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1.
可控移相器(thyristor controlled phase shifting transformer, TCPST)接入可有效改善电网潮流分布,也可能对系统短路电流产生影响。目前广东电网部分500 kV变电站短路电流临近限值,故尝试在故障时采用TCPST抑制系统短路电流。首先根据TCPST结构和原理建立其三序数学模型,分析交流系统故障下TCPST影响短路电流的因素;然后提出TCPST故障限流控制策略,当电网发生短路故障时,故障限流控制策略使TCPST等效为高阻抗串联在回路中,将系统流经TCPST的电流限制在较低数值,从而抑制故障点的短路电流;最后以广东电网为例,应用PSCAD/EMTDC软件进行算例仿真,结果表明TCPST在一定范围内对短路电流的抑制效果明显,能有效提高系统资源优化配置能力。  相似文献   
2.
可控移相器在有效改善电网潮流分布、提升线路关键断面输送能力的同时,也会对电网短路电流特性产生一定的影响。根据可控移相器拓扑结构和工作原理,构建其三序分量等效模型;计及可控移相器接入对电网参数的影响,分析含可控移相器系统的短路电流周期分量和非周期分量衰减时间常数的变化规律;结合三相桥式整流电路和限流电感,提出可控移相器短路控制策略,增强可控移相器在应对系统短路故障时的安全性。通过广东电网典型场景算例,分别验证了可控移相器接入对电网短路电流特性的影响规律,以及短路电流控制策略的有效性。结果表明:装设可控移相器能够抑制系统短路电流周期分量,但会使得短路电流非周期分量衰减时间常数有所提升;所提短路电流控制策略能够增强可控移相器在应对系统短路故障时的安全性。  相似文献   
3.
可控移相器在有效改善电网潮流分布、提升线路关键断面输送能力的同时,也会对电网短路电流特性产生一定的影响。根据可控移相器拓扑结构和工作原理,构建其三序分量等效模型;计及可控移相器接入对电网参数的影响,分析含可控移相器系统的短路电流周期分量和非周期分量衰减时间常数的变化规律;结合三相桥式整流电路和限流电感,提出可控移相器短路控制策略,增强可控移相器在应对系统短路故障时的安全性。通过广东电网典型场景算例,分别验证了可控移相器接入对电网短路电流特性的影响规律,以及短路电流控制策略的有效性。结果表明:装设可控移相器能够抑制系统短路电流周期分量,但会使得短路电流非周期分量衰减时间常数有所提升;所提短路电流控制策略能够增强可控移相器在应对系统短路故障时的安全性。  相似文献   
4.
为了改善电网潮流分布不均的情况,拟将可控移相器(thyristor controlled phase shifting transformer,TCPST)应用于广东电网,TCPST的加装会改变系统参数,对工频过电压产生影响.为此,首先介绍TCPST结构和工作原理,并在PSCAD/EMTDC仿真平台上搭建电磁暂态仿真模...  相似文献   
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