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特高压直流输电系统交流滤波器用作滤除换流装置产生的谐波,并补偿换流装置运行中吸收的无功功率。为了确保交流滤波器的安全可靠运行,通常对交流滤波器配置高压电容器不平衡保护。基于交流滤波器电容器不平衡保护原理,推导了不平衡保护定值的计算公式;根据某特高压直流输电线路工程设备参数,在PSCAD/EMTDC搭建了仿真模型,研究了交流滤波器电容器组元件击穿故障后元件过电压、不平衡电流及流过滤波器总电流等特征量。在内熔丝有效切除故障元件的前提下,理论分析和仿真计算都表明高压电容器不平衡电流与流过交流滤波器总电流比值K随着故障元件个数的增加而增加,且两者计算结果一致。最后,结合一起特高压直流输电工程交流滤波器投切故障,对仿真分析和电容器击穿的故障记录进行对比分析。结果表明:现场故障记录数据分析得到的K值与仿真分析的结果一致,进一步证明了仿真模型的有效性。 相似文献
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±800 kV云广特高压直流输电系统中,在各种特殊工况下,如投切滤波器、直流功率调整、电网扰动等,由于交流滤波器中大量电容器件的充放电过程,会导致交流滤波器上流过较大的冲击电流,该冲击电流将导致交流滤波器高压电容器不平衡电流增大,从而使不平衡保护发生误动作。准确的识别交流滤波器高压电容器故障与冲击干扰,对交流滤波器不平衡保护的准确动作具有非常重大的意义。通过对不平衡电流采样值进行小波变换,利用小波变化模极大值,提出一种新的交流滤波器高压电容器故障识别方法。通过PSCAD/EMTDC软件仿真验证,该方法能快速、准确、有效的识别交流滤波器高压电容器故障与冲击干扰,提高了交流滤波器不平衡保护的可靠性和准确性。 相似文献
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根据交流滤波器中电容器的常见接线方式和电容器损坏后的故障特征讲述了电容器不平衡保护的基本原理。对南方电网各直流输电工程中所实际采用的交流滤波器电容器不平衡保护的原理进行介绍,如桥差过流保护、比值不平衡保护和不平衡计数保护。由于在实际运行中电容器不平衡保护曾多次误动,结合实例重点分析了投入交流滤波器瞬间的涌流对保护的影响,以及采用POW装置、合理设置保护配合的改进措施。 相似文献
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以雁淮直流输电工程交流滤波器保护系统的不平衡电流校正为研究对象,介绍了C1高压电容器组的结构和不平衡保护的原理。阐明了不平衡电流校正的重要性和意义,指出传统方法所使用的初始不平衡电流不充分考虑其相位和幅值的波动,将其作为恒定值是不合理的。针对初始不平衡电流的随机性,介绍了LMS自适应滤波器的原理和特性,并将其在HCM3000平台中进行了实现。研究并给出了滤波器关键参数,阐述了在具体工程应用中的使用方法。工程数据验证了设计的合理性和性能的优越性。 相似文献
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《电力电容器与无功补偿》2015,(5)
首先介绍了高压直流输电工程中交/直流滤波器所用高压电容器组的结构特点及所配置电容器不平衡保护的原理,指出电容器固有初始不平衡电流传统的校正方法存在的不足。根据LMS最小均方自适应滤波器特性和H形接线电容器组固有不平衡电流物理特性具有一致性,提出了LMS最小均方自适应滤波算法在H形接线电容器组固有初始不平衡电流校正中的具体实现方法。通过仿真比较选定了1组有效的LMS自适应滤波器参数,并验证了LMS算法在电容器组固有初始不平衡电流校正中的有效性和实时性。 相似文献
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交流滤波器电容器不平衡保护在南方电网直流输电系统中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
根据交流滤波器中电容器的常见接线方式和电容器损坏后的故障特征讲述了电容器不平衡保护的基本原理.对南方电网各直流输电工程中所实际采用的交流滤波器电容器不平衡保护的原理进行介绍,如桥差过流保护、比值不平衡保护和不平衡计数保护.由于在实际运行中电容器不平衡保护曾多次误动,结合实例重点分析了投入交流滤波器瞬间的涌流对保护的影响,以及采用POW装置、合理设置保护配合的改进措施. 相似文献
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兴安直流投运以来,直流滤波器发生多次电容器C1不平衡保护动作隔离直流滤波器事件。笔者总结近3年直流滤波器电容器C1不平衡保护动作情况,并对典型事件进行分析阐述,结合设备运行实际,提出相应的整改措施及建议,提高兴安直流工程直流滤波器安全稳定运行水平,并对未来的高压直流输电工程提供参考与借鉴。 相似文献
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交流滤波器投入的涌流对保护的影响及改进建议 总被引:1,自引:0,他引:1
南方电网直流输电系统中,交流滤波器的电容器不平衡保护的动作正确率非常低,运行中发现,误动往往发生在交流滤波器投入涌流瞬间.这里首先从理论上阐述了交流滤波器投入瞬间产生涌流的原因,然后通过运行实例分析,提出了一些改进建议,以提高直流输电系统的运行可靠性. 相似文献
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以南方电网各工程采用的交流滤波器C1电容器保护配合策略及运行情况为研究对象,对三种不平衡保护原理的优劣进行分析,指出当前计数法不平衡保护原理中存在的动作灵敏性、准确性的缺陷。综合比值法、桥差法和脉冲法的原理,提出了改进脉冲不平衡保护计数定值的建议,并首次提出了多段位计数的方法。基于一些特殊运行情况,提出了与桥差保护的配合思路。 相似文献
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换相失败是高压直流输电系统中最常见的故障之一,而换相失败预测控制则是预防换相失败的重要手段。文中从断路器离散动作特性和控制原理等方面,详细分析了交流滤波器投入对换相失败预测控制造成扰动的机理,并从检测定值环节分析控制策略改进的可行性。另外,为彻底解决交流滤波器投入等轻微交流系统扰动对换相失败预测控制以及高压直流输电系统的影响,分析了直流电流在交流系统扰动以及交流系统故障期间的变化特征,引入新的电气参数作为辅助判据,完善换相失败预测控制原理。仿真测试结果表明,优化后的换相失败预测控制抵御交流系统扰动的能力更强,在高压直流工程中的适用性更高,更有利于高压直流系统的稳定运行。 相似文献
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运行经验表明,在距离换流站较远的地方发生交流系统故障,仍有可能导致换流站内100Hz保护动作。从直流线路电流中100Hz分量的产生机理着手,提出100Hz保护主要作为交流系统故障时直流的后备保护,不需考虑交直流系统及阀故障时直流设备的过负荷能力,保护动作延时只需考虑交流系统后备保护清除故障时间的原则,并就直流100Hz电流长时间存在时对阀、换流变等直流设备以及系统功率波动的影响进行了深入分析,结果显示不会对现有直流设备造成危害。新的100Hz保护设置原则已用于天广、高肇、兴安直流工程。 相似文献
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根据三峡送出系统规划葛洲坝换流站交流系统将改行接线,接入三峡系统,其电网结构、换流站正常运行电压、背景谐波、谐波阻抗等条件都发生重大变化,需要校核新条件下的阀短路电流、无功控制、交直流各种运行方式下交流滤波器的性能和稳态额定值。为此结合原葛南直流系统设计参数和新的系统条件,重新计算了换流阀短路电流,采用无功控制计算程序重新校核了滤波器的投切点,对新的网架进行了谐波阻抗等值,对改接线后葛洲坝换流站交流母线背景谐波电压进行了24h连续监测,校核了各种运行方式下的滤波器性能和定值。葛洲坝换流站交流系统改接线校核计算表明,除个别极端运行方式外,葛南直流系统在新的接入系统条件下均能保证安全稳定运行。 相似文献