本文介绍了大型输电变电站完整保护和控制系统改造项目的设计、实施和调试。位于南达科他州的 Fort Thompson 变电站拥有两台 345/230 kV 降压变压器,配有两条 345 kV 线路和十二条 230 kV 线路。西部地区电力管理局 (Western) 几年前开展了一个项目,彻底改造了该变电站的所有保护和控制系统。他们使用了 Western 开发的自动化实践来降低新变电站建设成本。虽然在建设新变电站时很容易证明集成和自动化系统的成本合理性,但在进行改造项目时,传统上更难以证明自动化系统升级方案的合理性。然而,微处理器保护继电器和其他变电站 IED 集成能力的最新创新,使包括自动化在内的完整集成系统升级与选择性更换单个 IED、接线和测试相比更具成本效益。
可以在八周内在非常相似的临界条件下在NLNG变电站进行八周内共有七个非常低的出生体重新生儿。在这七名患者中,其中三名由我们的团队在变电站中培训,因为我们仔细协调了职责转变以覆盖护理。被放置在PoliteHeartCPAP机器上的索引新生儿在治疗的第五天就成功断奶而没有困难。在断奶之前,婴儿在断奶之前的停留时间不会与其他CPAP机器不同,我们以前在单元中使用过的其他CPAP机器,无论该患者的初始挫折在对变电站的添加之前,无论该患者的初始挫折。我们小团队中缺乏足够数量的训练有素的护理人员,导致几周的闲置时间,当我们没有病人被我们的变电站添加到变电站时。但是,活动逐渐返回,对于我们的团队,该变电站已成功地脱离了我们所用的三个新生儿,并已被管理。但是,所有其他使用我们现有的替代应用程序管理的其他四个新生儿都丢失了。
逆变器:电池系统以直流电 (DC) 的形式存储和输送电力,而大多数电力系统则以交流电 (AC) 运行。BESS 包括逆变器,用于将电力从交流电转换为直流电,然后再转换回来。变电站:变电站将项目连接到国家电网。变电站通常表现为电气设备和塔的集合,有时通过电缆连接到架空电线。
摘要 — 由蓄电池和超级电容器组成的混合储能系统(HESS)具有高功率密度和高能量密度的特点,可以有效降低变电站从电网获得的电能成本,实现调峰功能。HESS 的定型影响整个系统的运行成本。此外,在考虑 HESS 定型优化时,城市轨道交通(URT)很少考虑运行稳定性(如变电站峰值功率和电压波动)。因此,本研究提出了一种 URT 中 HESS 的定型和控制策略优化方法。首先,建立带有 HESS 的 URT 数学模型,利用潮流分析方法模拟 URT 和 HESS 的运行状态。然后,基于提出的 HESS 控制原理,提出了一种 URT 中 HESS 的双层优化方法。主级优化HESS额定容量和功率,降低总运行成本。然后,在从级优化HESS控制策略,降低变电站峰值功率和URT电压波动。基于利物浦Merseyrail线的数据进行案例研究。并进行了比较,结果表明,所提出的方法可以降低变电站日常运行成本12.68%,而电网能源成本降低57.26%。
(“Eversource”或“公司”)就能源设施选址委员会(“选址委员会”)在上述程序中于 2017 年 12 月 1 日作出的最终决定中批准的设施提交拟议项目变更(“项目变更申请”)。NSTAR Electric Company d/b/a Eversource Energy,EFSB14-04/D.P.U.14-153/14-154 (2017)(“Mystic- East Eagle”)。在 Mystic East Eagle 案中,选址委员会批准了 Eversource 的申请,即建造、运营和维护两条新的 115 千伏地下输电线路,穿过马萨诸塞州的波士顿、埃弗里特和切尔西,以及在东波士顿建造一个新的变电站(“东鹰街变电站”或“变电站”),并对埃弗里特和切尔西的现有变电站进行改造(“项目”)。经批准,东鹰街变电站将位于波士顿市(“市”)拥有的一块更大地块(“市地块”)内部,位于东波士顿东鹰街 338 号(“原变电站地点”)。
Mossman 变电站由两条古老的 66kV 木杆线供电,这些线路来自 Powerlink 的 Turkinje 132/66kV 变电站,通过 Mossman 1 (MOSS 1) 和 Mossman 2 (MOSS 2) 馈线(分别建于 1975 年和 1958 年)。Mossman 变电站由两条 66 kV 架空馈线组成,为两个室外 66 kV 母线段、四个断路器 (CB) 舱和隔离器供电。两台 1963 年的 10MVA 66/22kV 变压器为室外 22kV 场站供电,包括两个 22 kV 母线段、七个 22 kV 断路器和十三个隔离器。二次系统、通信和保护设备安装在变电站控制大楼内。四条 Mossman 22kV 馈线与相邻的 132/22kV Craiglie 变电站 22kV 配电网络共享馈线内联络线和馈线间联络线,该配电网络为大约 4280 名客户供电。
Sienna项目产生的能量将通过与拟议的方解石变电站的相互连接传输到SCE的电网。sce建议在约7英亩的土地上建造和操作方解石变电站,额外的4英亩用于排水,分级和进入道路,位于位于州立路线的西部和东部(SR)247的一部分,位于位于圣贝纳迪诺县Haynes Road北部的75英亩土地(SR)247。方解石变电站是必要的基础设施改进,允许拟议的Sienna项目连接到网格。由于CEQA需要分析整个项目的环境影响,因此在EIR和项目的范围内考虑了拟议的方解石变电站。批准拟议的方解石变电站将属于加利福尼亚公共事业委员会(CPUC)的酌处权管辖权。
该项目涉及从犹他州格兰茨维尔附近的拟建林伯变电站到犹他州盐湖城的终端变电站修建一条高压输电线,如下图所示。该项目将包括约 56 英里的新输电线、一个新变电站、对两个现有变电站的升级以及重新布置一些现有输电线。
逆变器:电池系统以直流电 (DC) 的形式存储和输送电力,而大多数电力系统则以交流电 (AC) 运行。BESS 包括逆变器,用于将电力从交流电转换为直流电,然后再转换回来。变电站:变电站将项目连接到国家电网。变电站通常表现为电气设备和塔的集合,有时通过电缆连接到架空电线。
