【摘 要】
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随着电力系统规模不断扩大,复杂程度不断增加,在电网建设和运行维护过程中需要考虑到发生大停电后的系统恢复能力。其中,电网恢复过程中的系统稳定性和系统恢复速度是评判恢复能
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随着电力系统规模不断扩大,复杂程度不断增加,在电网建设和运行维护过程中需要考虑到发生大停电后的系统恢复能力。其中,电网恢复过程中的系统稳定性和系统恢复速度是评判恢复能力最主要的标准。系统恢复速度与系统内具备黑启动能力的机组容量总和有关。现在大型火电机组FCB技术可以使机组与电网解列后仅维持厂用电孤岛运行。当大电网发生故障时,FCB机组可立即甩掉全部对外负荷,且不发生停机停炉事件。如果外部电网故障消除后,机组可以立即对外供电。此项技术使得具备FCB功能的火电机组可以作为大容量的黑启动电源,在大停电事故后极大缩短了系统恢复时间,提高了系统恢复速度。论文首先介绍了具备FCB功能的火电机组与常规火电机组的不同,分析了FCB机组在与大电网解列时能够不停机不停炉的原理,列举了机组能够成功实现FCB的关键因素。其次,论文根据珠海电厂FCB机组的实际情况,在传统机组动态模型的基础上,搭建了具备FCB功能火电机组动态模型。模型能够反映出在机组与大电网解列过程中,机组汽轮机、调速器、发电机、励磁系统及PSS等元件发生的变化。为了校验FCB机组是否能够作为黑启动电源启动停电电网,以珠海电厂为基础,设计以珠海A厂#1机组作为黑启动电源,启动部分停电电网的试验方案。试验过程包括FCB机组与大电网解列孤岛运行,机组对空载线路充电,机组对空载变压器充电,孤岛运行电网与大电网同期并网等过程。分析试验中可能存在的问题,在FCB机组动态模型的基础上,仿真校验。
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