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特高压直流极母线避雷器运行安全测试技术研究

发布时间:2020-12-28 05:10
  特高压直流极母线避雷器在运行过程中容易出现电流涌动干扰,会对其运行安全性产生不良影响。提出了一种基于直流振荡频率负阻尼特性分析的特高压直流极母线避雷器运行安全测试技术。以电压、基线电流、电磁感应强度等参数为约束参数,模糊相关性融合特征量方程;建立特高压直流极母线避雷器的稳态控制模型;基于直流振荡频率负阻尼特性,采用模糊信息融合方法进行特高压直流极母线避雷器运行状态的稳态模型构造;建立特高压直流极母线避雷器运行稳态特征方程,结合正阻尼重构的的稳定控制方法进行特高压直流极母线避雷器运行状态特征分析;在逆变侧小扰动作用下通过滤波检测方法进行特高压直流极母线避雷器运行的安全参数估计,结合最大似然估计和最小二乘拟合方法,进行避雷器运行安全测试和参数优化。仿真及实际运行效果结果表明,采用该方法进行特高压直流极母线避雷器运行安全性测试的输出稳态性较好,可提高了避雷器运行安全性。 

【文章来源】:电瓷避雷器. 2020年05期 北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

特高压直流极母线避雷器运行安全测试技术研究


特高压直流极母线避雷器的稳态控制模型Fig.1Thesteady-statecontrolmodelofUHV&DCbusarrester[14]

特高压,避雷器,动态补偿,母线


*n,n=0,1,2…N/2-1,特高压直流极母线避雷器的输出OFDM信号为xk=∑N-1n=0Cn·ej2πkn/Nk=0,1,…,N-1(7)采用电流输出融合跟踪识别方法[14],当满足xk=x+k+x-k,采用分段拟合的方式,得到特高压直流极母线避雷器输出电流特征信号为x+k=xkxk≥00xk{<0x-k=xkxk<00xk≥{0(8)结合正阻尼重构的稳定控制方法,进行特高压直流极母线避雷器运行状态特征分析,结合图2所示的动态补偿方法,进行特高压直流极母线避雷器阻尼特性分析。输入的电流通过符号拼接后经过直流极母线避雷器,通过动态补偿,得到最终输出电流。并对输出的电流信息进行阻尼特性的分析。图2特高压直流极母线避雷器阻尼动态补偿Fig.2DynamiccompensationofdampinginUHV&DCbusarrester2.2扰动抑制和滤波检测在逆变侧小扰动作用下,通过滤波检测方法进行特高压直流极母线避雷器运行的安全参数估计,高压直流极母线避雷器运行状态向量为Tk=(y1,y2,…,yq),避雷器运行稳态特征参数采集的节点数为k,其稳态方程为neti(k)=ri(k)i=1,2(9)直流系统整流侧控制电流为·631·

电压图,输入端,参数,电压


tributednodedistanceandmutualinductanceoflightning距离/cm344575854互感/μH1.761.231.010.840.32利用本文的参数约束模型及特高压直流极母线避雷器稳态模型对特高压直流极母线避雷器的元件参数进行设定(见表2)。表2元件参数值Table2Componentparametervalues参数发射端1发射端2共振线圈1共振线圈2接收端Lp1/μH2.12.340.555.62.1Cp1/pF40540312.614.6356Rp1/Ω45442.53.230f/MHz2727.0627.0527.0827.8输入端和输出端的直流电流和直流电压如图3和图4所示。图3输入端的电流电压参数Fig.3Thevoltageandcurrentparameterofinputend图4输入端的电流电压参数Fig.4Thevoltageandelectricalcurrentparameterofinputend由图3和图4结果得知,采用本文方法所设定的特高压直流极母线避雷器,输出稳定性较好,安全性能高,在此基础上,对避雷器参数进行优化,可·731·


本文编号:2943178

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