安全分析是产品或系统设计过程中不可或缺的一环,它旨在通过各种方法识别潜在的安全威胁和人为错误的可能性。以下是对预想事故进行安全分析的三个主要步骤:
1. 在模拟大电源断开或电力系统解列的情况下,分析电力系统的频率变化,确保系统的稳定性。
2. 基于潮流计算,检查系统元件是否过载,节点电压是否在规定范围内。如果发现任何安全约束条件未得到满足,系统将向调度员发出警报并显示相关信息。
3. 进行系统稳定性计算,以确定在预想事故发生后,电力系统是否能够维持稳定运行。
静态安全分析通常针对以下预想事故:线路、发电机和变压器的开断,以及三相短路。这些事故的模拟相当于进行一次潮流计算。为了满足实时需求,计算速度需要快,但精度不必过高。通常采用直流法、PQ分解法等方法进行计算。本区域系统的潮流计算可以通过状态估计获得完整的运行信息,而外区域系统的计算则可以通过外部等值方法来替代。外部等值方法包括ward节点注入法、解耦ward法、扩展ward法和REI法等。
构建偶然事故表是预想事故分析中的一个重要问题。传统方法是通过大量的离线计算,根据事故发生概率和严重性来排列每个计算周期内的预想事故项目。在实时条件下,可能无法执行事故表中的所有项目,因此通常会根据事故可能造成的严重程度自动排序。在某些运行条件下,如果预想的事故不会导致系统进入不安全状态,那么该计算周期的分析将提前结束,无需完成所有规定项目。如果预想的事故可能导致电力系统出现不正常状态,则需要采取纠正措施来恢复系统的正常状态。这些措施被称为预防控制,通常具有经济性目标,以实现在满足约束条件下的电力系统经济调度,类似于求解最优潮流问题。80年代,这种方法得到了广泛研究。预防控制的实用算法包括分布系数法或常规的直流潮流法。分布系数法快速且精确,但占用计算机存储量较大,而直流潮流法精度较低。
当系统的可控制性限制了预防控制解决方案的寻找时,可以假设系统进入紧急状态,并以卸载最小负荷为目标进行计算。如果使用基于负荷预测的数据进行安全分析,可以评估未来条件下的系统安全性。
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