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详细总结了云广特高压直流系统的各种不同运行方式对阀组旁路开关状态的要求。着重分析了第二个阀组解锁、第一个阀组闭锁和第一个阀组紧急停运(ESOF)时阀组旁路开关的控制策略;阐明了换流阀触发脉冲与阀组旁路开关间的配合方式,并采用RTDS实时数字仿真系统对上述三种阀组解闭锁情况下阀组旁路开关的控制过程进行了仿真分析。立足于现场运行维护角度提出了阀组旁路开关的操作逻辑中应增加大电流闭锁手动操作逻辑,以保证设备安全。 相似文献
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详细总结了云广特高压直流系统的各种不同运行方式对阀组旁路开关状态的要求.着重分析了第二个阀组解锁、第一个阀组闭锁和第一个阀组紧急停运(ESOF)时阀组旁路开关的控制策略;阐明了换流阀触发脉冲与阀组旁路开关间的配合方式,并采用RTDS实时数字仿真系统对上述三种阀组解闭锁情况下阀组旁路开关的控制过程进行了仿真分析.立足于现场运行维护角度提出了阀组旁路开关的操作逻辑中应增加大电流闭锁手动操作逻辑,以保证设备安全. 相似文献
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阀组状态转换自动顺序控制是直流控制系统的一项基本功能,阀组状态转换能否自动完成也是检验直流控制系统工作稳定性的重要指标。介绍了云广直流工程阀组状态转换的实现过程,分析了当前回路设计存在的不合理因素及其安全隐患,并提出了解决方法。该解决方法已成功应用到云广直流工程和糯扎渡直流工程中,对保证特高压直流系统的现场稳定运行具有积极作用。 相似文献
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紧急停运顺序(ESOF)和旁路开关操作的协调配合是特高压直流输电控制保护策略的关键技术.针对±800 kV云广特高压直流输电工程双12脉动阀组串联的接线特点,通过对紧急停运启动因素归纳总结,提出极紧急停运和阀组紧急停运的控制时序,设计了紧急停运过程中旁路开关的控制策略,并增加了特殊硬件回路保证控制系统故障时可靠隔离故障阀组.利用云广工程的功能及动态性能试验,验证了紧急停运顺序动态过程的正确性,最终确定了紧急停运时健康阀组强制移相的时间,优化了两站紧急停运时序,降低了紧急停运时直流电流的突变量. 相似文献
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紧急停运顺序(ESOF)和旁路开关操作的协调配合是特高压直流输电控制保护策略的关键技术。针对±800 kV云广特高压直流输电工程双12脉动阀组串联的接线特点,通过对紧急停运启动因素归纳总结,提出极紧急停运和阀组紧急停运的控制时序,设计了紧急停运过程中旁路开关的控制策略,并增加了特殊硬件回路保证控制系统故障时可靠隔离故障阀组。利用云广工程的功能及动态性能试验,验证了紧急停运顺序动态过程的正确性,最终确定了紧急停运时健康阀组强制移相的时间,优化了两站紧急停运时序,降低了紧急停运时直流电流的突变量。 相似文献
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特高压直流输电系统每极采用双阀组串联的结构形式,同极双阀组之间需要配合,相互关联,控制保护逻辑及二次回路交错联系,这给现场安全开展工程调试、停电检修等工作带来了巨大风险。文中重点分析了云广特高压直流输电工程同极双阀组之间存在的相互关联机制和相互影响的控制保护逻辑和二次回路,详细阐述了同极双阀组之间相互关联的因素及其在特定运行方式下可能给现场工作带来的安全隐患,并给出了安全开展工作的合理化建议,可为避免由于技术措施不到位导致运行阀组强迫停运提供参考。 相似文献
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云广±800kV直流输电线路重启动功能分析 总被引:4,自引:2,他引:2
在特高压直流输电中,直流线路发生瞬时故障的概率较高。如果故障清除,则要求直流系统能重新启动并输送功率。为此,详细分析了特高压直流重启动功能,介绍了直流线路故障重启动功能的基本原理,结合实际波形对重启动的整个过程进行了详细阐述。结合±800kV云广直流工程的实际情况分析了云广直流孤岛运行和联网方式下直流线路故障重启动的设... 相似文献
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云广特高压直流工程是世界上第1个±800 kV特高压直流输电工程。列出了单、双12脉动换流阀组不带直流线路、带直流线路的空载加压试验电压的计算公式。以穂东换流站单阀组和双阀组空载加压试验为例,分析了试验过程中开路电压实测值与公式计算值之间的关系和误差。结果表明,可以不采用电压原理的保护作为判断空载加压试验失败的依据。 相似文献
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高压直流阀冷系统漏水检测功能的改进 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了南方电网中3回高压直流输电系统中的阀冷系统漏水检测与保护功能,发现均存在一定设计漏洞,装置有可能因此出现误动和拒动,建议在天广直流系统以及高肇直流系统的阀冷控制系统中增加判据,使之功能更完善。 相似文献
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特高压直流输电阀控动模试验系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对近年国内特高压直流输电工程中换流阀控制设备的实际运行工况,设计了一套完整的特高压直流输电工程阀控动模试验系统,整个试验系统包括整流侧换流阀、整流侧阀控(valve control equipment,VCE)、逆变侧换流阀、逆变侧VCE、控制与监视后台系统.该试验系统直接采用工程用晶闸管来搭建微型换流阀,相比实际工程用换流阀,减少了每个单阀的晶闸管数量,其他换流阀设计参数与实际工程相同,相较于采用实时数字仿真(real-time digital simulator,RTDS)系统模拟换流阀参数的方式,更有利于换流阀及输电线路参数的精确获取与处理,对阀控功能的验证更加有效.最后对许继集团研制的VCE800阀控系统进行了试验,验证结果表明该阀控动模试验系统可以满足特高压直流工程阀控设备联调需要. 相似文献