中国电力 ›› 2025, Vol. 58 ›› Issue (1): 115-127.DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202403003
收稿日期:2024-03-01
录用日期:2024-05-30
发布日期:2025-01-23
出版日期:2025-01-28
作者简介:董武(2000—),男,硕士研究生,从事电力系统规划与运行研究,E-mail:epri_dongwu@163.com基金资助:
Wu DONG(
), Jian ZHANG(
), Qinyong ZHOU(
), Libo ZHANG, Haoyue GONG
Received:2024-03-01
Accepted:2024-05-30
Online:2025-01-23
Published:2025-01-28
Supported by:摘要:
为提前采取措施防范电力系统安全稳定水平下降,需要明确新能源革命对中国电力系统安全稳定性演变的影响。根据中国电力系统发展过程中电网规模的大小及其增长情况,划分了中国电力系统安全稳定性的4个发展阶段,总结了不同阶段电力系统存在的典型稳定问题,分析了各个阶段影响电力系统安全稳定性的主导因素,厘清造成安全稳定性转换的机制和原因。研究表明:新能源革命下电力系统安全稳定性与电力系统规模呈现解耦的特点,建议通过构筑电网演化模型、建立稳定水平综合评估指标,以量化和预测未来电力系统安全稳定水平变化趋势。
董武, 张健, 周勤勇, 张立波, 龚浩岳. 中国电力系统安全稳定性演化综述[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 115-127.
Wu DONG, Jian ZHANG, Qinyong ZHOU, Libo ZHANG, Haoyue GONG. An Overview of the Evolution of Security and Stability of China’s Power System[J]. Electric Power, 2025, 58(1): 115-127.
| 年份 | 220 kV线路 | 110 kV线路 | 220 kV变电 | 110 kV变电 | ||||||||||||
| 长度/ km | 年增 长率/ % | 长度/ km | 年增 长率/ % | 容量/ (万kV·A) | 年增 长率/ % | 容量/ (万kV·A) | 年增 长率/ % | |||||||||
| 1960 | — | — | 365.45 | — | 866.78 | — | ||||||||||
| 1961 | 12.90 | 5.87 | 387.45 | 6.02 | 962.15 | 11.00 | ||||||||||
| 1962 | –1.46 | 9.91 | 456.47 | 17.81 | 15.56 | |||||||||||
| 1963 | 0.70 | 1.85 | 480.47 | 5.26 | 0.76 | |||||||||||
| 1964 | 0.00 | 4.87 | 492.47 | 2.50 | 8.23 | |||||||||||
| 1965 | 7.00 | 16.12 | 507.40 | 3.03 | 16.79 | |||||||||||
| 1966 | 29.97 | 10.12 | 569.40 | 12.22 | 10.15 | |||||||||||
| 1972 | — | — | 812.20 | — | 1996.00 | — | ||||||||||
| 1973 | 10.44 | 9.28 | 41.47 | 9.72 | ||||||||||||
| 1974 | 19.51 | 9.24 | 16.62 | 17.76 | ||||||||||||
| 1975 | 5.77 | 5.64 | 20.52 | 15.08 | ||||||||||||
| 1976 | 18.34 | 7.20 | 1846.00 | 14.30 | 8.69 | |||||||||||
| 1977 | 14.95 | 4.36 | 13.16 | 11.41 | ||||||||||||
| 1978 | 17.36 | 5.42 | 18.67 | 13.88 | ||||||||||||
| 1979 | 15.40 | 7.77 | 19.08 | 10.55 | ||||||||||||
| 1980 | 11.43 | 5.28 | 15.79 | 14.08 | ||||||||||||
表 1 1960—1980年间220 kV、110 kV线路长度和变电容量不完全统计数据及其增幅概况
Table 1 Incomplete statistics of the total length of 220 kV and 110 kV lines and substation capacity and the overview of their increase during 1960~1980
| 年份 | 220 kV线路 | 110 kV线路 | 220 kV变电 | 110 kV变电 | ||||||||||||
| 长度/ km | 年增 长率/ % | 长度/ km | 年增 长率/ % | 容量/ (万kV·A) | 年增 长率/ % | 容量/ (万kV·A) | 年增 长率/ % | |||||||||
| 1960 | — | — | 365.45 | — | 866.78 | — | ||||||||||
| 1961 | 12.90 | 5.87 | 387.45 | 6.02 | 962.15 | 11.00 | ||||||||||
| 1962 | –1.46 | 9.91 | 456.47 | 17.81 | 15.56 | |||||||||||
| 1963 | 0.70 | 1.85 | 480.47 | 5.26 | 0.76 | |||||||||||
| 1964 | 0.00 | 4.87 | 492.47 | 2.50 | 8.23 | |||||||||||
| 1965 | 7.00 | 16.12 | 507.40 | 3.03 | 16.79 | |||||||||||
| 1966 | 29.97 | 10.12 | 569.40 | 12.22 | 10.15 | |||||||||||
| 1972 | — | — | 812.20 | — | 1996.00 | — | ||||||||||
| 1973 | 10.44 | 9.28 | 41.47 | 9.72 | ||||||||||||
| 1974 | 19.51 | 9.24 | 16.62 | 17.76 | ||||||||||||
| 1975 | 5.77 | 5.64 | 20.52 | 15.08 | ||||||||||||
| 1976 | 18.34 | 7.20 | 1846.00 | 14.30 | 8.69 | |||||||||||
| 1977 | 14.95 | 4.36 | 13.16 | 11.41 | ||||||||||||
| 1978 | 17.36 | 5.42 | 18.67 | 13.88 | ||||||||||||
| 1979 | 15.40 | 7.77 | 19.08 | 10.55 | ||||||||||||
| 1980 | 11.43 | 5.28 | 15.79 | 14.08 | ||||||||||||
| 事故日期 | 事故名称 | 事故原因 | ||
| 1960-05 | 松李线事故 | 网络结构薄弱 | ||
| 1963-08 | 水首线事故 | 1)网络结构薄弱; 2)故障切除时间过长 | ||
| 1972-04 | 东北电网丰满—长春—辽源—盘石发生4次稳定破坏事故 | 电网结构不合理 | ||
| 1972-07-20 | 浙江电网瓦解事故 | 1)电网结构不合理; 2)继电保护误动 | ||
| 1972-07-27 | “七·二七”湖北电网瓦解事故 | 1)人为过失; 2)继电保护误动; 3)系统长期低频率、低电压运行 | ||
| 1973-11 | 辽宁电厂稳定破坏事故 | 继电保护拒动 | ||
| 1974-05-28 | 陕甘青电网系统 振荡事故 | 网络结构薄弱 | ||
| 1974-11-24 | 湖北电网振荡事故 | 运行管理问题(运行操作不正确) | ||
| 1975-08 | 水丰厂静态稳定 破坏事故 | 1)运行管理问题(选择解环方式前未进行稳定计算分析); 2)电网结构不合理 | ||
| 1976-06-20 | 丹江与武汉系统 解列事故 | 系统长期低频率、低电压运行 | ||
| 1979-08 | 水丰厂静态稳定 破坏事故 | 1)运行管理问题(解环前未进行稳定计算分析); 2)电网结构不合理 |
表 2 第一阶段典型系统事故及其原因
Table 2 Typical system incidents and their causes in period I
| 事故日期 | 事故名称 | 事故原因 | ||
| 1960-05 | 松李线事故 | 网络结构薄弱 | ||
| 1963-08 | 水首线事故 | 1)网络结构薄弱; 2)故障切除时间过长 | ||
| 1972-04 | 东北电网丰满—长春—辽源—盘石发生4次稳定破坏事故 | 电网结构不合理 | ||
| 1972-07-20 | 浙江电网瓦解事故 | 1)电网结构不合理; 2)继电保护误动 | ||
| 1972-07-27 | “七·二七”湖北电网瓦解事故 | 1)人为过失; 2)继电保护误动; 3)系统长期低频率、低电压运行 | ||
| 1973-11 | 辽宁电厂稳定破坏事故 | 继电保护拒动 | ||
| 1974-05-28 | 陕甘青电网系统 振荡事故 | 网络结构薄弱 | ||
| 1974-11-24 | 湖北电网振荡事故 | 运行管理问题(运行操作不正确) | ||
| 1975-08 | 水丰厂静态稳定 破坏事故 | 1)运行管理问题(选择解环方式前未进行稳定计算分析); 2)电网结构不合理 | ||
| 1976-06-20 | 丹江与武汉系统 解列事故 | 系统长期低频率、低电压运行 | ||
| 1979-08 | 水丰厂静态稳定 破坏事故 | 1)运行管理问题(解环前未进行稳定计算分析); 2)电网结构不合理 |
| 期间 | 静稳破坏 事故/次 | 暂稳破坏 事故/次 | 动稳破坏 事故/次 | 低频振荡 现象/次 | 合计 | |||||
| 1981—1990年 | 4 | 46 | — | 3 | 53 | |||||
| 1991—2002年 | 1 | 13 | 2 | 7 | 23 | |||||
| 趋势 | 下降 | 下降 | 增多 | 增多 | 下降 |
表 3 第二阶段电力系统稳定事故次数不完全统计
Table 3 Incomplete statistics of the number of power system instability accidents in period II
| 期间 | 静稳破坏 事故/次 | 暂稳破坏 事故/次 | 动稳破坏 事故/次 | 低频振荡 现象/次 | 合计 | |||||
| 1981—1990年 | 4 | 46 | — | 3 | 53 | |||||
| 1991—2002年 | 1 | 13 | 2 | 7 | 23 | |||||
| 趋势 | 下降 | 下降 | 增多 | 增多 | 下降 |
| 事故日期 | 事故名称 | 事故原因 | 类型 | |||
| 1982-08-07 | 湖北主网稳定破坏事故 | 1)继电保护和安全自动装置维护不及时; 2)运行管理问题 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1983-07-16 | 黑龙江电网稳定破坏事故 | 1)故障切除时间过长; 2)继电保护误动 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1983-09-25 | 松五线稳定破坏事故 | 调速器稳定性差 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1984-07-03 | 湘网与华中主网解列事故 | 1)自然灾害; 2)故障切除时间过长 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1985-01-23 | 松五线稳定破坏事故 | 继电保护误动 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1986-08-14 | 东北电网稳定破坏事故 | 调速器稳定性差 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1987-06-21 | 官厅、下花园地区振荡事故 | 1)运行管理问题; 2)结构薄弱 | 静态稳定破坏 | |||
| 1988-04-10 | 系统振荡造成宁夏电网内部解列 | 1)自然灾害; 2)高低压电磁环网; 3)运行管理问题 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1989-01-17 | 宁夏电网系统解列事故 | 继电保护拒动 | 系统解列 | |||
| 1991-02-15 | 陕西电网南郊变非同期并列引起暂态稳定破坏 | 人为误操作 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1993-11-10 | 凤滩电厂低频 振荡 | 电力系统稳定器不稳 | 低频振荡 | |||
| 1994-05-25 | 南方互联电网振荡事故 | 网络结构薄弱 | 动态稳定破坏 | |||
| 1995-06-21 | 220 kV凤德线低频振荡 | 网络结构薄弱 | 低频振荡 | |||
| 1996-05-28 | 京津唐电网“5·28”事故 | 1)人为误操作; 2)电磁环网 | 局部振荡 | |||
| 1997-01-09 | 石嘴山电厂污闪全停事故 | 1)自然灾害; 2)继电保护拒动 | 电厂全停 |
表 4 第二阶段典型系统事故及事故成因
Table 4 Typical system incidents and their causes in period II
| 事故日期 | 事故名称 | 事故原因 | 类型 | |||
| 1982-08-07 | 湖北主网稳定破坏事故 | 1)继电保护和安全自动装置维护不及时; 2)运行管理问题 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1983-07-16 | 黑龙江电网稳定破坏事故 | 1)故障切除时间过长; 2)继电保护误动 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1983-09-25 | 松五线稳定破坏事故 | 调速器稳定性差 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1984-07-03 | 湘网与华中主网解列事故 | 1)自然灾害; 2)故障切除时间过长 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1985-01-23 | 松五线稳定破坏事故 | 继电保护误动 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1986-08-14 | 东北电网稳定破坏事故 | 调速器稳定性差 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1987-06-21 | 官厅、下花园地区振荡事故 | 1)运行管理问题; 2)结构薄弱 | 静态稳定破坏 | |||
| 1988-04-10 | 系统振荡造成宁夏电网内部解列 | 1)自然灾害; 2)高低压电磁环网; 3)运行管理问题 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1989-01-17 | 宁夏电网系统解列事故 | 继电保护拒动 | 系统解列 | |||
| 1991-02-15 | 陕西电网南郊变非同期并列引起暂态稳定破坏 | 人为误操作 | 暂态稳定破坏 | |||
| 1993-11-10 | 凤滩电厂低频 振荡 | 电力系统稳定器不稳 | 低频振荡 | |||
| 1994-05-25 | 南方互联电网振荡事故 | 网络结构薄弱 | 动态稳定破坏 | |||
| 1995-06-21 | 220 kV凤德线低频振荡 | 网络结构薄弱 | 低频振荡 | |||
| 1996-05-28 | 京津唐电网“5·28”事故 | 1)人为误操作; 2)电磁环网 | 局部振荡 | |||
| 1997-01-09 | 石嘴山电厂污闪全停事故 | 1)自然灾害; 2)继电保护拒动 | 电厂全停 |
图 2 第二阶段造成电力系统安全稳定水平变化相关因素示意
Fig.2 Diagram of factors causing the changes in the level of security and stability of the power system in the second period
| 事故日期 | 事故名称 | 引发原因 | 事故类型 | |||
| 2004-06-27 | 三广直流换相失败 | 交流系统故障扰动 | 换相失败 | |||
| 2005-10-29 | 华中功率振荡事件 | 与机组参数设置合理性相关 | 低频振荡 | |||
| 2005-09-26 | 海南电网大面积停电事故 | 自然灾害 | 连锁故障 | |||
| 2006-07-01 | 华中电网系统振荡事故 | 线路相继跳闸 | 连锁故障 | |||
| 2007-06-30 | 龙政直流双极换相失败事故 | 交流系统故障扰动 | 换相失败 | |||
| 2011-02-24 | 甘肃电网风机脱网事故 | 馈线电缆故障 | 风机脱网 | |||
| 2011-04-17 | 张北地区风机脱网事故 | 汇集线短路扰动 | 风机脱网 |
表 5 第三阶段典型电网事故及其分类
Table 5 Typical grid incidents and their classification in Period III
| 事故日期 | 事故名称 | 引发原因 | 事故类型 | |||
| 2004-06-27 | 三广直流换相失败 | 交流系统故障扰动 | 换相失败 | |||
| 2005-10-29 | 华中功率振荡事件 | 与机组参数设置合理性相关 | 低频振荡 | |||
| 2005-09-26 | 海南电网大面积停电事故 | 自然灾害 | 连锁故障 | |||
| 2006-07-01 | 华中电网系统振荡事故 | 线路相继跳闸 | 连锁故障 | |||
| 2007-06-30 | 龙政直流双极换相失败事故 | 交流系统故障扰动 | 换相失败 | |||
| 2011-02-24 | 甘肃电网风机脱网事故 | 馈线电缆故障 | 风机脱网 | |||
| 2011-04-17 | 张北地区风机脱网事故 | 汇集线短路扰动 | 风机脱网 |
图 3 第三阶段造成电力系统安全稳定水平提高相关因素示意
Fig.3 Schematic diagram of the factors contributing to the increase in the level of security and stability of the power system in the third period
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||
| 区域 | 城市、省 | 跨省、跨区 | 全国 | 全国 | ||||
| 电源结构及装机情况 | 化石能源为主,火电占比超过70%,大部分机组单机容量不超过20万kW | 化石能源为主,大型水、火电工程陆续投产,单机容量达20~90万kW | 化石能源为主,火电占比保持在70%,清洁能源占比较少,最大单机容量达100万kW | 清洁能源占比增大,传统机组与分布式机组并存 | ||||
| 电网性质 | 主网架为低电压等级的城市、省级同步电网 | 主网架为高(超高)电压等级的区域互联同步电网 | 以超(特)高电压等级交流输电线路为主的大型互联电网 | 特高压交、直流输电线路并存的能源互联电网 | ||||
| 电网形态 | 以一字长链形、单环网为主的弱联系电网 | 低电压等级以双环网为主,高电压等级以“C”形结构为主 | 以双环网为主的高电压等级省区主网架形成 | 交直流混联,多馈入直流区域不断增多 | ||||
| 主网架电压等级/kV | 35~220 | 220~500 | 330及以上 | 500及以上 | ||||
| 调度方式 | 经验型调度 | 分析型调度 | 分析型调度 | 智能型调度 | ||||
| 稳定问题 | 极多(静稳、暂稳问题突出) | 很多(暂稳、动稳并存) | 较少(存在电压稳定问题) | 较多(功角、电压、频率失稳风险上升) |
表 6 中国电力系统4个发展阶段的特征
Table 6 Characteristics of the four stages of development of China's power system
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||
| 区域 | 城市、省 | 跨省、跨区 | 全国 | 全国 | ||||
| 电源结构及装机情况 | 化石能源为主,火电占比超过70%,大部分机组单机容量不超过20万kW | 化石能源为主,大型水、火电工程陆续投产,单机容量达20~90万kW | 化石能源为主,火电占比保持在70%,清洁能源占比较少,最大单机容量达100万kW | 清洁能源占比增大,传统机组与分布式机组并存 | ||||
| 电网性质 | 主网架为低电压等级的城市、省级同步电网 | 主网架为高(超高)电压等级的区域互联同步电网 | 以超(特)高电压等级交流输电线路为主的大型互联电网 | 特高压交、直流输电线路并存的能源互联电网 | ||||
| 电网形态 | 以一字长链形、单环网为主的弱联系电网 | 低电压等级以双环网为主,高电压等级以“C”形结构为主 | 以双环网为主的高电压等级省区主网架形成 | 交直流混联,多馈入直流区域不断增多 | ||||
| 主网架电压等级/kV | 35~220 | 220~500 | 330及以上 | 500及以上 | ||||
| 调度方式 | 经验型调度 | 分析型调度 | 分析型调度 | 智能型调度 | ||||
| 稳定问题 | 极多(静稳、暂稳问题突出) | 很多(暂稳、动稳并存) | 较少(存在电压稳定问题) | 较多(功角、电压、频率失稳风险上升) |
| 1 | 梅生伟, 龚媛, 刘锋. 三代电网演化模型及特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34 (7): 1003- 1012. |
| MEI Shengwei, GONG Yuan, LIU Feng. The evolution model of three-generation power systems and characteristic analysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34 (7): 1003- 1012. | |
| 2 | 周孝信, 陈树勇, 鲁宗相. 电网和电网技术发展的回顾与展望: 试论三代电网[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33 (22): 1- 11, 22. |
| ZHOU Xiaoxin, CHEN Shuyong, LU Zongxiang. Review and prospect for power system development and related technologies: a concept of three-generation power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33 (22): 1- 11, 22. | |
| 3 | 国家发展改革委. 关于印发可再生能源中长期发展规划的通知(发改能源〔2007〕2174号)[EB/OL]. (2007-08-31)[2023-12-16].https://www.nea.gov.cn/2007-09/04/c_131053171.htm. |
| 4 | 国家能源局. 中国可再生能源发电总装机突破14亿kW占比接近50%[EB/OL]. (2023-11-30)[2023-12-16].https://www.nea.gov.cn/2023-11/30/c_1310753052.htm. |
| 5 | LI L J, ZHOU J, WANG Y, et al. A spatio-temporal evolution model of complex power grid considering wind power[C]//11th IET International Conference on Advances in Power System Control, Operation and Management (APSCOM 2018). Hong Kong, China. Institution of Engineering and Technology, 2018: 1–5. |
| 6 |
AKRAMI A, DOOSTIZADEH M, AMINIFAR F. Power system flexibility: an overview of emergence to evolution[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2019, 7 (5): 987- 1007.
DOI |
| 7 |
DEETJEN T A, RHODES J D, WEBBER M E. The impacts of wind and solar on grid flexibility requirements in the Electric Reliability Council of Texas[J]. Energy, 2017, 123, 637- 654.
DOI |
| 8 |
CAO Y J, WANG G Z, JIANG Q Y, et al. A neighbourhood evolving network model[J]. Physics Letters A, 2006, 349 (6): 462- 466.
DOI |
| 9 |
BUZNA L, ISSACHAROFF L, HELBING D. The evolution of the topology of high-voltage electricity networks[J]. International Journal of Critical Infrastructures, 2009, 5 (1/2): 72.
DOI |
| 10 |
卢明富, 梅生伟. 小世界电网生长演化模型及其潮流特性分析[J]. 电工电能新技术, 2010, 29 (1): 25- 29.
DOI |
|
LU Mingfu, MEI Shengwei. Evolutive model of small-world power grid and its power flow analysis[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2010, 29 (1): 25- 29.
DOI |
|
| 11 | 王梅义, 吴竞昌, 蒙定中. 大电网系统技术[M]. 2版. 北京: 中国电力出版社, 1995. |
| 12 | 中国电力企业联合会. 中国电力工业史-电网与输变电卷[M]. 北京: 中国电力出版社, 2022. |
| 13 | 国家电力调度通信中心. 《电力系统安全稳定导则》学习与辅导[M]. 北京: 中国电力出版社, 2001. |
| 14 | 李鹏. 李鹏同志在全国电网稳定会议上的讲话[J]. 电网技术, 1983, 7(增刊1): 2–9. |
| 15 | 水利电力部计划司. 1973年电力工业统计资料汇编[G]. 北京: 水利电力部计划司, 1973. |
| 16 | 国家电力公司战略规划部. 1949—2000年电力工业统计资料汇编[G]. 北京: 国家电力公司战略规划部, 2001. |
| 17 | 费翊群. 努力提高电网的安全运行水平[J]. 电网技术, 1979, 3 (2): 34- 39. |
| 18 | 中国电力企业联合会. 新中国电力工业50年(之二)[J]. 中国电力企业管理, 1999, (10): 12- 14. |
| 19 | 水利电力部电力科学研究院. 电力系统稳定事故的统计分析[R]. 北京: 水利电力部电力科学研究院, 1978. |
| 20 | 郑美特. 加强电网结构提高电力系统稳定[J]. 电力技术, 1979, 12 (3): 1- 5. |
| 21 | 东北电业管理局调度局. 东北电网的安全稳定运行分析[J]. 电网技术, 1983, 7 (增刊1): 17- 36. |
| 22 | 华东电业管理局总调度所. 华东电网稳定工作的实践与体会[J]. 电网技术, 1983, 7 (增刊1): 37- 47. |
| 23 | 成连生. 湖南电网的稳定问题[J]. 华中电力, 1993, 6 (1): 68- 73. |
| 24 | 郑美特. 陕甘青330千伏电力系统振荡事故分析[J]. 电网技术, 1977, 10- 21. |
| 25 | 电力工业部. 电力系统安全稳定导则(〔81〕电生字109号)[S]. 北京: 电力工业出版社, 1981. |
| 26 | 1981–1987年电网安全稳定工作总结[J]. 电网技术, 1989(增刊1): 23–32. |
| 27 | 郭剑波, 印永华, 姚国灿. 1981—1991年电网稳定事故统计分析[J]. 电网技术, 1994, 18 (2): 58- 61. |
| GUO Jianbo, YIN Yonghua, YAO Guocan. Statistic and analysis for instability incidents in the bulk of power system in 1981-1991[J]. Power System Technology, 1994, 18 (2): 58- 61. | |
| 28 |
郭剑波. “八五” 期间电网事故统计分析[J]. 电网技术, 1998, 22 (2): 74- 76.
DOI |
|
GUO Jianbo. Statisitic and analysis of incidents in bulk power system from 1991 to 1995[J]. Power System Technology, 1998, 22 (2): 74- 76.
DOI |
|
| 29 |
屈靖, 郭剑波. “九五” 期间我国电网事故统计分析[J]. 电网技术, 2004, 28 (21): 60- 62, 68.
DOI |
|
QU Jing, GUO Jianbo. Statisitic and analysis of faults in main domestic power system from 1996 to 2000[J]. Power System Technology, 2004, 28 (21): 60- 62, 68.
DOI |
|
| 30 | 银车来. 湖南电力系统事故分析与事故对策[J]. 湖南电力, 1996, 16 (4): 12- 16, 24. |
| 31 |
李渝. 新疆主电网低频功率振荡分析[J]. 电网技术, 2001, 25 (5): 46- 48.
DOI |
|
LI Yu. Analysis on low frequency power oscillation in Xinjiang main power network[J]. Power System Technology, 2001, 25 (5): 46- 48.
DOI |
|
| 32 | 汤胜祥. 湖北局部电网稳定事故的统计分析[J]. 华中电力, 1997, 10 (6): 54- 57. |
| 33 |
李厚年. 湖北电网安全稳定运行的经验和教训[J]. 湖北电力, 2002, 26 (4): 15- 17.
DOI |
|
LI Hounian. Experiences and lessons in the safe and stable operation of Hubei power grid[J]. Hubei Electric Power, 2002, 26 (4): 15- 17.
DOI |
|
| 34 | 江平. 1990—1994年广西电网稳定破坏事故分析[J]. 广西电力技术, 1996, 19 (1): 55- 56, 60. |
| 35 | 华北电业管理局. 在电网工作座谈会上的汇报提纲[J]. 电网技术, 1989, 13 (增刊1): 59- 61. |
| 36 | 闫贺群. “5.28” 华北电网事故随想[J]. 华北电力技术, 1996, (12): 21- 23. |
| 37 | 陆延昌. 加强电网管理 保证电网安全: 能源部电力总工程师陆延昌同志在全国电网工作座谈会上的讲话[J]. 电网技术, 1989, 13(增刊1): 9–17. |
| 38 | 湖北省电力工业局. 加强电网管理确保安全稳定运行[J]. 电网技术, 1989, 13 (增刊1): 87- 89. |
| 39 | 方思立, 朱方. 快速励磁系统对电力系统稳定的影响[J]. 中国电机工程学报, 1986, 6 (1): 22- 30. |
| FANG Sili, ZHU Fang. The effect of fast-response excitation system on the stability of power network[J]. Proceedings of the CSEE, 1986, 6 (1): 22- 30. | |
| 40 |
朱方, 赵红光, 刘增煌, 等. 大区电网互联对电力系统动态稳定性的影响[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27 (1): 1- 7.
DOI |
|
ZHU Fang, ZHAO Hongguang, LIU Zenghuang, et al. The influence of large power grid interconnected on power system dynamic stability[J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27 (1): 1- 7.
DOI |
|
| 41 | 罗国俊, 徐显华, 龙绍清, 等. 广东—香港联网系统的低频振荡[J]. 中国电机工程学报, 1986, (1): 31- 37. |
| LUO Guojun, XU Xianhua, LONG Shaoqing, et al. Low frequency oscillation on the interconnectors between Hong Kong and Guangdong[J]. Proceedings of the CSEE, 1986, (1): 31- 37. | |
| 42 | 《中国电力年鉴》编辑委员会. 2006中国电力年鉴[M]. 北京: 中国电力出版社, 2006. |
| 43 |
曾德文. 全国电力系统联网的基本格局及其分析[J]. 中国电力, 1999, 32 (10): 29- 33.
DOI |
|
ZENG Dewen. Basic structure and its analysis on national power system interconnection[J]. Electric Power, 1999, 32 (10): 29- 33.
DOI |
|
| 44 |
周小谦. 我国“西电东送” 的发展历史、规划和实施[J]. 电网技术, 2003, 27 (5): 1- 5, 36.
DOI |
|
ZHOU Xiaoqian. Development, planning and implementation of the project of power transmission from West China to East China[J]. Power System Technology, 2003, 27 (5): 1- 5, 36.
DOI |
|
| 45 | 王斌, 徐友平, 党杰, 等. 华中电网动态稳定特性演化规律及防控体系构建[J]. 电网技术, 2021, 45 (8): 3238- 3246. |
| WANG Bin, XU Youping, DANG Jie, et al. Evolutional features and defense system construction of central China power grid dynamic stability[J]. Power System Technology, 2021, 45 (8): 3238- 3246. | |
| 46 | 全国电网运行与控制标准化技术委员会. 《电力系统安全稳定导则》条文释义与学习辅导[M]. 北京: 中国电力出版社, 2020. |
| 47 |
周勇, 陈震海. 华中(河南)电网“7.1” 事故分析与思考[J]. 湖南电力, 2008, 28 (3): 28- 30, 47.
DOI |
| 48 |
唐斯庆, 张弥, 李建设, 等. 海南电网“9·26"大面积停电事故的分析与总结[J]. 电力系统自动化, 2006, 30 (1): 1- 7, 16.
DOI |
|
TANG Siqing, ZHANG Mi, LI Jianshe, et al. Review of blackout in Hainan on September 26th—causes and recommendations[J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30 (1): 1- 7, 16.
DOI |
|
| 49 |
卢力, 刘虎, 姜建国. 龙政直流系统换相失败分析[J]. 湖北电力, 2010, 34 (5): 15- 16.
DOI |
|
LU Li, LIU Hu, JIANG Jianguo. Analysis of DC system commutation failure in converter station[J]. Hubei Electric Power, 2010, 34 (5): 15- 16.
DOI |
|
| 50 | 吕鹏飞, 王明新, 徐海军. 三广直流鹅城换流站换相失败原因分析[J]. 继电器, 2005, 33 (18): 75- 78. |
| LÜ Pengfei, WANG Mingxin, XU Haijun. Analysis of commutation failure reason in Three Gorges-Guangdong HVDC system Echeng Station[J]. Relay, 2005, 33 (18): 75- 78. | |
| 51 | 李丹, 贾琳, 许晓菲, 等. 风电机组脱网原因及对策分析[J]. 电力系统自动化, 2011, 35 (22): 41- 44. |
| LI Dan, JIA Lin, XU Xiaofei, et al. Cause and countermeasure analysis on wind turbines' trip-off from grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35 (22): 41- 44. | |
| 52 | 孙华东, 张振宇, 林伟芳, 等. 2011年西北电网风机脱网事故分析及启示[J]. 电网技术, 2012, 36 (10): 76- 80. |
| SUN Huadong, ZHANG Zhenyu, LIN Weifang, et al. Analysis on serious wind turbine generators tripping accident in Northwest China power grid in 2011 and its lessons[J]. Power System Technology, 2012, 36 (10): 76- 80. | |
| 53 | 中国电力科学研究院. 国内外电网重大典型事故分析研究[R]. 北京: 中国电力科学研究院, 2015. |
| 54 | 中国电力企业联合会规划与统计信息部. 2011年电力工业统计基本数据一览表[EB/OL]. (2013-04-19)[2023-12-19].https://cec.org.cn/detail/index.html?3-126869. |
| 55 | 国家能源局. 国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据[EB/OL]. (2023-01-18)[2023-12-19].https://www.nea.gov.cn/2023-01/18/c_1310691509.htm. |
| 56 | 国家能源局. 国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》[EB/OL]. (2023-06-02)[2023-11-20]. http://www.nea.gov.cn/2023-06/02/c_1310724249.htm. |
| 57 | 中能传媒能源安全新战略研究院. 中国电力发展与改革形势分析(2023)[EB/OL]. (2023-03-30)[2023-12-19]. http://www.chinapower.com.cn/zx/zxbg/20230330/194622.html. |
| 58 | BURR J, FINNEY S, BOOTH C. Comparison of different technologies for improving commutation failure immunity index for LCC HVDC in weak AC systems[C]//11th IET International Conference on AC and DC Power Transmission. Birmingham, UK. Institution of Engineering and Technology, 2015: 1–7. |
| 59 |
饶宏, 周月宾, 李巍巍, 等. 柔性直流输电技术的工程应用和发展展望[J]. 电力系统自动化, 2023, 47 (1): 1- 11.
DOI |
|
RAO Hong, ZHOU Yuebin, LI Weiwei et al. Engineering application and development prospect of VSC-HVDC transmission technology[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47 (1): 1- 11.
DOI |
|
| 60 |
辛耀中, 石俊杰, 周京阳, 等. 智能电网调度控制系统现状与技术展望[J]. 电力系统自动化, 2015, 39 (1): 2- 8.
DOI |
|
XIN Yaozhong, SHI Junjie, ZHOU Jingyang, et al. Technology development trends of smart grid dispatching and control systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39 (1): 2- 8.
DOI |
|
| 61 |
刘岱, 庞松岭. 风电集中接入对电网影响分析[J]. 电力系统及其自动化学报, 2011, 23 (3): 156- 160.
DOI |
|
LIU Dai, PANG Songling. System impacts analysis for interconnection of wind farm and power grid[J]. Proceedings of the Chinese Society of Universities for Electric Power System and Its Automation, 2011, 23 (3): 156- 160.
DOI |
|
| 62 | 袁小明, 程时杰, 胡家兵. 电力电子化电力系统多尺度电压功角动态稳定问题[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36 (19): 5145- 5154, 5395. |
| YUAN Xiaoming, CHENG Shijie, HU Jiabing. Multi-time scale voltage and power angle dynamics in power electronics dominated large power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36 (19): 5145- 5154, 5395. | |
| 63 | 毛安家, 马静, 蒯圣宇, 等. 高比例新能源替代常规电源后系统暂态稳定与电压稳定的演化机理[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40 (9): 2745- 2756. |
| MAO Anjia, MA Jing, KUAI Shengyu, et al. Evolution mechanism of transient and voltage stability for power system with high renewable penetration level[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40 (9): 2745- 2756. | |
| 64 | 董新洲, 汤涌, 卜广全, 等. 大型交直流混联电网安全运行面临的问题与挑战[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39 (11): 3107- 3119. |
| DONG Xinzhou, TANG Yong, BU Guangquan, et al. Confronting problem and challenge of large scale AC-DC hybrid power grid operation[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39 (11): 3107- 3119. | |
| 65 | 李明节. 大规模特高压交直流混联电网特性分析与运行控制[J]. 电网技术, 2016, 40 (4): 985- 991. |
| LI Mingjie. Characteristic analysis and operational control of large-scale hybrid UHV AC/DC power grids[J]. Power System Technology, 2016, 40 (4): 985- 991. | |
| 66 | 吕鹏飞. 交直流混联电网下直流输电系统运行面临的挑战及对策[J]. 电网技术, 2022, 46 (2): 503- 510. |
| LÜ Pengfei. Research on HVDC operation characteristics under influence of hybrid AC/DC power grids[J]. Power System Technology, 2022, 46 (2): 503- 510. | |
| 67 | IEEE. IEEE guide for planning DC links terminating at AC locations having low short-circuit capacities: IEEE standard 1204-1997[S]. New York: IEEE Power&Energy Society, 1997. |
| 68 | 赵畹君. 高压直流输电工程技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2004. |
| 69 | 谢宇翔, 苏寅生, 付超, 等. 直流馈入型电网的电压稳定特性分析[J]. 南方电网技术, 2024, 18 (7): 108- 117. |
| XIE Yuxiang , SU Yinsheng , FU Chao, et al. Analysis on voltage stability characteristics of DC infeed power grid[J]. Southern Power System Technology, 2024, 18 (7): 108- 117. | |
| 70 | 杨丹, 党杰, 邱威, 等. 祁韶特高压直流投运后湖南电网电压稳定问题[J]. 电力科学与技术学报, 2020, 35 (6): 163- 170. |
| YANG Dan, DANG Jie, QIU Wei, et al. Study on voltage stability of Hunan power grid integrated with Qi-Shao UHVDC transmission line[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2020, 35 (6): 163- 170. | |
| 71 | 何学东, 徐柯, 戴如虎, 等. 山东电网无功电压紧急协调控制系统研究[J]. 电气时代, 2020, (11): 70- 73. |
| 72 | 赵越, 严干贵, 王振洋, 等. 风火打捆经LCC-HVDC送出系统的次同步扭振分析[J]. 中国电力, 2023, 56 (6): 18- 30. |
| ZHAO Yue, YAN Gangui, WANG Zhenyang, et al. Analysis of sub-synchronous torsional vibration of wind-thermal bundling transmission system via LCC-HVDC[J]. Eectric Power, 2023, 56 (6): 18- 30. | |
| 73 |
李兆伟, 吴雪莲, 庄侃沁, 等. “9·19” 锦苏直流双极闭锁事故华东电网频率特性分析及思考[J]. 电力系统自动化, 2017, 41 (7): 149- 155.
DOI |
|
LI Zhaowei, WU Xuelian, ZHUANG Kanqin, et al. Analysis and reflection on frequency characteristics of East China grid after bipolar locking of "9·19" Jinping-Sunan DC transmission line[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41 (7): 149- 155.
DOI |
|
| 74 | 衣立东, 马宁宁, 丁茂生, 等. 新型电力系统宽频振荡防控体系架构[J]. 电网技术, 2023, 47 (10): 4092- 4102. |
| YI Lidong, MA Ningning, DING Maosheng, et al. Framework of prevention and control system for wide-band oscillations in new-type power systems[J]. Power System Technology, 2023, 47 (10): 4092- 4102. | |
| 75 | 韩璐, 尹纯亚, 戴晨, 等. 高比例新能源送端系统暂态电压运行风险分析[J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52 (1): 23- 34. |
| HAN Lu, YIN Chunya, DAI Chen, et al. Transient voltage operational risk of a high-proportion new energy sending system[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52 (1): 23- 34. | |
| 76 | 谢小荣, 王路平, 贺静波, 等. 电力系统次同步谐振/振荡的形态分析[J]. 电网技术, 2017, 41 (4): 1043- 1049. |
| XIE Xiaorong, WANG Luping, HE Jingbo, et al. Analysis of subsynchronous resonance/oscillation types in power systems[J]. Power System Technology, 2017, 41 (4): 1043- 1049. | |
| 77 |
SHU D W, XIE X R, RAO H, et al. Sub- and super-synchronous interactions between STATCOMs and weak AC/DC transmissions with series compensations[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33 (9): 7424- 7437.
DOI |
| [1] | 王学军, 方水平, 池光湧. 考虑密集通道的多机电力系统暂态稳定性评估方法[J]. 中国电力, 2025, 58(8): 139-146. |
| [2] | 张博航, 戚军, 谢路耀, 张有兵, 张博扬. 考虑需求侧响应的互联电力系统分布式模型预测频率控制[J]. 中国电力, 2025, 58(7): 105-114. |
| [3] | 赵琳, 郭尚民, 商文颖, 董健, 王炜. 基于FDOA的可再生能源系统配置优化[J]. 中国电力, 2025, 58(7): 168-176. |
| [4] | 王艳阳, 李建朝, 刘景青, 唐程, 王剑涛, 卢锦玲, 任惠. 电碳耦合机制下多元主体综合成本分析[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 180-189. |
| [5] | 胡常胜, 摆志俊, 张章, 李建康, 沈子洋. 计及静态电压稳定裕度的电制氢容量和布点规划研究[J]. 中国电力, 2025, 58(5): 91-101. |
| [6] | 戴道明, 赵莺. 考虑消纳责任权重的可再生能源电力供应链绿证监管演化博弈分析[J]. 中国电力, 2025, 58(4): 216-229. |
| [7] | 李健, 张钧, 韩新阳, 靳晓凌. 新型电力系统形态量化推演方法的总体框架与功能设计[J]. 中国电力, 2025, 58(3): 1-7, 97. |
| [8] | 张磊, 马晓伟, 王满亮, 陈力, 高丙团. 互联新能源电力系统区内AGC机组分布式协同控制策略[J]. 中国电力, 2025, 58(3): 8-19. |
| [9] | 张沛, 杨马婧, 张放, 谢桦, 刘广一, 李文云, 路学刚, 王珍意, 翟苏巍. 图数据库与图计算在电力系统调度运行应用综述[J]. 中国电力, 2025, 58(3): 119-131. |
| [10] | 高志远, 庄卫金, 李峰, 于芳, 张鸿, 王艳, 夏旻. 调控领域人工智能应用的高复用性验证平台[J]. 中国电力, 2025, 58(3): 142-150. |
| [11] | 汤明润, 李若旸, 刘慕然, 程晓钰, 刘铫, 杨淑霞. 电力系统稳态下可再生能源大规模接入量预测[J]. 中国电力, 2025, 58(2): 126-132. |
| [12] | 吴迪, 王紫荆, 温灵, 俞露稼, 杨雷, 康俊杰. 德国煤电退出机制和电力安全保供的经验分析[J]. 中国电力, 2025, 58(10): 1-13. |
| [13] | 郑永乐, 韦仁博, 冯宇昂, 张艺涵, 崔世常, 武振宇, 蒋小亮, 李慧璇, 艾小猛, 方家琨. 农村新型电力系统精细化时序生产模拟方法[J]. 中国电力, 2025, 58(10): 71-81. |
| [14] | 邱忠涛, 格根敖其, 贾跃龙, 吴鹏, 张凯, 孙毅, 朱进. 新型电力系统供需协同全要素理论框架[J]. 中国电力, 2025, 58(10): 147-162. |
| [15] | 赵晨浩, 焦在滨, 李程昊, 张迪, 张鹏辉. 基于主动迁移学习的电力系统暂态稳定自适应评估[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 70-77. |
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