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  • 简介:摘要:现当今, 随着电力用户数量急剧增长,对供电企业的服务水平也提出了更高的要求。传统的依靠电话沟通实现电力抢修调度的模式已不能适应供电企业客户服务精细化管理的需要 ,考虑到电力企业的长远发展,将引入先进的“大云物移”技术,对配网抢修现有业务流程进行完善改造,对支撑配网抢修业务的相关信息系统进行功能优化,提升配网抢修整体工作的智能化和经济化,提高配网抢修作业的精益化管理水平和服务水平。

  • 标签: 物联技术 配网智能 抢修 
  • 简介:ABSTRACT: Hybrid High-voltage Direct Current Transmission Technology is developed on the basis of traditional direct current transmission technology and has broad application prospects. This paper takes the Baihetan-Sunan hybrid-type HVDC transmission project that the State Grid Corporation is planning as an example, and analyzes the fault characteristics of the DC system in the event of DC short-circuit fault, Finally, the simulation model was built in PSCAD/EMTDC, and the result confirms the validity of the theoretical analysis KEY WORDS: Hybrid High-voltage Direct Current Transmission Technology; End-mixed DC project; Fault analysis. 摘要:混合直流输电技术是在传统直流输电技术的基础上发展而来的,具有广泛的应用前景。本文以国家电网公司正在规划的白鹤滩-苏南的受端混型直流输电工程为例,分析了该直流系统在发生直流短路故障时的故障特性,并最终在PSCAD/EMTDC上搭建了仿真模型,验证了理论分析的正确性。 关键词:混合直流输电技术;受端混型直流工程;故障分析。 DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2014.01.论文序号 0 引言 混合直流输电系统在结构上结合了LCC-HVDC与VSC-HVDC两种常用的直流输电结构,在性能上则包含了这两种直流输电方式各自的优势。混合直流输电系统的结构大多采用整流侧LCC–HVDC,逆变侧VSC-HVDC的接线方式。这种连接方式的优势有:既发挥了LCC-HVDC系统输送容量大,系统造价低的优势,又解决了LCC-HVDC系统不能向弱源/无源网络供电的问题;逆变侧采用VSC的结构所以不会出现换相失败的现象;且VSC-HVDC控制灵活,可以独立控制有功功率和无功功率;直流电压稳定,可以改善直流系统的运行性能等[1-2]。 受端混型直流输电是对混合直流输电技术的进一步探究与发展的结果。与常用的混合直流输电系统不同,在结构上,受端混型直流输电系统在整流侧采用LCC-HVDC,而在受端逆变侧则采用LCC与VSC相串联的结构。这样即使逆变侧高压阀组LCC发生换相失败,低压阀组的VSC仍可以维持运行状态,直流系统仍可以输送一定的功率至交流电网。除此之外,LCC所采用的晶闸管具有单向导通性,在直流线路发生短路故障时可以阻拦VSC产生的故障电流,减小了故障对直流系统的影响。在实际的工程应用上,考虑到LCC-HVDC与VSC-HVDC所能传输容量的较大差距以及现实中各配电单位的分布。为实现整流侧与逆变侧传输容量的配平、电能输送更加灵活,可以在受端采用多端口并联的连接方式。这种结构可以根据实际情况需要并联接入更多的VSC结构,便于线路的改造。 国家电网公司正在规划的白鹤滩-苏南工程建成之后将会是我国首例受端混直流输电工程。因此本文以该系统为主要研究对象,针对该系统的拓扑结构、阐释系统运行原理并提出可行的协调控制策略。并根据在实际工程中可能发生的故障位置,分析该系统的故障响应,在PSCAD/EMTDC中建立对应的受端混直流系统模型,并验证理论分析。 1 受端混直流系统拓扑结构及协调控制策略 1.1拓扑结构 白鹤滩-苏南受端混型直流输电系统采用的是完全对称的双极结构,线路电压等级为±800kV,额定传输功率为8000MW。每一极的整流侧LCC由两个12脉波换流器串联构成;逆变侧由一个12脉波换流器与3个并联的两电平VSC串联组成。结构图如图1所示。 图1受端混型直流系统拓扑 Fig. 1 End-mixed DC system topology 图中 , 是为下文研究直流系统故障特性而选取的故障点所在的直流线路。建立该直流输电系统的等效模型,为方便计算,取直流系统中的一极、并联的3端VSC取其中一端。等效模型如图2所示。 为各换流阀交流侧线电压有效值; 为换相电感。 为整流侧直流电压; 为逆变侧高压阀组直流电压; 为逆变侧低压阀组直流电压; 为线路直流电流; 为线路等效电感。 为线路等效电阻。 图2受端混型直流系统等效模型 Fig. 2 Equivalent model of End-mixed DC system 对于整流侧,当换流器触发角为 时。 (1.1) 对于逆变侧高压阀组LCC,设换流器熄弧角为 ,则; (1.2) 而对于逆变侧低压阀组VSC,其采用了PWM调制技术,输出的直流侧电压为: (1.3) 其中, 为直流电压利用率, 为PWM调制比 。所以直流电流的表达式为: (1-4) 1.2控制策略 受端混直流输电系统整流侧LCC的控制策略与传统的LCC-HVDC控制策略一致,采用定直流电流控制方式,并辅以最小触发角控制。 图3整流侧LCC定直流电流控制 Fig. 3 Rectifier side LCC fixed DC current control 为了使直流系统能够稳定正常运行,逆变侧需要能控制系统的直流电压,高压阀组和电压阀组各分担400kV的直流电压。逆变侧高压阀组LCC采用定熄弧角控制、低压阀组VSC采用定直流电压控制和定交流电压控制。 图4逆变侧LCC定熄弧角控制 Fig. 4 Inverter side LCC fixed arc angle control 图5逆变侧VSC控制逻辑图 Fig. 5 Inverter side VSC control logic diagram 2 故障特性分析 双极直流系统常见的短路故障有单极接地故障和双极短路故障[3],由于此受端混型直流输电结构为双极结构,正负极完全对称,所以该直流系统的单极接地故障响应与双极短路故障响应完全一致,所以本文以单极接地故障来分析受端混型系统的直流故障响应。通常情况下研究直流系统故障,主要是研究整流侧与逆变侧之间直流线路发生故障的情形,即图1中 所示线路位置。然而受端混型系统由于其结构具有特殊性,逆变侧是由两种不同类型的换流器串联组成的,因此故障发生在逆变侧LCC与VSC之间线路的这种情况也有研究的价值。故障点为图1中 所示位置。 系统发生直流故障,故障点的故障电流来源主要有两方面,一方面是电源经换流器向故障点馈入电流;另一方面是系统中的储能元件经线路向故障点放电。 2.1整流侧与逆变侧间线路单极接地 当单极接地故障发生在线路 上时,系统电流流向如图6所示。 图6整流侧与逆变侧间线路单极接地故障电流流向 Fig. 6 Single pole-to-ground fault current flow between rectifier side and inverter side 逆变侧没有故障电流流入,这是因为当单极接地短路故障发生后,VSC换流器上电容储存的电压不能突变,它将会对逆变侧的LCC施加一个值为400kV的反向电压使其关断,导致逆变侧的电流无法流入故障点,该现象发生在图6中绿线所框位置。 电源经整流侧LCC向故障点馈入电流,故障时的电流暂态响应可用式(2.1)表示。 (2.1) 其中, , 为整流端到故障点线路的等效电感和电阻, 和 为比例参数和积分参数。短路故障发生后,线路直流电流会快速增大,由图3整流器的控制逻辑图可知,系统会增大触发角以期减小线路直流电流,同时,线路直流电压因短路故障迅速下降至接近为零,电流指令 会被低压限流环节所限制[4],线路故障直流电流会最终在整流器触发角的控制下稳定在0.55pu。 2.2逆变侧VSC单极故障接地 当短路故障点位于直流线路 时,直流系统内部的电流流向如图7所示。 图7逆变侧VSC直流线路单极接地故障电流流向 Fig. 7 Single pole-to-ground fault current flow on Inverter side VSC 由于逆变侧高压阀组LCC采用的是定熄弧角控制方式,由式(1.2)可知,输出的直流电压主要受熄弧角指令和网侧电源电压影响, 处发生短路故障对这两个参数的影响甚微,因此逆变侧LCC可以维持住400kv的直流电压的输出。它与整流侧LCC、短路点和大地构成了新的闭合回路,经换流器控制环节的调整最终维持在新的稳态继续运行。 故障点右侧馈入的电流则是由逆变侧VSC提供的,故障点位于 线路上时,结合混联系统的拓扑以及LCC与VSC控制策略的独立性。可知系统内其他的LCC结构并不会对VSC的放电过程产生影响。因此在检测到线路故障后,VSC会闭锁IGBT,并会经电容放电、二极管续流以及电网电源经反并联二极管馈入三个阶段向故障处传递直流电流[5-7]。 1)电容放电阶段: 图8 电容放电阶段等效电路 Fig. 8 Capacitor discharge stage equivalent circuit 图中所示 、 为换流器到短路点等效电阻和等效电感。 为电容电压。根据等效电路图可列齐次微分方程: (2.2)

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  • 简介:摘要:随着经济和科技水平的提高,目前,在建的或进行技术改造的电解铝厂高压供电系统多采用GIS高压组合电器(由于在其内部充有一定压力的SF6,固也称SF6全封闭电器)供电。由于GIS高压组合电器具有结构紧凑,不受烟、雾、尘、雪等的污染危害,安装方便,操作便利,安全可靠,安装周期短,使用寿命长,以及具有优越的开断能力,可靠的绝缘和载流能力及比较少的维修量等一系列优点而受到青睐。

  • 标签: 智能组合电器 智能变电站
  • 简介:摘要: 本文讨论了母线差动保护中常用的差流算法,指出这种算法对母单元电流的计算存在一定问题,并且对问题进行了举例分析,提出了解决办法。本文还对母充电保护闭锁母差的必要性进行了分析,提出了实现这种闭锁的方法。

  • 标签: 母线保护 母联单元 差流计算 闭锁母差
  • 简介:摘要 : 随着我国近年来大量关于固定资产寿命全周期的相关研究逐渐趋于成熟,固定资产全寿命周期管理已经逐步成为现代企业管理的主要应用特性及方法,并逐步成为资产管理研究领域的重点关注及焦点。本项研究拟根据电网企业及其固定资产的特点,借助于全寿命周期管理理论的应用,分析以陕西电网公司为例的国家电网公司电力资产管理中现存问题,提出并阐述基于移动物技术完善电力企业资产全寿命周期管理的方法和应对措施,实现电网公司整体资源集中运作和有效管理,实现资产运营信息充分共享和实时反映,进而实现生产的协同作业、业务的精益运营和管理的辅助决策,使公司资源配置更优、内部控制力更强、管理效能和整体效益更高。

  • 标签: LCC,物联网,电力资产,全寿命周期管理
  • 简介:摘要:风力作为我们国家非常重要的能源之一,一直以来为我们的国家发展贡献了很多力量,尤其我们国家目前大力发展清洁能源,风力发电越发引起人们的重视,那么如何快速地推动风电叶片制造,成为了我们国家发展风力发电行业的重中之重,多轴向经复合材料便给我们国家风力发电行业,尤其是风力发电叶片的制造提高了一个新的思路。

  • 标签: 风能 风力发电 叶片制造研发 多轴向经编复合材料
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  • 简介:摘要:输电线路运行下存在很多风险因素,做好线路智能巡检工作能够有助于线路安全稳定运行。文章通过对泛在电力物联网智能巡检进行分析,结合泛在电力物联网架构、特征对线路智能巡检工作展开探讨。

  • 标签: 泛在物联 物联网 输电线路 智能巡检
  • 简介:摘要:备用电源自动投入装置是当电力系统发生故障使变电站失去主供电源后,能迅速将备用电源自动投入工作的装置。备自投装置的应用使得电力系统的供电可靠性、供电连续性有了大幅度的提升。然而,传统备自投装置只能够实现开环点变电站在失压时的备用电源自投功能,无法解决非开环点站的备用电源自投问题。基于此,本文介绍了一种多个变电站参与逻辑动作、供电可靠性更强的备自投装置即纵备自投,也称远方备自投装置。

  • 标签: 纵联备自投 远方备自投 备自投 变电站
  • 简介:摘要:火力发电厂锅炉汽水系统管道及箱工作压力高,温度高,是金属监督检验的重点。本文就某电厂检修过程中发现高温过热器出口箱管座角焊缝附近多处裂纹缺陷,通过宏观检查、硬度检验、金相检验以及受力分析多种方法对裂纹产生原因进行分析,提出处理及防范措施,为后期更好的开展金属监督工作提供参考,也为同类设备的维护检修提供借鉴的经验。

  • 标签: 锅炉 高温过热器 联箱管座 裂纹
  • 简介:摘要:针对直线塔双双线夹悬垂绝缘子串的联接形式及传统带电作业的不足,通过对绝缘子串联板(LJ-3045A)形式的分析和研究,研制出新型高效的作业方式和工具,以实现快速、高效的带电更换该型绝缘子串的目标。

  • 标签: 直线塔 双联双线夹 绝缘子串 带电作业
  • 简介:摘要:随着目前能源供应站的不断发展分布式冷热电三供智能集控平台系统在分布式能源站的应用中取得了积极效果结合分布式能源供应站的发展要求和建设特点深入研究分布式冷热电三供智能集控平台及其应用对整个分布式能源供应站的发展及应用具有有重要影响同时也是做好分布式能源供应站应用的重要措施。在分析过程中,应当掌握分布式冷热电智能集控平台的总体设计原则,并做好平台的架构设计,使整个分布式冷热电智能集控平台在设计中能够达到使用要求。

  • 标签: 分布式 冷热电 三联供 智能集控平台 研究应用
  • 简介:摘要:对某电厂凝结水泵变频运行时,凝结水泵异常停运但备用泵未启事故情况,讨论泵启逻辑,分析了备用泵未启的原因,最后提出解决处理方法,以供有关同行进行参考。

  • 标签: 变频器 凝结水泵 启动逻辑 事故分析
  • 简介:摘要: 近年来,随着电网系统的不断升级,为了提高供电可靠性,电网供电分区合断环操作日益增多。由于合环时发生的环流偏大、三相电流不平衡等现象会影响电网系统的稳定及相关保护正确动作,因此需及时发现、仔细分析、迅速处理。本文以一起 220kV 母断路器合环时出现的三相电流不平衡事件为例,找出不平衡原因及控制措施,为变电运行人员在今后处理该问题时提供可靠依据,加快处理流程,迅速恢复电网正常供电。

  • 标签: 三相电流不平衡 电流互感器 处理方法
  • 简介:摘 要:现有厂用电联络线只能作为一期4*300MW机组和二期660MW机组检修备用电源,不能真正作为某火电厂两种类型机组的启动备用电源。结合厂用电设计规程和某火电厂联络线电气设备参数进行可行性分析,通过扩容升级改造,可实现将厂用电联络线作为全厂5台机组备用电源的目的。

  • 标签: 厂用电联络线 扩容改造 火电机组