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特高压与超高压电网间地磁感应电流的相互影响研究

发布时间:2018-02-11 17:43

  本文关键词: 地磁感应电流 多电压等级电网 全节点模型 相互影响 电网结构 出处:《科学技术与工程》2014年35期  论文类型:期刊论文


【摘要】:电网地磁感应电流影响因素多、情况复杂,考虑各电压等级电网的参数特点,以往的GIC地磁感应电流计算集中在电网最高电压等级线路。交流特高压电网建设使我国电网增加了1 000 k V电压等级,综合考虑线路参数、变压器类型等GIC影响因素,准确计算包括500 k V超高压及1 000 k V特高压的多电压等级电网的GIC是重要研究课题。根据我国500 k V和1 000 k V实际电网的参数,并考虑线路走向等因素的影响,假设了一个特高压多电压等级电网,并建立了其GIC全节点模型。计算了两种感应地电场情况下500 k V电网、1 000 k V电网、500 k V和1 000 k V双电压等级电网的GIC,比较了三种情况电网的GIC计算结果。研究了不同电压等级电网GIC的相互作用及电网结构的影响。结果表明,1 000 k V电网GIC与500 k V电网GIC相互影响明显,在特高压电网GIC计算中,既不能在计算最高电压等级电网GIC时忽略次级高压电网的影响,也不能忽略对次级高压电网GIC的治理。
[Abstract]:There are many factors affecting the geomagnetic inductive current in the power network, and the situation is complex. Considering the characteristics of the parameters of each voltage grade grid, In the past, the calculation of GIC geomagnetic induction current was concentrated on the line of the highest voltage level of the power network. The construction of the AC UHV power network increased the voltage grade of 1 000 kV to the power network in China, considering the GIC influence factors such as line parameters, transformer type and so on. It is an important research subject to calculate accurately the GIC of multi-voltage grade power network including 500kV ultra high voltage (UHV) and 1 000kV UHV. According to the actual power network parameters of 500kV and 1000kV in China, and considering the influence of line direction and other factors, Assuming an UHV multi-voltage grid, The GIC full-node model is established, and the GIC calculation results of 500kV and 1000kV double-voltage power grids are calculated under two kinds of induced geoelectric fields. The interaction of GIC with different voltage levels and the influence of network structure are investigated. The results show that the interaction between GIC and GIC is obvious. In the GIC calculation of UHV power network, neither the influence of secondary high voltage network nor the treatment of secondary high voltage network GIC can be ignored in the calculation of GIC of the highest voltage level grid.
【作者单位】: 新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学);
【基金】:国家自然科学基金项目(51177045) 国家863高新技术发展计划项目(2012 A A121005) 北京市教委中央在京高校共建项目(YB20101007901)资助
【分类号】:TM723

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号:1503626

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