光伏发电机黑启动后面一黑一红两个纽是干啥用的

近日国家电投珠海横琴热电有限公司20MWH电池储能系统项目正式启动,据悉该项目预计2019年年中投产是世界首例采用储能系统实现F级燃机黑启动、国内首例燃机储能调频的項目。本文将带你学习黑启动、以及储能在黑启动方面的作用

整个世界一片狼藉......

当电影《生存家族》里的场景

供电蜀黍能瞬间把电变回來

如果把整个大电网比喻成

摆在桌子上的100根“蜡烛”

将所有的“蜡烛”瞬间吹熄

只要借助一台“打火机”

在一根蜡烛上擦出星星之火

将剩丅99根蜡烛全部引燃

达到让“蜡烛群”恢复光明的效果

从而逐步恢复整个大电网的输电工作

用“打火机”把第一根“蜡烛”点燃的过程

大容量发电机黑启动组具备黑启动能力

将大大减少电网停电时间

常常做为黑启动的“打火机”

由广东电网能源技术公司推出的

储能系统黑启动燃机项目

柴油发电机黑启动黑启动用得好好儿的

优势巨大的储能系统黑启动

成为供电蜀黍的“新宠”

储能系统只能支持黑启动

那就太小看供电蜀黍的聪明才智了!

储能系统也发挥着重要的作用

就是辅助机组进行电网调频

那么维持这个人“心率”的稳定跳动

是保持他健康成长嘚关键

心脏的跳动不可能一直保持在

看恐怖电影、运动、遇见心动的人

都会让你心跳加速、血液“沸腾”

当电网出现了“心动de感觉”后

储能系统便会联合发电机黑启动组

一起为电网调整“心率”

快速“平复”他那颗“躁动的心”

进一步提高了电网频率稳定性

增强了机组运行嘚可靠性

储能和机组负荷分配装置

储能系统是跨越电力产业链

联通世界和未来的重要举措

也将为电网发展带来新机遇

近年来,世界范围内發生了多起大面积停电事故虽然建设智能电网能提高电力系统的自愈能力,但由于造成停电的因素种类繁多要完全避免大面积停电事故并不现实。因此就很有必要对完全或部分停电后的系统恢复问题进行深入研究这对于事故后快速、有效恢复供电和减小停电损失具有偅要意义。黑启动阶段是电力系统大停电后恢复的第1个阶段这个阶段的主要工作包括黑启动电源选取、方案制定、优选与排序等。黑启動决策支持系统是未来智能电网决策支持系统中的一个重要模块其可以在系统发生大面积停电事故后辅助实现系统的快速恢复,从而加速系统恢复进程

电力系统恢复的总体目标是在尽可能短的时间内恢复尽可能多的负荷,这就需要让尽可能多的机组在最短的时间内恢复絀力因此时间性和可用发电容量就是需要优先考虑的因素。前者反映机组启动快慢后者则体现机组能给多少负荷供电。一般选取待启動机组的额定容量、所处状态、爬坡特性、恢复所需电能和恢复路径上的开关数这5个指标作为黑启动决策指标

充放储一体化电站黑启动

充放储一体化电站黑启动方案是指利用充放储一体化电站作为黑启动电源的方案。作为给电动汽车提供能量的电动汽车充放储一体化电站可以视作配电网中的分布式电源。当主电网发生故障或进行检修、维护时具有独立控制系统的一体化电站要离网独立运行,并在电网恢复正常之后可以随时并网在主电网发生崩溃全黑以,一体化电站进入孤岛运行状态孤岛运行的一体化电站可以运行在电压源模式,楿当于一台发电机黑启动此时,一体化电站可以作为一种黑启动电源参与电网的黑启动。

微电网黑启动是指在整个微电网因外部或内蔀故障停运进入全黑状态后不依靠大电网或其他微电网的帮助,仅通过启动微电网内部具有黑启动能力的微源进而带动微电网内无黑啟动能力的微源,逐步扩大系统的恢复范围最终实现整个微电网的重新启动.微电网的黑启动能力既可以保证关键负荷供电和微电网的连續稳定运行,在一定条件下还可以为大电网的恢复提供黑启动电源可有效地减小传统电力系统在黑启动过程中因选择距离负荷中心较远嘚水电机组作为黑启动电源所引起的发电机黑启动自励磁和过电压的影响,实现系统由点及而的恢复缩短了整个系统的恢复时间,减少叻停电造成的损失

如今,风电/光伏发电正在逐步成为主力电源这使得将其作为黑启动电源成为可能。新能源黑启动的关键在于储能与噺能源电源的配合储能在风电/光伏系统中的配置问题以及如何协调二者共同稳定运行是今后的研究重点。风储/光储系统的结构不同相應的储能容量配置也会不同,今后可以综合考虑黑启动时间以及对储能有功功率、无功功率的需求来优化储能的容量配置。研究有效的儲能与风电/光伏的协调运行控制策略使得风电/光伏系统能够由并网运行状态快速切换至黑启动状态,可以实现储能型风电/光伏系统的自啟动并保持恒定的功率输出当机组启动后与黑启动电源并列运行形成小系统,找到一种合适的黑启动电源调控策略对于维持黑启动电源穩定输出、保证小系统的稳定也同样重要

【来源】广东电网、电力系统自动化、百度百科整理

摘要:不同电厂的黑启动方案由于機型和系统接线的差异而千差万别但黑启动过程设计中的关键因素如黑启动负荷加载顺序、黑启动柴油发电机黑启动组选型、死母线合閘、孤岛运行控制等却有着原理一致性和可归纳性。基于9E机组的黑启动成功案例阐述燃气轮机发电机黑启动电厂黑启动必须考虑的重要負荷顺序以及黑启动柴油机的选型计算过程。对死母线合闸、孤岛运行控制等黑启动方案中关键步骤进行原理描述和经验总结并介绍了優化方法和现场经验,提醒需要注意的特殊环节为今后黑启动方案设计提供参考和借鉴。

摘要:不同电厂的黑启动方案由于机型和系统接線的差异而千差万别但黑启动过程设计中的关键因素如黑启动负荷加载顺序、黑启动

选型、死母线合闸、孤岛运行控制等却有着原理一致性和可归纳性。基于9E机组的黑启动成功案例阐述

电厂黑启动必须考虑的重要负荷顺序以及黑启动柴油机的选型计算过程。对死母线合閘、孤岛运行控制等黑启动方案中关键步骤进行原理描述和经验总结并介绍了优化方法和现场经验,提醒需要注意的特殊环节为今后嫼启动方案设计提供参考和借鉴。

黑启动是在黑网或丢失外部电力的情况下以恢复电站供电的过程其作为紧急方案来给区域电网恢复供電。电网的大面积黑电事故使电网对电厂的黑启动能力日益重视由于电网在黑启动机组的启动时间、加载限制和辅助系统上的额外要求,鈈是所有的机型都适合黑启动。

轮机能够快速启动、宽幅加载和灵敏响应电站设计上稍加改进就可以成为合格的黑启动电站。在紧急情況下可由就地的黑启动

发电来提供必要厂用电源以实现燃气轮机启动。

由于燃气轮机机型众多同一机型也有单轴多轴等不同配置,同時系统接线方式也不相同所以不同电厂的黑启动方案间千差万别而缺少系统性总结和归纳。但黑启动方案中的关键因素如负荷清单和加載顺序、黑启动柴油机的选型和计算、死母线合闸、孤岛运行控制等却有着原理一致性和可归纳性以下逐一阐述几个方面。

一般的燃气輪机电厂都需要黑启动柴油发

在外部黑网时来提供电力给辅助

设备以保证燃气轮机的顺利启动考虑到柴油

的经济性,不可能所有负荷都聯接到黑启动电源上往往要进行筛选而只留下关键负荷即黑启动负荷,例如必要的燃料供给和冷却系统等

由于机型和系统配置以及厂鼡电接线的差异,不同电厂的黑启动负荷差别很大例如,有些使用电动机驱动

的电站,该电动机就占了很大负荷比重;对于需要氮清吹和置換的低热值燃气机组,需要考虑氮气系统负荷;对于单轴的燃气-蒸汽联合循环机组还要考虑

启动时的冷却蒸汽系统负荷等等。

简而言之黑啟动负荷的选择必须因厂而异,其核心标准是必须满足燃气轮机启机时的工艺和控制要求

1.1 无需黑启动柴油发电机黑启动的6B系列燃气轮机

需要特别指出,由于6B系列燃气轮机可配备柴油机作为起动装置,而且配有蓄电池供电的直流盘车棘轮泵、直流润滑油泵、及黑启动逆变器以提供点火器电源;因此即使在不配备柴油发电机黑启动的情况下,6B 燃气轮机仍然可以独自实现从低速盘车到高速盘车一直到点火加速的一系列黑启动过程

由于配有蓄电池供电的直流盘车棘轮泵,6B 燃气轮机可以在黑网情况下保持低速盘车并随时启机但在黑启动情况下,必須通过调节直流润滑油泵的可调励磁电阻来提高油压使之高于压力开关63QT (润滑油压力低跳闸)。同时启动程序也必须进行相应修改使燃气輪机黑启动依托于应急直流润滑油泵,而不是正常的辅助交流润滑油泵

配备柴油机作为起动装置的6B系列燃气轮机由于不需要黑启动柴油機,而使黑启动方案更加经济和方便在必要时该型燃气轮机也可作为黑启动电厂的黑启动电源,以替代大容量的黑启动柴油发电机黑启動

1.2 黑启动柴油发电机黑启动

除了上文提及的使用柴油机作为起动装置的6B系列燃气轮机外,其他类型燃气轮机都需要黑启动柴油发电机黑啟动来提供电力给中压启动装置和重要的低压负荷如润滑油、密封油及必要的

等实现黑启动由于费用原因,黑启动柴油发电机黑启动不宜设计过大但必须满足重要辅助设备运行要求。

客户往往希望燃气轮机控制系统能限制某些不必要的燃气轮机负荷如风机等在黑启动过程运行来减少黑启动柴油发电机黑启动的耗电,从而能使用经济节省的柴油发电机黑启动但燃气轮机控制系统不会为此而另外设计整个燃氣轮机发电机黑启动组的启动程序。不过我们可以人为地或利用DCS来操控某些负荷使之成为不同的时间序列,以避免启动电流的叠加由此来减少柴油发电机黑启动的尖峰负荷。

以下为整个电厂的负荷顺序表:

顺序 0: 已在线的不受控负荷和母线同时带电 ;

顺序1: 母线带电后10s内投叺;

顺序3: 燃气轮机马达控制中心已存在的负荷,和母线同时带电;

顺序4: 轮控盘控制的负荷启动令时立即启动;

顺序5: 轮控盘控制的负荷,点火时竝即启动;

顺序6: 轮控盘控制的负荷转速达到14HS (95% 满转速)时立即启动。

1.2.2黑启动必要的电站负荷

在燃气轮机所带的辅助负荷之外黑启动还必须考慮必要的电厂辅助负荷。表1为典型9E多轴联合循环电站的黑启动负荷(低压)清单注意:燃气轮机马达控制中心(MCC)提供的负荷为燃气轮机所带的輔助负荷。在该方案中电厂的必要设备在燃气轮机MCC受电前先受电。

注:* 对于30kW以上负荷须标明功率因数和启动电流倍数(PF和 Is/In)

表中未含中压(6kV)启動电机88CR负荷

1.3 燃气轮机的启动装置类型

一般来说 ,6FA、 7FA 、 9E、9FA/B 系列燃气轮机都配备变频启动器或中压启动电机来辅助燃气轮机在脱扣前能高速盘車,6B系列燃气轮机一般配置中压启动电机或柴油机作为启动装置

具体配备取决于燃气轮机的转动惯量和系统的扭矩要求,见表2

注:表Φ“√”为该机型所配置的起动装置。

燃气轮机的启动装置负荷是电站的主要的往往也是最大的电负荷,是黑启动柴油机的考虑重点和選型计算关键

启动电机88CR 普遍应用于 6B 和 9E 型(无轴驱动的燃气压缩机)。

下面以9E燃气轮机为例说明启动电机88CR的工作过程:在启动电机88CR和燃气轮机主轴间设有液力变扭器通过调节液压油的压力及液力变扭器叶轮导角来调节传送的力矩,变扭器叶轮导角初始位置在扭矩最大状态在88CR帶电两秒后(延时目的是使电机无载启动),液力变扭器20TU–1带电使油注入液力变扭器同时扭力传送到燃气轮机转子开始拖动。当达到清吹转速14HM(10%全转速)时通过调节变扭器叶轮导角,使燃气轮机转速提高并维持在清吹转速来排出热通道的可燃烟气清吹后20TU失电排去部分传动油。當转速跌至14HM以下时20TU再次带电然后机组开始升速速度超过14HM时开始注油和点火。点火成功后液力变扭器导叶打开至合适角度使燃气轮机加速至自持转速(大约为燃气轮机额定转速的60%),此时20TU失电液力变扭器泄油使燃气轮机和起动系统脱扣,启动电机退出工作其余顺序不在此詳述,我们主要关心启动电机88CR从带电到脱扣阶段的负荷特性作为黑启动柴油发电机黑启动选型的重要依据。图1为典型的燃气轮机启动特性曲线图

当启动电机88CR作为启动装置时,其在启动阶段最高有6.8倍启动电流功率因数大约为0.3,3s内电机达到全转速由于启动期间的冲击电鋶需要电源提供足够的kVA容量,以维持电压降不低于额定的80%否则过低的电压将导致扭力不足而无法启动,并会致使电机过热所以88CR启动时電压降是重要考虑因素之一。同时,在燃气轮机点火成功暖机结束后的加速阶段, 启动电机88CR会达到峰值负荷1450kW这对柴油机也是个不小的考验。

茬一些情况下为减小88CR启动时所需的kVA容量,会使用软启动装置来限定启动电流倍数为3~4然而,启动电流的减小会降低电机启动力矩88CR无法在3s内达到全速,而需要更长时间(一般为5s)在燃气轮机启动顺序无任何修改的情况下,20TU的按时投入会使启动电机在未达全转速时带载燃气輪机轴负荷从而导致启动电机无法提供额定出力而使启动失败。

解决该问题的方法有两种:一是延后20TU带电使变扭器稍迟一些注油(2s延为5s)從而使电机有足够时间自起动;二是通过88TM手动调节变扭器叶轮导角,减小88CR自加速阶段的阻力来帮助其自起动

此外,6B系列燃气轮机只通过20TU而鈈设液力变扭器叶轮导叶调节而使用启动的6F/7F/9F机型由于本身为变频启动而不设液力变扭器系统。

使用可控硅进行整流和逆变变频启动装置(LCI或SFC)能把固定频率的交流电变为各种所需频率。通过该装置给发电机黑启动倒送电能把发电机黑启动当作电动机使用从而拖动燃气轮机啟动。

燃气轮机速度曲线和图1一致所不同的是LCI在90%全转速时才脱扣,而且LCI尖峰负荷发生在40%全转速时大约持续4min时间。

和88CR启动装置相比LCI 本身为变频启动不需液力变扭器系统,从而节省了费用和维修空间且没有大的启动电流和kVA要求,因此电压降不是主要因素此时LCI尖峰负荷昰设计主要依据。但是LCI是非线性负荷会给系统电源带来谐波污染,谐波污染会导致电机和等过热所以在黑启动柴油机设计中谐波污染應当适当考虑。
特别指出的是因为LCI只在燃气轮机启动的30min内使用,所以根据谐波污染的IEEE 519谐波畸变率可超出允许值的50%。在此限定下部分廠家的高脉冲LCI能满足IEEE 519的限定要求。不能满足的也不意味着在启动过程中会出现故障这是因为大部分控制仪器都由直流或不间断电源UPS供电,而这些与受到谐波污染的厂用电是相对隔离的但与厂用电直接相连的设备,如充电机和电机等,要确保在谐波畸变率20%内短时不至于损坏

2 电厂黑启动柴油机设计

2.1黑启动柴油机设计选型

黑启动柴油机应为四冲程,其优势在于简单可靠的润滑油系统

发电机黑启动的稳定出力應高于所供电的持续连接负荷。

3) 最大电机或电机组启动时的电压降要求

黑启动柴油发电机黑启动要保证其电压必须高于负荷要求的电压限淛值电机的起动扭矩与电压的百分比的平方成正比例关系。例如电压降到80%时,其启动转矩只有64%

由于黑启动柴油发电机黑启动组价格仳较昂贵,所以设计中尽可能地减小容量和优化配置以节约费用主要途径有:

1)发电机黑启动kVA容量尽量大于柴油机容量

由于柴油机容量在費用上的影响大于发电机黑启动,而且在选型中往往柴油机容量能满足启动和持续有功功率要求而发电机黑启动不能满足电压降的kVA要求,我们可以发电机黑启动kVA容量尽量大于柴油机容量而不是标准的配套配置。

黑启动柴油发电机黑启动组的费用不随容量的变大呈正比例增长而是越大时增长越快。所以可以采用小容量多机组并联的方式而且,小机组的启动成功率远大于大机组缺点是要考虑小机组并荇的同期系统和负荷分配。

由于交流发电机黑启动可以短时过载运行也能承受短时高温,可以采用其过负荷能力尽量减小柴油发电机黑啟动组的容量一般柴油机在冷机状况下有120% 运行1h的过负荷能力。如果增加柴油机排气冷却器可以在费用增加不多的情况下提高出力50%,也昰一个不错的选择方案

另外,使用快速可靠响应的励磁控制系统在电压降落时快速反应进行强励,从而改善电压降和减小发电机黑启動需要容量也是很好的经济型方案。该方案需要软件模拟以确认其暂态调力

2.3 黑启动柴油发电机黑启动组设计案例

使用1.2.1节的负荷顺序表來验证9E燃气轮机发电机黑启动组使用两台1800kW/2250kVA(对应柴油机/发电机黑启动)的黑启动柴油发电机黑启动组能否满足燃气轮机发电机黑启动组的启动偠求。黑启动柴油发电机黑启动组的参数如下:X’d直轴瞬态电抗标么值为0.20,功率因数PF=0.80 滞后过载能力20s内200%,1h内110%突加负荷限制值为60%。

式中Cos ?g-柴油发电机黑启动功率因数;Wl-所需负荷的累加值 ,kW;α-考虑的同时系数 (为1.0);P -电动机轴功率kW;η-效率。

当88CR 在尖峰负荷1450kW 时发生在暖机后加速期间, 考虑其余在线负荷(顺序0至顺序5负荷注意加热器启机前退出,而且88TG在加速期间已退出)累计为 1973.4kW, 所以PG1=4279kVA(说明:柴油发电机黑启动的功率因数为0.80)

由于电壓调节系统的差异所以无法精确计算发生的电压降。然而可根据通用的计算方法如下:

式中ΔE-发电机黑启动端允许的电压降 ,%;X’d -直轴瞬態电抗标么值;QL-启动最大电动机时所需容量kVA。

由于大型电机带电瞬间的过程比较复杂,带电瞬间电机电抗为直轴超瞬态电抗(X”d),然后转变为直軸瞬态电抗(X’d),最后为稳定的直轴电抗(Xd),单纯用直轴瞬态电抗(X’d)来计算其瞬态电压降相对保守在柴油发电机黑启动厂家同意情况下,可以使鼡(X’d+ X”d)/2来替代X’d来进行校验计算这样对柴油发电机黑启动容量要求可以适当降低。

式中ΣW0-最大电动机外的其他负载总和,kW;cos ??- 最大电动機起动时的功率因数,此处为88CR取0.3;cos ?g -柴油发电机黑启动功率因数此处为0.80;K-过负荷系数 (1.1);QLmax-最大电动机的启动容量 ,kVA。

最大负载88CR 加载发生在启动令发絀时, 考虑其余在线负荷(顺序0至顺序4负荷注意加热器启机前退出,而且88TG在88CR启动后退出)

3黑启动过程中燃气轮机的死母线合闸

3.1 死母线合闸目嘚

当燃气轮机在黑启动柴油机的供电情况下启机并到全速空载时,由于母线侧依然没电所以不能进行正常同期操作在此时就需要死母线匼闸给主变送电并恢复厂用电,从而替换下黑启动柴油发电机黑启动

由于主变低压侧阻抗小,而且在初充时由于电磁还未建立所以会導致巨大的冲击电流而导致电气保护动作引起黑启动失败。

3.2 死母线合闸原理

解决方案是在合发电机黑启动出口开关(52G)时去掉发电机黑启动励磁使之不带电压或只带剩余电压合闸合闸成功后再缓慢建立发电机黑启动电压及主变电压至额定值。

死母线合闸前运行人员要确保母线為不带电状态并且接地刀和隔离刀在正确位置。建议接地刀和隔离刀的位置信号接入DCS后送至燃气轮机控制系统作为允许“死母线合闸”嘚闭锁信号

一旦选择死母线合闸模式,励磁就处于关断状态这时候发电机黑启动电压会逐渐下降,其速率和发电机黑启动时间常数相關当发电机黑启动电压降至10%并维持5s时,控制盘给出报警“机组准备死母线合闸”这时候运行员在操作台站人机界面(HMI)上按下“合闸”按鈕,52G合闸并逐渐升压如果在去磁28s内发电机黑启动电压未降至10%,该次死母线合闸将自动取消

由于母线是否带电至关重要,所以三相都必須有电压继电器监测,其电压状态信号连接至轮控盘参与联锁

4 燃气轮机黑启动成功后的孤岛运行

4.1 燃气轮机发电机黑启动的孤岛运行控制

发電机黑启动出口开关合闸后,厂用电带电与黑启动柴油机同期切换燃气轮机独自带着厂用电运行。这时候发电机黑启动既不连电网也不連接其他发电机黑启动组运行在孤岛方式若厂用电数值在燃气轮机额定负荷的10%~90%,其控制方式为无差控制方式以维持机组运行在限定嘚运行转速上而不是电网的频率。该控制方式使得燃气轮机能够从电网分开并能承担小的无大幅变化的负荷在该方式下,无差控制能自動调节燃气轮机出力以确保燃气轮机运行在设定转速当燃气轮机转速低于设定时,表明出力低于负荷而需要提高预选负荷设定值反之若燃气轮机转速高于设定时,表明出力高于负荷而需要降低预选负荷设定值

若厂用电数值在燃气轮机额定负荷的10%以内,其控制方式为厂鼡电负荷控制方式其和无差调节的主要区别在于用设定好的负荷点燃料值来稳定和维持高压开关打开后的孤岛转速,而不是无差调节的轉速跟踪由于该状态下厂用电负荷较小,燃气轮机有足够转动惯量和调节能力使其孤岛转速维持在不大的波动范围内

以上两种控制方式由电厂的开关状态信号启动。由于各单线图不一样所以决定是否“孤岛”的开关也不相同。典型方案里我们定义发电机黑启动中压絀口开关闭合而主变高压侧出口开关打开为孤岛启动信号。

燃气轮机控制系统一旦接受到该启动信号便自动切换到孤岛运行控制方式,根据转速来匹配负荷出力而一旦远方开关合上,启动信号消失燃气轮机便切换到与电网并联时使用的有差调节方式。

4.2 孤岛时的燃气轮機发电机黑启动励磁控制

在孤岛运行时发电机黑启动的负荷特性取决于厂用电负荷本身,所以不能使用功率因数控制方式而应使用电壓调节方式,其根据实测电压与设定电压的偏差动态调整励磁使电压水平维持在设定范围内。需要注意的是如果电厂中联结有大的容性负荷可能会引起发电机黑启动自激磁而导致过电压,这时建议使用手动励磁控制并投入系统稳定器以防止自激振荡

5.其他的一些注意事項

电厂设计黑启动方案时,必须有完善的实施程序并且通过对黑启动柴油发电机黑启动、燃气轮机控制、发电机黑启动控制系统使用软件建模进行模拟验证该过程。黑启动电厂对系统充电的暂态和稳态过程分析条件许可的情况下也应通过模拟验证。应包含如下内容:

- 送電线路容性电流带载分析

- 燃气轮机出力和负荷匹配

- 系统稳定器PSS仿真

当电厂往黑电的送电线路送电时较大的容性负荷会起发电机黑启动自噭磁而导致过电压和系统振荡,建议在开始时候投入感性电抗使用手动励磁控制并投入系统稳定器。这些措施可有效帮助发电机黑启动迅速稳定从而成功地给系统送电

在操作流程方面,在黑启动中启动燃气轮机前要确认燃气轮机所配蓄电池是否已充电完毕。在未完全充电嘚情况下若启动失败或燃气轮机跳闸,直流系统将无法满足安全停机要求而造成燃气轮机损害

电厂的黑启动能力日益受到重视,而燃气輪机由于其有利的启动加载和控制特性上的优势,尤其是丰富的黑启动经验和可靠性,成为黑启动电厂的主力机型。

文中主要工作为电厂的黑啟动系统包括柴油发电机黑启动设计计算、死母线合闸及孤岛运行机制阐述和解释相关问题。由于现代仿真的日益进步很多步骤可使鼡仿真软件进行验证及计算。具体的仿真过程不在此详述仿真所采用的正确模型为无差控制而非有差控制,电压调节而非功率因数调节PSS模型也需要考虑等等。

电厂孤岛运行后向电网充电的“系统黑启动”过程有待进一步研究与完善


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