte eine wesentliche Kontrollgröße für statisch stabilitätsgefährdete Kraftwerke sein, da hierbei die Generatoren unter der Bedingung eines Gesamtübertragungswinkels δ_p≈π/2 eines äquivalenten Ein-maschinen-Übertragungsfalles arbeiten. Wesentliche Ergebnisse sind die folgenden:1. Die Arten der Erschwerungen können in folgenden Fällen-an-gewendet werden:1.1 PG-Erschwerung: bei Erweiterung der Einspeiseleistung von Kraftwerken durch Neubau 1.2 QG, UG-Erschwerung: bei Beurteilung des Istzustandes (Schwach-lastzustände)2. Berechnungen am Einmaschinen-Problem sowie Mehrmaschinen-Problem (380-kV-/220-kV-Verbundnetz) zeigen, daß die Angaben zur Stabilitätsgrenze bzw. -reserven von folgenden Parametern abhängig sind:2.1 Art und Ort der Erschwerung 2.2 Art und Ort der Bilanzierung der erschwerten Leistung 2.3 Modellierung der erschwerten und nicht erschwerten Generatoren 2.4 Modellierung des Bezugspunktes 2.5 Netzschaltzustand D. h. die Angabe eines Zahlenwertes ohne nennung der Nebenbedingungen ist technisch nicht nutzbar. Daher sind die früheren Angaben (20% Normalzustand; 8% Havarieschaltzustand) zu überdenken und auf ihre Anwendung hin zu überprüfen. 3. Durch Einführung der Generatormodellierung mit den treibenden Spannungen U', U'_q = konst. wird es möglich, die Maxima der im Sekundenbereich wirksamen Leistungswinkelkennlinien nach Störungseintritt numerisch zu erfassen. Ergebnisse der sogenannten transienten Stabilitäts-Berechnung werden damit physikalisch interprtierbar [7].
机译:作为先前研究的一部分,开发了基于必要条件A_N = 0确定电厂供给器的静稳定极限的数学模型和解决方案。因此,关于最大电流计算的功率流量结果。来自统计数据的过度携带能力。 aper。稳定性量化。该解决方案允许标记自然稳定性极限,然后在发电机工作而没有电压控制时技术有效。这应该是静态稳定性危险发电厂的基本控制尺寸,因为发电机在总透射角Δ_p≈π/ 2的等同单机传动盒的条件下。基本结果如下:1。可以在以下情况下转动加重类型:1.1 pg加重:通过新建建设扩展发电厂的进料功率1.2 qg,UG加重:如果IM状态被评估(弱负载状态)2。机器问题的计算以及多机器问题(380 kV / 220 kV复合网)显示稳定限制或储备的信息取决于以下参数:2.1型和加重的地方2.2类型和会计地点困难的服务2.3难度和非复杂发电机的建模2.4建模参考点2.5电源开关状态DH无需提及约束的数字值的规范在技术上是不可用的。因此,早期的信息(20%正常情况; 8%HavariesChalt状态)将被回去并检查它们的应用。 3.通过使用驱动电压U'引入发电机建模,U'_Q = const。在数值上发生故障进入后的第二区域中有效地替换电源角度特性的最大值。因此,所谓的瞬态稳定性计算的结果是物理上可解释的[7]。

著录项

  • 来源
    《Elektrie》 |2021年第9427期|4-8|共5页
  • 作者

    H. Jinah; H. Pietzsch;

  • 作者单位

    TU Dresden Institut ür Elektrocnergieversorgung;

    VEAG Institut für Energieversorgung;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 ger
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