《電子技術(shù)應(yīng)用》
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特高壓接入后對北京電網(wǎng)潮流影響分析
2015《電子技術(shù)應(yīng)用》智能電網(wǎng)增刊
王海云,許方晨,,孫 健,,張 巖,王存平,,張再馳
(國網(wǎng)北京市電力公司,,北京 100075)
摘要: 隨著國內(nèi)外特高壓大電網(wǎng)的建設(shè),,特高壓滿足遠(yuǎn)距離,、大容量的輸電的需求,將從遠(yuǎn)方來電變成現(xiàn)實(shí),。2016年蒙西-天津南1 000 kV特高壓輸變電工程即將投運(yùn),,北京受端電網(wǎng)將注入特高壓輸送的電力,。采用電力系統(tǒng) BPA軟件搭建北京電網(wǎng)仿真模型,通過研究蒙西送端機(jī)組和北京電網(wǎng),、津唐承電網(wǎng)以及山東電網(wǎng)潮流,、穩(wěn)定關(guān)系,,針對北京電網(wǎng)進(jìn)行適應(yīng)性分析,更好地應(yīng)對特高壓接入后對北京電網(wǎng)的影響,。
關(guān)鍵詞: 特高壓 潮流 功率 穩(wěn)定
Abstract:
Key words :

  王海云,,許方晨,孫  健,,張  巖,,王存平,張再馳

 ?。▏W(wǎng)北京市電力公司,,北京 100075)

  摘  要: 隨著國內(nèi)外特高壓大電網(wǎng)的建設(shè),特高壓滿足遠(yuǎn)距離,、大容量的輸電的需求,,將從遠(yuǎn)方來電變成現(xiàn)實(shí)。2016年蒙西-天津南1 000 kV特高壓輸變電工程即將投運(yùn),,北京受端電網(wǎng)將注入特高壓輸送的電力,。采用電力系統(tǒng) BPA軟件搭建北京電網(wǎng)仿真模型,通過研究蒙西送端機(jī)組和北京電網(wǎng),、津唐承電網(wǎng)以及山東電網(wǎng)潮流,、穩(wěn)定關(guān)系,針對北京電網(wǎng)進(jìn)行適應(yīng)性分析,,更好地應(yīng)對特高壓接入后對北京電網(wǎng)的影響,。

  關(guān)鍵詞: 特高壓;潮流,;功率,;穩(wěn)定

0 引言

  2016年蒙西—天津南1 000 kV特高壓交流輸變電工程建設(shè)的推進(jìn),將有力推動京津冀地區(qū)對大氣污染的防治,,支撐京津冀地區(qū)協(xié)同發(fā)展[1],。北京電網(wǎng)未來將實(shí)現(xiàn)特高壓電力的注入和消納,特高壓落點(diǎn)周邊電網(wǎng)運(yùn)行特性將發(fā)生明顯改變,,為了更好地應(yīng)對特高壓接入后對北京電網(wǎng)帶來的影響,,本文針對北京外受電比例不變和變化的情況下,調(diào)節(jié)特高壓輸送功率和華北消納比例,,分析北京電網(wǎng)以及華北電網(wǎng)重要省間斷面潮流分配,;特高壓下送到京津唐的功率在北京東和天津南之間的分配,;北京與外部斷面功率交換變化特點(diǎn)以及內(nèi)部500 kV潮流變化等方面內(nèi)容,,更好地應(yīng)對特高壓接入后對北京電網(wǎng)的影響。

1 北京電網(wǎng)結(jié)構(gòu)分析

  北京電網(wǎng)在華北電網(wǎng)中處于重要的位置,,主要電力通過環(huán)網(wǎng)500 kV變電站下送,,網(wǎng)內(nèi)機(jī)組多為燃?xì)廨啓C(jī)為主[2],,外受電比例能達(dá)到60%~70%,因此北京電網(wǎng)為典型的城市受端電網(wǎng),,2016年北京電網(wǎng)計劃分為8分區(qū)運(yùn)行[3],,分區(qū)多采用500 kV變電站主變分裂運(yùn)行或通過220 kV母線聯(lián)絡(luò)。

2 仿真計算

  2.1 模型搭建

  仿真采用中國電科院的電力系統(tǒng)分析BPA軟件,,結(jié)合2016年北京電網(wǎng)基改建和網(wǎng)架規(guī)劃情況,,搭建北京電網(wǎng)500 kV及220 kV網(wǎng)架結(jié)構(gòu),外網(wǎng)網(wǎng)架采用華北電網(wǎng)2016年規(guī)劃數(shù)據(jù),。網(wǎng)內(nèi)機(jī)組采用恒阻抗靜態(tài)負(fù)荷模型,,計及勵磁系統(tǒng),,調(diào)速器和原動機(jī)的動態(tài)特性[4-5],。

  2.2 計算邊界

  根據(jù)安全穩(wěn)定導(dǎo)則對以及安全標(biāo)準(zhǔn),對發(fā)電廠送出線路三相故障、發(fā)電廠的直流送出線路單極故障,,兩級電壓的電磁環(huán)網(wǎng)中單回高壓級電壓線路故障或無故障斷開必要時可以采取切機(jī)或快速減低發(fā)電機(jī)組出力,。

  2.3 方式安排

  表1是錫盟-北京東暫穩(wěn)極限省間斷面潮流變化,。

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  一是錫盟-北京東特高壓功率在0MW~7 200 MW之間按1 500 MW功率為一檔增長功率,津唐承電網(wǎng)與山東電網(wǎng)按4:6消納特高壓功率,;

  二是錫盟-北京東特高壓功率在0 MW~7 200 MW之間按1 500 MW功率為一檔增長功率,,北京電網(wǎng)與山東電網(wǎng)按4:6消納特高壓功率,;

  三是錫盟-北京東特高壓功率從6 000 MW降至4 500 MW,,津唐承電網(wǎng)與山東電網(wǎng)分別按2:8,、3:7、4:6和5:5的比例分擔(dān)特高壓減小功率,;

  四是選取錫盟-北京東特高壓功率輸送6 000 MW的方式,,調(diào)節(jié)北京電網(wǎng)外受電比例,,調(diào)節(jié)區(qū)間為55%~85%。

3 仿真結(jié)果分析

  3.1 津唐承-山東變化分析

  將錫盟-北京東特高壓功率在0 MW~7 200 MW之間按1 500 MW功率為一檔增長功率,,津唐承電網(wǎng)與山東電網(wǎng)按4:6消納特高壓增長功率,分析北京電網(wǎng)潮流以及華北電網(wǎng)重要省間斷面潮流變化情況,,如表2所示,。

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 ?。?)隨著特高壓輸送增加,,每增加1 500 MW,,天津南-濟(jì)南特高壓輸送增加約510 MW,,京津南部斷面中的房山-大同線路潮流減少約35 MW,,房山-慈云線路增加75 MW,保北-霸州線路減少70 MW,,黃驊-靜海線路增加180 MW。山東受電斷面為辛安-聊城,,黃驊-濱州,、天津南-濟(jì)南,隨著特高壓的增加,,每增加1 500 MW, 三個受電斷面的增長比例約為3:4:10,。

 ?。?)隨著特高壓輸送功率的增大,北京東主變和天津南主變下網(wǎng)功率增加,,山東受電逐漸增加,,京津南部受電逐漸減少。特高壓每增長1 500 MW,,北京東下送增加約620 MW,,天津南下送增加約345 MW,山東受電增加865 MW,,京津南部受電減少870 MW,。

  (3)隨著特高壓輸送功率的增大,,順義至通州潮流基本保持不變,;北京東至通州潮流逐漸增大,通州至安定潮流逐漸增大,,南蔡至安定潮流逐漸減?。徊街另樍x潮流逐漸減小,,同樣,張南至昌平潮流逐漸減小,,門頭溝至張南潮流也逐漸減??;大同至房山潮流逐漸減小,房山至門頭溝潮流逐漸減小,,房山至慈云潮流逐漸增大,。整體來看,隨著特高壓從北向南輸送功率的增大,,北京環(huán)網(wǎng)潮流整體從東部向西部流動,。

  (4)北京環(huán)網(wǎng)部分線路包括房山-門頭溝,、門頭溝-張南、張南-昌平,、昌平-順義,、北京東-太平,、京津南部斷面黃驊-靜海、山東受電斷面辛安-聊城線路潮流變化范圍在500 MW~700 MW之間,;順義-北京東線路在特高壓0功率下順義輸送至北京東705 MW,,特高壓功率增加,,最終潮流變化700 MW;北京東-通州線路在特高壓0功率下北京東輸送至通州765 MW,,特高壓功率增加下潮流增大,最終潮流變化1 180 MW,。

  3.2 北京-山東變化分析

  將錫盟-北京東特高壓功率在0 MW~7 200 MW之間按1 500 MW功率為一檔增長功率,北京電網(wǎng)與山東電網(wǎng)按4:6消納特高壓增長功率,,分析北京電網(wǎng)潮流以及華北電網(wǎng)重要省間斷面潮流變化情況,。

  (1)省間潮流斷面功率變化

  省間斷面潮流功率變化如表3所示,。

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  特高壓功率增長,北京電網(wǎng)消納40%為基礎(chǔ),,外受電比例逐漸增加,變化如表4所示,。

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  特高壓功率從0 MW增長至7 200 MW,北京電網(wǎng)消納40%的情況下,,北京電網(wǎng)受電比例從61.7%增大至75%,。

  (2)北京電網(wǎng),、山東電網(wǎng)按4:6消納特高壓電力下,,錫盟-北京東特高壓功率增長對北京東特高壓站至北京電網(wǎng)500 kV線路,、山東受電斷面線路潮流影響最大:特高壓功率每增長1 500 MW,,北京東-通州和北京東-順義潮流增加300 MW左右;天津南-濟(jì)南特高壓輸送增加約510 MW,,靜海-黃驊增加200 MW左右,,保北-霸州線路減少140 MW,。山東受電斷面為辛安-聊城,,黃驊-濱州,、天津南-濟(jì)南,,隨著特高壓的增加,每增加1 500 MW,,三個受電斷面的增長比例約為1:2:5.5。

 ?。?)隨著特高壓功率的增長,北京東主變和天津南主變下網(wǎng)功率增加,,山東受電逐漸增加,,京津南部受電逐漸減少。特高壓每增長1 500 MW,,北京東下送增加約665 MW,,山東受電增加877 MW,,京津南部受電減少60 MW。

 ?。?)特高壓功率從0 MW增長至7 200 MW,,北京電網(wǎng)消納40%的情況下,北京電網(wǎng)受電比例從61.7%增大至75%,。

 ?。?)隨著特高壓輸送功率的增大,北京東-通州潮流增大,,順義-通州潮流逐漸減??;通州-安定潮流逐漸增大,,安定-南蔡潮流逐漸減?。徊?順義潮流逐漸減小,,同樣,,張南-昌平潮流逐漸減小,門頭溝-張南潮流也逐漸減??;大同-房山潮流基本保持不變,房山-門頭溝潮流逐漸減小,,房山-慈云潮流逐漸減小,。整體來看,隨著特高壓從北向南輸送功率的增大,,北京環(huán)網(wǎng)潮流整體從東部向西部流動,。

  (6)潮流變化在1 000 MW以上的線路包括昌平-順義,、順義-北京東,、北京東-通州、靜海-黃驊,、黃驊-濱州,、天津南-濟(jì)南。昌平-順義線路在特高壓0功率下昌平輸送至順義1 320 MW,,特高壓功率增加潮流輸送方向轉(zhuǎn)為順義至昌平,,最終潮流變化1 500 MW;順義-北京東線路在特高壓0功率下順義輸送至北京東1 200 MW,,特高壓功率增加潮流輸送方向轉(zhuǎn)為北京東至順義,,最終潮流變化1 300 MW;北京東-通州線路輸送方向?yàn)楸本〇|至通州,,最終潮流變化1 600 MW,;靜海-黃驊,、黃驊-濱州線路潮流變化1 100 MW;天津南-濟(jì)南特高壓潮流變化最大為2 600 MW,;

  3.3 津唐承-山東不同比例變化分析

  調(diào)節(jié)特高壓輸送功率(從4 500 MW增至6 000 MW),,津唐承與山東消納特高比例定為2:8、3:7,、4:6,、5:5,省間斷面潮流變化情況如表5所示,。

005.jpg

  調(diào)節(jié)特高壓輸送功率(從4 500 MW增至6 000 MW),,津唐承與山東消納特高比例定為2:8、3:7,、4:6,、5:5,查看電網(wǎng)潮流的變化,分析不同比例下北京電網(wǎng)潮流以及華北電網(wǎng)重要省間斷面潮流變化情況,。

 ?。?)隨著北京外受電比例的變化,從2:8~5:5,,山東電網(wǎng)受電依次減少90 MW,、145 MW、90 MW,,總減少量為325 MW,,減少比例為3.78%;京津南部受電依次增加128 MW,、130 MW、110 MW,,增加量大致相同,,總增加量為368 MW,增加比例為53.64%,;天津南-濟(jì)南特高壓輸送減低約160 MW,,黃驊-靜海線路潮流減低115 MW。保北-霸州線路潮流變化在50 MW之內(nèi),。不同分電比對北京電網(wǎng)潮流影響不大,,對山東受電斷面潮流有一定影響。

 ?。?)隨著津唐承電網(wǎng)分電比例增加,,津唐承電網(wǎng)機(jī)組出力減小,北京東主變和天津南下網(wǎng)功率略有小幅增加,,京津南部受電功率增大,;同時山東電網(wǎng)機(jī)組出力增大,,山東受電功率逐漸減低。消納比例從2:8至5:5北京東主變下送增長量依次為10 MW,、20 MW,、40 MW, 總增加量為70 MW。天津南主變下送增加量依次為30 MW,、20 MW,、30 MW,總增加量為80 MW,??梢钥闯觯本〇|主變和天津南主變下送總增加量大致相同,。

 ?。?)北京環(huán)網(wǎng)潮流變化較小,昌平-順義,、順義-通州,、通州-安定、房山-門頭溝,、大同-房山,、房山-慈云、安定-南蔡潮流基本保持不變,。張南-昌平潮流略有增加,,隨著津唐承電網(wǎng)消納特高壓比例增大,張南-昌平潮流逐漸減少,。

  3.4  北京電網(wǎng)不同外受電比例變化分析

  選取錫盟-北京東特高壓功率輸送6 000 MW的方式,,調(diào)節(jié)北京電網(wǎng)外受電比例,調(diào)節(jié)區(qū)間為55%~85%,,負(fù)荷保持不變,,通過京津唐中的天津的機(jī)組來平衡,山東機(jī)組保持不變,,分析不同比例下北京電網(wǎng)潮流以及華北電網(wǎng)重要省間斷面潮流變化情況,。

  錫盟-北京東特高壓功率輸送600 MW時,省間斷面潮流變化情況如表6所示,。

006.jpg

 ?。?)隨著北京外受電比例的變化,從55%~85%,,天津南-濟(jì)南特高壓輸送增加約126 MW,,靜海-黃驊線路潮流增加448 MW,大同-房山線路潮流增加240 MW,,房山-慈云線路潮流減低954 MW,,保北-霸州線路潮流減低480 MW,。山東受電斷面為辛安-聊城,黃驊-濱州,、天津南-濟(jì)南,,隨著北京電網(wǎng)不同受電比例,受電斷面潮流基本保持不變,。

 ?。?)隨著北京外受電比例增大,北京東下網(wǎng)功率增加,,北京東-天津南輸送功率減小,,山東和京津南部受電無明顯變化。北京電網(wǎng)外受電比例增加10%,,北京東主變下送增加約300 MW,。

  (3)隨著北京外受電比例的增加,,北京環(huán)網(wǎng)潮流變化增大,,北京東下送順義和通州潮流增大;通州-安定潮流減少,,南蔡-安定潮流增大,;張南-昌平和順義昌平潮流增大;大同-房山潮流增大,,房山-慈云潮流減低,,房山-門頭潮流增大;門頭-張南潮流減少,。整體潮流通過外受電通道流向北京電網(wǎng),。隨著北京電網(wǎng)外受電比例增加,北京東下送和北京500 kV環(huán)網(wǎng)潮流變大,,對山東和河北斷面潮流影響較小,。

  (4)隨著外受電比例的不斷增大,,北京環(huán)網(wǎng)潮流變化較為明顯,特高壓北京東下送增大,,下送順義從-639 MW~369 MW,,變化1 008 MW;下送通州從1 643 MW~2 162 MW,,變化519 MW,;500 kV環(huán)網(wǎng)昌平~順義變化最大,從696 MW~-778 MW,,變化1 475 MW,;房山~南蔡從568 MW~-358 MW,,變化926 MW。

4 結(jié)論

  隨著特高壓輸送功率的增大,,原500 kV環(huán)網(wǎng)電力多點(diǎn)注入,,西電東送的格局因特高壓大電力流的饋入發(fā)生改變。在北京電網(wǎng)負(fù)荷和消納安排不變的情況下,,天津南下網(wǎng)消納特高壓電力不足,,而是在北京東下網(wǎng)通過北京東部500 kV環(huán)網(wǎng)南送形成穿越,造成北京電網(wǎng)東部分區(qū)500 kV主變負(fù)載率分布不均,,運(yùn)行壓力較大,,安全穩(wěn)定裕度降低。通過500 kV電網(wǎng)輸送特高壓下網(wǎng)潮流,,網(wǎng)絡(luò)損耗變大,,電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性降低。北京電網(wǎng)東部分區(qū)500 kV主變負(fù)載率分布不均,,運(yùn)行壓力較大的情況依舊存在,。

參考文獻(xiàn)

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