智能电网环境下电力系统安全稳定防御体系及框架研究

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随着我国智能电网建设的不断推进,大规模新能源接入电网,广域测量系统等新技术的不断涌现,新环境下电力系统的动态特性越来越复杂,电力系统稳定分析和控制的难度也越来越大。保证大电网的安全稳定,防止电力系统崩溃瓦解,进而防止大面积停电事故的发生,对于我国电力工业的发展具有重要意义。我国的电力系统安全防御体系由“三道防线”构成,长期以来,“三道防线”在保障我国电力系统的安全稳定运行方面发挥了不可替代的重要作用。然而随着电网的不断发展,传统的电力系统安全防御面临许多挑战,建立智能电网新环境下电力系统安全防御体系显得非常迫切。  本文针对电力系统安全稳定问题,总结电力系统稳定性的分类,阐述我国电力系统安全稳定防御体系暨电力系统三道防线的构成;总结近十年国内外大停电事故的原因及其经验教训;从电力系统安全稳定分析和控制等多角度阐述智能电网与传统电网的区别,同时结合政策等多方面原因,说明建立适应智能电网新环境下电力系统安全稳定防御体系的必要性。  紧接着,以传统的电力系统安全稳定控制为研究对象,分别诠释电力系统安全稳定第二三道防线的含义,系统总结集中式稳定控制、失步解列、低频减载、低压减载、高周切机等二、三道防线控制措施的整定要求。  然后,从多个角度总结智能电网环境下电力系统安全稳定防御体系面临的新变化,分析当前电力系统安全稳定控制系统局限性和不适应性,洞悉智能电网新环境下电力系统安全稳定控制面临的问题,总结其面临的典型问题并给出了相应的解决措施、建议等。  最后,在上述研究的基础上,分析建立主动型安全稳定防御体系的必要性,提出适应我国智能电网新环境下电力系统安全稳定防御架构。
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