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特高压直流输电换相失败的机理及防治措施研究

发布时间:2021-03-27 23:35
  随着能源互联网技术的发展,特高压直流输电技术因其输送距离远、输送容量大、损耗低、换流站占地面积小等特点,使其成为大型能源基地超远距离、超大容量电力外送中的重要环节,但其特有的换相失败现象严重制约了其进一步发展。在开放性课题“±800kV特高压直流输电换相失败与直流偏磁机理及防治措施研究”以及由国网湖南省电力有限公司牵头的重点项目“酒湖工程特高压直流输电物理模拟平台的建设和换相失败机理及防治措施研究”的支持下,本文提出了一种通过调节关断角来抑制换相失败现象的控制策略,在仿真中对该控制策略进行了检验,并搭建低压模拟平台进行深入研究。本文主要研究内容及创新点如下:(1)详细分析了晶闸管的关断特性,建立了特高压直流输电系统逆变站等效物理模型,根据换相过程的运行特性,得到了关断角与各个电气量之间的关系,并通过研究各个影响因素对关断角的影响,从关断角的角度来分析换相失败的机理,深入剖析了电网中各种常见故障对换相失败的影响。(2)根据换相失败的影响因素及常见短路故障的特点,详细分析逆变系统在定关断角控制策略下对换相失败的抵御能力,并提出一种基于调节关断角来抑制连续换相失败的抑制策略,主要分为关断角调... 

【文章来源】:湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:66 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

特高压直流输电换相失败的机理及防治措施研究


直流输电系统模拟平台部分实物图

电压波形,整流侧,直流电压,电压波形


并且可以提供多种多样的仪器模块来方便用户观察它的一大优势所在。所以由 Labview 在工控机上进行图形化的上低难度,是非常好的一种控制方案。拟平台实验验证模拟平台实物连接并配置好控保系统后,需要对其运行状态进行要包括传输功率检测、整流侧定电流控制策略检测、整流侧定电逆变侧定关断角检测以及单极系统整流侧定电流、逆变测定关断为了方便起见,本次测试仅使用模拟平台单极系统中的单个三相 6 脉波电路来进行检测。 1:模拟平台传输功率检测,该检测主要是为了查看系统是否存是否可以正常运作。将模拟平台的整流侧触发延迟角设置为固定发延迟角设置为固定值 145°。为了防止换相失败的发生,首先等待 1s 后再给整流系统通电。从示波器中可以观察到整流侧直电压的波形如图 4.7 所示。

波形,整定值,直流电流,波形


硕士学位论文。这说明模拟平台的实物连接没有问题,参数的设计和率的需求。流侧定电流控制策略检测,该检测主要是为了检验 的参数设计是否合理。将模拟平台的整流侧切换到定电流整定值设定为 45A,过一段时间后使它变化到 50A,为固定值 145°。先使逆变系统通电,等待 1s 后再给w 采集通道中观察到直流电流的变化波形如图 4.8 所示

【参考文献】:
期刊论文
[1]谐波对HVDC系统换相失败的影响机理及定量分析方法[J]. 王峰,刘天琪,周胜军,李兴源,乔光尧.  中国电机工程学报. 2015(19)
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[3]多馈入高压直流输电系统的异常换相失败研究[J]. 赵彤,吕明超,娄杰,邹亮,张黎,李庆民.  电网技术. 2015(03)
[4]降低直流输电换相失败概率的改进拓扑及其控制策略[J]. 倪晓军,赵成勇,许韦华,刘羽超,郭春义,阳岳希.  中国电机工程学报. 2015(04)
[5]一种降低直流输电换相失败概率的控制方法[J]. 刘羽超,郭春义,许韦华,赵成勇,阳岳希,李春华.  电网技术. 2015(01)
[6]基于阀电压或阀电流的HVDC换相失败故障诊断[J]. 邹亮,刘涛,赵彤,张黎,李庆民.  电网技术. 2014(12)
[7]基于直流电流预测控制的换相失败预防方法[J]. 袁阳,卫志农,王华伟,雷霄,孙国强.  电网技术. 2014(03)
[8]直流输电系统换相失败研究综述[J]. 袁阳,卫志农,雷霄,王华伟,孙国强.  电力自动化设备. 2013(11)
[9]高压直流输电技术现状及发展前景[J]. 梁旭明,张平,常勇.  电网技术. 2012(04)
[10]HVDC输电系统换相失败的故障合闸角影响机理[J]. 王钢,李志铿,黄敏,李海锋.  电力系统自动化. 2010(04)

博士论文
[1]交直流电力系统暂态稳定分析与控制问题研究[D]. 黄弘扬.浙江大学 2014

硕士论文
[1]高压直流输电换相失败故障诊断研究[D]. 徐松林.华南理工大学 2012
[2]采用新型换流变压器及其滤波系统对HVDC换相失败影响的研究[D]. 周金萍.湖南大学 2008
[3]高压直流输电换相失败的研究[D]. 黄玉东.华北电力大学(北京) 2006



本文编号:3104444

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