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特高压换流站融冰模式的控制保护策略研究

发布时间:2017-09-21 06:11

  本文关键词:特高压换流站融冰模式的控制保护策略研究


  更多相关文章: 热力除冰 特高压直流换流站 循环功率融冰 并联换流器融冰 控制保护策略


【摘要】:输电线路冬季覆冰严重威胁电力系统的安全稳定,直流线路较交流线路更长,输送容量更大,更易受覆冰影响。融冰模式是高压直流系统为融化直流线路覆冰而开发的特殊运行方式,目前尚处于试验阶段。本文分析了融冰模式的运行方式和控保策略,对融冰模式的进一步应用提出了改进意见。目前工程应用的几种特高压直流系统除冰技术中,改变运行方式增大电流的热力融冰法是最适合长距离、高电压直流线路的融冰方法。通过分析特高压换流站运行方式和控制保护系统,提出了两种适用于不同覆冰程度的热力融冰方案:循环功率融冰和并联换流器融冰。对于轻度覆冰采用循环功率融冰方案,研究了该模式下控制策略和操作流程,并以龙政直流融冰试验为样本证明了方案的可行性。对于重度覆冰采用并联换流器融冰方案,根据换流器并联特性,对常规模式的控制保护逻辑进行修改,并得出了针对融冰模式的新控制保护策略。最后,通过3次特高压换流站进行的实地工程融冰试验,验证了融冰模式的接线方式和控制保护策略合理有效。并且通过对部分试验参数进行计算,得出并联融冰不能达到理论最大电流的结论,预见了并联融冰模式受现有设备条件的局限性。
【关键词】:热力除冰 特高压直流换流站 循环功率融冰 并联换流器融冰 控制保护策略
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM721.1
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-8
  • 第一章 绪论8-12
  • 1.1 课题的研究背景和意义8-9
  • 1.2 国内外研究现状9-10
  • 1.3 本文主要的研究工作和章节安排10-12
  • 第二章 特高压直流系统运行方式12-18
  • 2.1 运行方式简介12-14
  • 2.2 控制保护系统的结构和功能14-16
  • 2.3 融冰对运行方式和控保功能的要求16-17
  • 2.4 本章小结17-18
  • 第三章 循环功率融冰18-26
  • 3.1 循环功率融冰综述18-20
  • 3.2 循环功率融冰模式的启动20
  • 3.3 循环功率融冰模式的停止20-21
  • 3.4 循环功率融冰试验分析21-25
  • 3.4.1 试验过程21-23
  • 3.4.2 试验结论23-25
  • 3.5 本章小结25-26
  • 第四章 并联换流器融冰26-49
  • 4.1 并联方式26-34
  • 4.1.1 单极两换流阀并联26-29
  • 4.1.2 双极两换流阀并联29-34
  • 4.2 并联换流器控制保护基础34-35
  • 4.3 并联融冰模式控制策略35-43
  • 4.3.1 融冰模式启动信号35-36
  • 4.3.2 融冰模式设备状态36-40
  • 4.3.3 融冰模式解除联锁40-41
  • 4.3.4 融冰模式电流控制41-42
  • 4.3.5 融冰模式的闭锁42-43
  • 4.4 并联融冰模式保护策略43-47
  • 4.4.1 保护采样CT位置分析43-46
  • 4.4.2 CT采样值修正46-47
  • 4.4.3 直流线路再启动功能修正47
  • 4.5 本章小结47-49
  • 第五章 并联换流器融冰试验分析49-63
  • 5.1 2011年复奉直流并联融冰试验49-54
  • 5.1.1 试验故障分析49-54
  • 5.1.2 软件修改方案54
  • 5.2 2012年锦苏直流并联融冰试验54-57
  • 5.2.1 试验数据分析55-56
  • 5.2.2 软件修改方案56-57
  • 5.3 2015年复奉直流并联融冰试验57-62
  • 5.3.1 试验过程57-58
  • 5.3.2 压降和有功损耗计算58-59
  • 5.3.3 无功功率计算59-62
  • 5.4 本章小结62-63
  • 第六章 结论与展望63-65
  • 6.1 取得的成果63-64
  • 6.2 展望64-65
  • 参考文献65-69
  • 致谢69-70
  • 攻读学位期间发表的学术论文70-72

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6 文,

本文编号:892820


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