การประเมินความสามารถการรองรับโหลดและกำลังการผลิตไฟฟ้าข้ามพื้นที่ควบคุมด้วยเทคนิคการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบทำซ้ำ
Main Article Content
บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการประเมินความสามารถการรองรับโหลดและกำลังการผลิตไฟฟ้าข้ามพื้นที่ควบคุมด้วยเทคนิคการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบทำซ้ำภายใต้การพิจารณาการละเมิดข้อจำกัดค่าควบคุมของระบบ โดยวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเทคนิคนี้เพื่อศึกษาประเมินขีดความสามารถการรองรับการเปลี่ยนแปลงโหลดและกำลังการผลิต รวมถึงการกำหนดพื้นที่วิกฤตของระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อใช้ในการปรับปรุงความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งการประเมินความสามารถระบบในการศึกษานี้ได้กำหนดการศึกษาไว้ 3 กรณีซึ่งประกอบด้วย กรณีแรกคือขีดความสามารถในการรองรับการเพิ่มขึ้นของโหลดในระบบขณะที่กำลังการผลิตคงที่ กรณีที่สองคือขีดความสามารถในการรองรับการลดลงของโหลดขณะที่กำลังการผลิตคงที่ และกรณีสุดท้ายคือขีดความสามารถในการรองรับการลดลงของกำลังผลิตในระบบขณะที่โหลดคงที่ ในการศึกษาได้ใช้ระบบไฟฟ้ากำลังประเทศไทยเป็นระบบฐานในการศึกษาเพื่อนำเสนอเทคนิคและกระบวนการศึกษาการประเมินความสามารถของระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยระบบไฟฟ้ากำลังประเทศไทยมีกำลังผลิตอยู่ที่ 27,443.75 MW โหลดในระบบอยู่ที่ 26,848.58 MW และความสูญเสียในระบบอยู่ที่ 595.17 MW โดยค่าจำกัดการละเมิดของระบบในการประเมินจะควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ 0.90-1.10 p.u. และภาระโหลดของอุปกรณ์ส่งผ่านพลังงานที่ 105 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งระบบไฟฟ้ากำลังประเทศไทยที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แบ่งระบบออกเป็น 7 พื้นที่ควบคุมย่อย โดยผลการศึกษาสามารถทำให้ทราบถึงขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณโหลดและกำลังการผลิตไฟฟ้าข้ามพื้นที่ควบคุมย่อยโดยพบว่าพื้นที่ระบบไฟฟ้ากำลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงโหลดและกำลังการผลิตไฟฟ้าข้ามพื้นที่ควบคุมได้น้อยกว่าระบบอื่น นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถระบุพื้นที่ที่วิกฤตด้านแรงดันและพื้นที่ที่เกิดความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าไหลสูงสุดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ในการปรับปรุงความเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง
Article Details
เอกสารอ้างอิง
Althowibi FA, Mustafa MW. Power system voltage stability: Indications, allocations and voltage collapse predictions. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. 2013;(2): 3138-3152.
Ravindra S, Reddy VCV, Sivanagaraju S. Power system severity analysis under generator outage condition. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. 2015; (4).
Shu Y, Tang Y. Analysis and recommendations for the adaptability of China’s power system security and stability. Relevant Standard (CSEE) Journal of Power and Energy Systems. 2017; 3(4).
Chompoo-inwai C, Yingvivatanapong C, Faungfoo P, Lee WJ. Transmission congestion management during transition period of electricity deregulation in Thailand. IEEE Transaction on Industrial Application. 2007;43(6): 1483–1490.
Yu F, Booth C, Dysko A, Hong Q. Wide-area backup protection and protection performance analysis scheme using PMU data. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2009; 630-641.
Wannoi C, Khumdee A, Wannoi N, Boonkun C, Chompoo-inwai C/C. An impact study and operation recommendation in peak load period after solar power integration to Northeastern power system in Thailand. The International Conference on Electrical Engineering. Hong Kong. 2015; 446.
Sadiq A, Nwohu M. Evaluation of inter – area available transfer capability of Nigeria 330KV network. International Journal of Engineering and Technology. 2013; 3(2).
Wannoi C, Khumdee A, Wannoi N, Chompoo-inwai C/C. An optimum technique for renewable power generations integration to power system using repeated power flow technique considering voltage stability limit. Procedia Computer Science. 2016;(86): 357 – 360.
Kundur P, Balu NJ, Luuby MG. Power system stability and control. 1994.
Wannoi C, Wannoi N, Boonkhun C, Temiyasathit C, Chompoo-inwai C. A novel transmission line’s ATC assessment method by considering the generation dispatch limit (GDL) and renewable generation capacity with power flow sensitivity analysis. International Journal of Intelligent Engineering and Systems. 2019;12(5): 179-189.
Tella TG, Sitati S, Nyakoe GN. Finding and ranking load bus voltage stability severity indexes due to load reactive power changing using user-defined and modified voltage stability indices. International Journal of Power Systems. 2017;(2): 33-41.