兴安直流直流保护若干问题的研究与探讨

来源 :首届直流输电与电力电子专委会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youxiangzhuce126
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
直流保护系统是直流输电系统中最重要的设备之一。以兴安直流工程为依托,介绍直流保护系统的结构及 功能,重点对直流保护系统的运行情况进行分析;讨论了一些在运行中暴露出来的设计、制造方面的问题;总结直 流保护系统自投运以来出现的故障,对故障原因进行分析,对不同的故障给出相应的反措;最后,针对在直流保护 系统上的运行情况,提出一些注意事项和建议。研究成果有助于提高运行维护水平,确保直流输电系统的安全稳定 运行,为未来直流输电工程的实施和改造,提供了有益的参考。
其他文献
本文运用HyperWorks软件建立了货舱门及周围结构的有限元模型并分析求解,了解当前设计下的舱门结构强度、刚度以及减重潜力,评估了当前结构的设计性能及改进方向。通过优化设计技术对当前舱门的结构进行了优化减重,得到了满足要求的改进方案。
本文的目的是引起对交直流系统相互作用研究的关注。本文阐述了交直流系统相互作用引起的交流系统电压变动、发电机轴扭振和高次谐波不稳定等现象;指出由于能源和负荷分布的特殊性,我国的直流输电具有(1)电压高、输送容量大;(2)输电距离远;(3)落点集中等特点。由于缺乏可资借鉴的对象,我国亟需针对这些特点给交直流系统联网运行带来的新问题进行自主研究,以防患于未然。
随着电力需求的增加和土地资源的缩减,对交流输电线路进行增容改造势在必行,而高压直流三极输电技术则是针对这一问题提出的一种新的解决方法。本文介绍了高压直流三极输电系统的基本工作原理,包括主电路结构和电流调制策略。文中,对电流调制控制中的各参数——电流调制周期、电流变化时间和电流调制比进行了详细的分析研究,在PSCAD/EMTDC 仿真软件平台上建立了高压直流三极输电系统的仿真模型,并通过仿真对各电流
分析了贵广直流工程直流滤波器C1 电容器内部详细结构、直流滤波器C1 不平衡保护研究报告以及电容器设计规范,研究了C1 不平衡保护软件程序及动作判据,得出贵广直流工程C1不平衡保护所能反应的最严重不平衡状况,并基于该最严重不平衡状况计算出C1 电容器内部电容元件所承受的过电压及C1 电容器的整体偏差率,结果是C1 不平衡保护为保证电容器安全预留了较大的裕度,电容器承受的过应力在可承受的范围内。
为了提高光伏能源利用率,运用全局变步长电导增量法来实现最大功率点跟踪,极大改善了工作点在MPP 附近来回震荡现象,节约了能源。在MPPT 算法中增加了光伏阵列稳定工作点判断,减少了循环次数,加快了跟踪速度。用MATLAB/SIMULINK 搭建了仿真模型,与传统变步长电导增量法进行了比较,仿真结果表明全局变步长电导增量法具有较快的跟踪速度和较强的稳定性。
太阳能光伏发电系统中,光伏电池板占用了大量的成本,如果提高光伏电池的使用,将太阳能电池板吸收的电量尽可能多的转化为交流电供用户使用,本文基于太阳能电池的等效电路,通过太阳能电池的数学模型分析太阳能电池的特性曲线。通过对几种常用的最大功率点跟踪方式的优缺点的比较,提出了一种基于四角检测模块延迟启动闭合的扰动观测法。
电流不平衡保护是高压换流站交流滤波器C1 电容器的主保护。本文介绍了C1 不平衡保护的双向计数原理,对电容器故障后的元件过电压情况进行了计算分析。结合计算结果和C1 不平衡保护跳闸统计分析,对保护的分段动作定值进行了研究,发现目前的保护定值不利于交流滤波器的可靠运行,且使得II 段保护出口的设置失去了意义。通过对电容器元件过电压性能的分析,结合交流滤波器的实际运行经验,分别给出了II 段、III
电力电子是智能电网的关键技术之一。在智能电网中,从可再生能源发电的大规模接入到高压直流输电和柔性交流输电,从改善电能质量的用户电力技术到储能和V2G 应用,到处都离不开大功率电力电子技术。本文将从储能技术、发电环节、输电环节、配电环节等四个层面综合分析了电力电子技术在智能电网中的应用。
为了更好进行能源调配,我国坚强智能电网建设不断完善,作为重要的输电手段,直流输电系统应实现更 多系统层的控制功能。智能电网中的直流输电系统的根本控制目标是保障电网整体的自适应和自愈性。为了实现这 一目标需要从直流输电控制的可观测性入手,增加控制观测量,充分发挥直流输电可靠快速性,引入合理的集控、 协调控制理论作为支撑,完善控制输出环节,实现对电网的有效控制。控制的实时性和决策能力是智能化直流输电
本文总结分析了目前国家电网公司系统内换流阀元件阻燃特性、阀厅火灾报警系统配置及维护情况,提出了 换流阀火灾预防措施。