西藏中部电网黑启动方案研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-11页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外黑启动技术研究动态 | 第10页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第10-11页 |
第2章 西藏中部电网概况 | 第11-14页 |
2.1 藏中电网概况 | 第11-12页 |
2.2 各地区电网概况 | 第12-14页 |
2.2.1 拉萨电网概况 | 第12页 |
2.2.2 日喀则电网概况 | 第12-13页 |
2.2.3 山南电网概况 | 第13页 |
2.2.4 那曲电网概况 | 第13页 |
2.2.5 林芝电网概况 | 第13-14页 |
第3章 藏中电网黑启动方案实施原则及技术分析 | 第14-22页 |
3.1 藏中电网黑启动方案总体实施原则 | 第14页 |
3.2 黑启动过程技术分析 | 第14-18页 |
3.2.1 黑启动电源的选择原则 | 第14-16页 |
3.2.2 黑启动路径的选择原则 | 第16页 |
3.2.3 黑启动电源自励磁问题 | 第16-17页 |
3.2.4 黑启动过程中过电压问题 | 第17-18页 |
3.2.5 二次设备投退配合问题 | 第18页 |
3.3 仿真计算程序及参数模型 | 第18-22页 |
3.3.1 同步发电机参数模型 | 第19页 |
3.3.2 水轮机及燃油机调速器模型 | 第19-20页 |
3.3.3 励磁系统模型 | 第20页 |
3.3.4 负荷模型 | 第20-21页 |
3.3.5 故障形式和切除时间 | 第21-22页 |
第4章 各子系统黑启动方案研究 | 第22-35页 |
4.1 拉萨、山南(泽当)电网黑启动方案 | 第22-25页 |
4.1.1 自励磁校验 | 第23-24页 |
4.1.2 过电压分析 | 第24-25页 |
4.2 日喀则电网黑启动方案 | 第25-27页 |
4.2.1 自励磁校验 | 第26页 |
4.2.2 过电压分析 | 第26-27页 |
4.3 林芝电网黑启动方案 | 第27-29页 |
4.3.1 自励磁校验 | 第28页 |
4.3.2 过电压分析 | 第28-29页 |
4.4 那曲电网黑启动方案 | 第29-30页 |
4.4.1 自励磁校验 | 第30页 |
4.5 220kV电网黑恢复方案 | 第30页 |
4.6 黑启动过程中需要注意的其它问题 | 第30-31页 |
4.6.1 负荷恢复必须满足系统稳定要求 | 第30-31页 |
4.6.2 合理运用柴拉直流功率调制功能 | 第31页 |
4.6.3 合理利用系统中的黑启动备用电源 | 第31页 |
4.7 加强系统监控及二次系统的研究防范于未然 | 第31-35页 |
4.7.1 负荷恢复必须满足系统稳定要求 | 第31-32页 |
4.7.2 加强低频低压等二次系统的研究与应用 | 第32-33页 |
4.7.3 加强预防和监测手段 | 第33-35页 |
第5章 黑启动过程中柴拉直流投启问题 | 第35-39页 |
5.1 有效短路比概念 | 第35页 |
5.2 主要设备停运下青藏直流受端短路比分析 | 第35-36页 |
5.3 直流两侧母线电压控制要求 | 第36-37页 |
5.4 各种方式下藏中电网直流受电比例要求 | 第37-38页 |
5.4.1 220kV拉夺Ⅰ(Ⅱ)线停运 | 第37页 |
5.4.2 220kV夺乃双回线停运 | 第37页 |
5.4.3 柴拉直流极Ⅰ(Ⅱ)停运 | 第37-38页 |
5.5 其它注意事项 | 第38-39页 |
第6章 结论与展望 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
作者简历 | 第46页 |