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±800kV云广直流输电工程平波电抗器参数选择和布置

作者: 时间:2012-08-28 来源:网络 收藏

±800kV云广直流输电工程平波电抗器参数选择和布置方案 智能电网 www.21ic.com

图7-9 中所示系统在0.6 s 前为单极低端阀组在额定工况下运行,0.6 s 时解锁高端阀组,同时断开旁路断路器,系统由单阀组运行转为双阀组运行状态。

由以上3 图可以看出,3 个方案中,在解锁高端阀组瞬间,由于运行状态的突然改变和非线性元件的特性,低端2 个6 脉动换流器中点处均会出现过电压,方案1 和方案3 的过电压峰值较接近,约为420,方案2 的过电压峰值达到了600,其中方案2 的过电压峰值大大高于低端阀厅避雷器的额定电压,导致避雷器动作。

仿真结果说明, 平波电抗器布置在中性母线上,提高了阀底部设备的绝缘水平,包括最低电位换流变阀侧绝缘水平[14],同时导致阀底部的操作过电压增加,从而使低端阀厅内2 个6 脉动换流器中点处的过电压增大,造成避雷器动作。

平波电抗器布置在2 个12 脉动换流器中点处固然可以降低低端阀厅内操作过电压,但是由于平抗处于400电位,污闪可能性增大,增加了支柱绝缘子的投资。

4 结论

1)笔者根据云广特高压实际工况和主回路参数计算了满足主性能的平波电抗器电感值,其电感值不能过大和过小,应兼顾系统运行的经济性和安全可靠性。

2)对提出的3 种平波电抗器布置方案进行对比研究,表明平波电抗器布置在中性母线上可以降低高电位换流器各点的PCOV 和绝缘保护水平,减小相应电气设备的稳态应力[15],减少极母线和双12 脉动换流器中点处谐波含量,有利于定电压控制器的运行。仿真结果验证了理论研究的正确性。

3)仿真表明,中性母线装设平波电抗器时,低端阀厅内直流操作过电压增大, 导致避雷器多次动作,威胁阀厅内的设备安全。目前投运的低端阀组中点处避雷器运行电压远小于其操作过电压,初步推断原因为避雷器参数设计不合理。

参考文献:

[1] 浙江大学科研组.直流输电[M]. 北京:水利电力出版社,1985.HVDC Research Group of Zhejiang University.Directcurrent power transmission[M]. Beijing:China Water PowerPress,1985.

[2] 李兴源.高压直流输电系统的运行和控制[M]. 北京: 科学技术出版社,1998.LI Xing-yuan.The operation and control of HVDC system[M].Beijing:Science and Technology Press,1998.

[3] 李立.直流输电技术的发展及其在我国电网中的作用[J].电力设备,2004,7(11):1-3.LI Li-cheng.Development of HVDC transmission technologyand its role in power network in China[J]. ElectricalEquipment,2004,7(11):1-3.

[4] 赵畹君.高压直流输电技术[M]. 北京:中国电力出版社,2004.ZHAO Wan-jun.High voltage DC transmission engineeringtechnology[M]. Beijing:China Electric Power Press,2004.

[5] 杨汾艳,徐政. 直流输电系统平波电抗器电感参数的选择研究[J]. 高压电器,2009,45(3):8-10.YANG Fen-yan,XU Zheng. Selection of smoothingreactance for HVDC projects[J]. High Voltage Apparatus,2009,45(3):8-10.

[6] 王其兵,丁明,苏建徽,等. SVM 电流源型变频器平波电抗器的设计[J]. 高压电器,2011,46(3):53-58.WANG Qi-bing,DING Ming,SU Jian-hui,et al.Smoothingreactor design for SVM current source converter[J]. HighVoltage Apparatus,2011,46(3):53-58.

[7] 鞠非.无功补偿电容器串联电抗器的选择[J]. 电力电容器,2006,27(6):4-7.JU Fei. Parameters selection of series reactor in shuntreactive compensation insta [J]. Power Capacitor,2006,27(6):4-7.

[8] 中国南方电网公司.±800 kV 直流输电技术研究[M]. 北京:中国电力出版社,2006.China South Power Grid.The research on ±800 kV HVDCtechnology[M]. Beijing:China Electric Power Press,2006.

[9] 徐政.交直流电力系统动态行为分析[M]. 北京:机械工业出版社,2004.XU Zheng. The dynamic character analysis of AC/DC powersystem[M]. Beijing:China Machine Press,2004.

[10] BJORKLAND P E ,JONSSON T. Capacitor commutatedconverters for HVDC system[K]. ABB: REVIEW,1997.

[11] 周沛洪,修木洪,谷定燮,等.±800 kV 直流系统过电压保护和绝缘配合研究[J]. 电力建设,2007,28(1):18-19.ZHOU Pei-hong,XIU Mu-hong,GU Ding-xie,et al. Studyof ±800 kV DC system over-voltage protection andinsulation coordination[J]. Electric Power Construction,2007,28(1):18-19.

[12] 王庆,石岩,陶瑜,等.±800 kV 直流输电系统双12脉动阀组平衡稳定运行及投退策略的仿真研究[J]. 电网技术,2007,31(17):1-6.WANG Qing,SHI Yan,TAO Yu,et al.Simulation study oncontrol strategy for balanced steady operation and block/deblock of dual 12-pulse converter groups in ±800 kV DCtransmission project[J]. Power System Technology,2007,31(17):1-6.

[13] IEC 60700-1:1998.Thyristor valves for high voltage directcurrent (HVDC) power transmission: Part 1 [S].

[14] DL/T 605—1996.高压直流换流站绝缘配合导则[S].DL/T 605—1996.Guide for insulation coordination ofHVDC converter station[S].

[15] 周沛洪,赵杰,吕金壮,等.±800 kV 云广DC 换流站避雷器布置和参数选择[J]. 高电压技术,2009,35(11):2603-2611.ZHOU Pei-hong,ZHAO Jie,LBJin-zhuang,et al.Arresterprotection scheme and arreseter parameters selection for±800 kV Yun-Guang UHVDC converter station [J]. HighVoltage Engineering,2009,35(11):2603-2611.

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关键词:kV直流输电工程

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