贵广第二回直流输电工程换流站无功补偿的研究
±500kV贵广二回高压直流输电工程控制保护系统动态特性试验/功能特性试验

起来进行功能检验 , 而各个不同控制系统间的信息
交 换则 通过 仿 真进行 试验 , 有关 的控 制系 统包括 : 站
控和极控系统 、 阀基电子 系统 、 数据测量系统 、 启动 和监测系统 、 事件顺序和暂态故障记录系统、 数据通
信 系统 。 控 制 保 护 系 统 的功 能特 性 试 验 : 功能 特性 试 在
在 功 能特 性 试 验 中 , 直流 控制 保 护设 备 与 实 时 仿 真器 相连 接进行 试 验 。将 采用 的实 时仿真 器包括 RD T S和 SMT, 在试 验 中所起 的作用 如下 : II 它们 R D : 于模拟 等值 交 流 系统 、 T S用 晶闸 管 阀、 流 换 变 压器 、 流滤 波 器组 、 流线 路 和 接地 极 线 路 、 交 直 平 波 电抗 器 、 流滤波 器 , 量设 备等 ; 直 测 SMI 用 于模 拟 交 流 和 直 流 开 关 场 设 备 、 接 I T: 分 头切 换 、 厅 接 口 、 流 变冷 却 和 阀 冷却 监 视 、F 阀 换 S6 监视 、 现场 总 线设备 的模 拟 , 以及用 于现 场控制 连锁
程。
功 能特性 试验 的内容分 为 以下 三部 分 : 硬件 试 验 : 验装 置柜 的完整 性 ; 查预 制 的连 检 检
接 电缆 ; 检验 硬件 装置 的基本 功 能 ; 检查 装 置间 的相 互 连接 以及 与实 时仿 真器 之间 的连接 。
2 贵广 二 回 H D V C的 功 能 特 性 试 验 ( 动态特性试验 (P ) D T
运行 , 正处 于功能 特性 试验 和动态 特性试 验 阶段 。 现 功 能特性 试验 ( P ) F T 主要 检 验直 流 输 电 系统 控
贵广Ⅱ回直流工程攻关会战誓师大会胜利召开
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贵广Ⅱ回直流工程攻关会战誓师大会胜利召开
佚名
【期刊名称】《继电器》
【年(卷),期】2005(33)12
【摘要】2005年5月25日,许继集团与南方电网公司正式签订了“贵州-广东第二回±500kV直流输电工程换流站设备(极二换流阀部分)”供货合同。
【总页数】1页(P65-65)
【关键词】直流工程;胜利;直流输电工程;2005年;500kV;供货合同;电网公司;换流阀;换流站
【正文语种】中文
【中图分类】TM721.1;F270
【相关文献】
1.云广与贵广Ⅱ回直流工程共用接地极的过流风险分析与控制 [J], 傅志伟;杨林
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3.贵广一回直流输电工程对康必达电能计量数据采集系统的应用研究 [J], 劳颖然;
4.贵广Ⅱ回直流输电工程深圳换流站220kV母差、失灵保护基本原理及操作分析[J], 鲁翔
5.南方电网贵广二回直流工程安全运行12年 [J],
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500kV桂林变电站无功补偿装置的经济运行研究的开题报告
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500kV桂林变电站无功补偿装置的经济运行研究的开题报告一、研究背景与意义无功补偿是电力系统中的一种重要技术手段,能够从根源上解决大电力负载引起电压稳定性和电网质量问题。
在升级和改造电网的过程中,无功补偿技术越来越受到电力工程师的追捧和青睐。
因此,对于无功补偿装置的经济运行研究显得尤为重要。
桂林500kV变电站作为桂林重要的输电枢纽站,其无功补偿装置的经济运行研究对于该地区电网的稳定运行具有重要意义。
本论文旨在通过对桂林500kV变电站无功补偿装置进行经济运行研究,为其运行与维护提供科学依据,对于提高电网运行效率、稳定性和节能减排具有重要作用。
二、研究内容1. 桂林500kV变电站无功补偿装置的技术原理和工作方式。
2. 分析桂林500kV变电站无功补偿装置的运行状况,对其运行特性进行深入了解。
3. 分析桂林500kV变电站无功补偿装置的经济运行状况,探究其运行成本控制、维护成本控制等因素,并提出相应的优化建议。
4. 探究桂林500kV变电站无功补偿装置的节能减排方案,实现能源的最大程度利用和减少损失。
三、研究方法1. 文献资料法:通过查阅相关文献和资料,了解桂林500kV变电站无功补偿装置的技术原理和运行状况。
2. 实地调研法:通过实地走访、观察和调研,深入了解桂林500kV变电站无功补偿装置的实际工作情况和经济运行状态。
3. 统计分析法:通过对数据的收集和分析,对桂林500kV变电站无功补偿装置的运行成本、维护成本和能源利用情况等方面进行统计分析。
四、预期成果1. 深入了解桂林500kV变电站无功补偿装置的技术原理和工作方式。
2. 掌握桂林500kV变电站无功补偿装置的实际运行情况,分析其运行特性。
3. 评估桂林500kV变电站无功补偿装置的经济运行状况,提出优化建议。
4. 提出桂林500kV变电站无功补偿装置的节能减排方案,实现能源的最大程度利用和减少损失。
以上即为本论文研究的基本框架和预期成果。
贵广二回直流输电工程自主创新成果
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系统研 究 自主化 、成 套设计 自主化 、直流控 制保护 仿真试 验研 究 自主化 、直流 调试 自主化 。
11 系统 研 究 .
K y wo d : e r s HVDC; e f e in e s se s d ; e e i S l r l c ; y tm t y s t sg - a u d n
直流 自主化 目标 ,针 对我 国直流关键 技术 的主要差 距 ,明确直流 关键技 术 自主化 的主要 工作 内容为 :
d sg t o fv l e h l a d ma n c n r l u l i g t e i - e i n meh d o av aln i o t i n , n o b d h
第 2卷 第 6 /o. No6 期 V 12 . 2 0 年 l / c2 0 08 2月 De.0 8
南方 电 网技 术
S OUT HE RN OW ER S TE T HNOL .6 p . 64
HVDC T a s s in r n miso
自主化 率达到 7 % 以上 。本 文总结性 介绍 系统研 0 究和 成套 设计 自主化 的主要创新 成果 。
s s m s d ; e d s n d n mi p r r n c s ( P ) n yt t y st ei ; y a c e o ma et t D T a d e u g f e
m e t o itoft e HV DC sc d sg o t a epa k ge t e n sc nss h ba i e i n s fw r c a , h
1 直流输 电技术 自主创新
在 贵广二 回直流输 电工程 中 ,南方 电网技 术研 究中心确 定 了全面提升 自主研 发和科技 创新 能力的
高压直流输电换流站无功控制系统分析
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高压直流输电换流站无功控制系统分析发表时间:2016-03-01T16:19:43.020Z 来源:《电力设备》2015年8期供稿作者:贺强1 罗希2[导读] 1.南方电网超高压输电公司贵阳局贵州省贵阳市 550003; 2南方电网贵州电网公司凯里供电局工程师换流站在高压交直流系统中占举足轻重的地位,而无功控制则是换流站的重要内容,其中无功消耗、平衡和补偿都非常重要。
(1.南方电网超高压输电公司贵阳局贵州省贵阳市 550003;2南方电网贵州电网公司凯里供电局工程师 556000)摘要:换流站在高压交直流系统中占举足轻重的地位,而无功控制则是换流站的重要内容,其中无功消耗、平衡和补偿都非常重要。
联系了一些具体实例说明直流换流站的无功控制,分析无功控制系统中的定无功与定电压的控制方式,和在选择控制方式时的注意问题并总结出无功功率控制的运行状态,并提出了一些运行中控制系统的问题的建议。
关键词:高压直流输电;换流站;无功控制系统现在南方电网的“西电东送”项目中包含了各种复杂的电网,送电规模极大、容量全国最高,下文将以其中的一些典型的情况来阐述高压直流输电换流站的无功控制系统的运作。
在输电系统中,换流器的波动会影响交流电压,所以想要提高换流器的安全性,最重要的就是无功控制。
整流器与逆变器都有无功功率,其大小是和产生的功率、还有无功功率控制的方式有关系。
如果在额定功率内运行,换流器的无功功率几乎占额定功率的一半,所以换流站需要大量的无功功率补偿;但是如果以一个较低的功率运行时,换流站内过剩的无功功率会使得所在的交流系统中电压升高,所以要控制好无功功率的补偿容量。
一、无功控制系统概述无功控制的工作原理基本上是通过调整换流站的补偿容量来控制其与交流系统之间交换的无功功率,有利于交流系统无功功率的平衡;或者用控制交流电压来控制换流站母线电压保持在一个合适的范围里面,可以让弱受端交流系统保持电压稳定。
无功控制系统分为自动模式与手动模式,它们分别应用于不同的情况下。
贵广直流系统无功功率控制小结
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b 按滤 除 谐波 的最 优效 果来 投退 . c 按 照设 定 的整个 站 的无功 消耗 功来 投退 . 母线 电压 只能靠 本 站 的无 功 补偿设 备 来维持 , 流入 系统 的无 功功 率可 以靠 调节本 站无 功和 系统 的 无 功潮 流 来控 制 。
1 换 流站无功控制
11 . 换流站需要的无功功率瞳
( u n z o H B r a , u n z o 1 4 5C ia G a g h uE V u eu G a g h u5 0 0 , hn )
Ab t a t Th sp p ra ay e e c n r l y o i a g HVDC’ r a tv o r i c u i g t e c lu ai n o e ci e p we sr c : i a e n l z st o t h o wa fGu Gu n S e ci e p we , n l d n ac lt fr a t o r h o v r q i me t, d t e c n o n se d tt d i a se t tt , d h w o u e HVDC o c n o y t m’ v l g n l w o d e ur e n s a o t l ta y sa e a tn in a e a o t s n h r i n nr s n t o t ls se S o t e i o l a r a mo e d .M a a e e to tt n S sn l i e d t e me s r fr a t e p we n h r q e c f sn l l rS o r o r n g m n fsa i ’ i g e f tr a a u e o c i o ra d t e f e u n y o i g e f t ’ n o f a e o l n h e v i e e p t td a l. x ai e swe 1 a
贵广二回高压直流逆变站无通信紧急跳闸试验的仿真分析
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明 了分 析 的正确性 。
poet oe2wa ar do t nMa 9 2 0 .ts rjc P l scr e u y2 , 0 7 I i i o
K ywod : u— u n VDCpoetss m ts e rs G i a gI H G I rjc yt t ; e e;
e re c wi h f e un e ( S F ;P C D/ meg n y s t o sq e c E O ) S A c
关键 词 :贵 广二 回直 流XS ; 系统调 试; 紧急停机 -
川序 :P C /MT C 页 S AD E D 直 流工 程系统 调试 是检 验直 流控制 保护 功能和 性能 的重要 手段 。 急停机 顺序主要 用 于严重 故障 , 紧 需要 以最快 速度将 断路 器跳 闸,使 交流 系统 与直流 系统 隔离 的情 况 。手动 紧急 跳 闸试 验是 直流 工程系 统 调试 的重 要试验 内容 。 本 文对 贵广二 回直 流工程 极 2系统 调试 中小功 率 无通信 逆变 站手 动紧 急跳 闸试验 的异 常情况 进行 了剖析 ,并利用 P C / MT C进行仿 真计 算 , S AD E D 对 分 析结论 进行 了仿 真验证 ,根 据分 析建议 的试验 方 案进 行 的再次 现场 试验证 明 了分析 的正确性 。
e p c db h et r et h ti ti su t nte x et ytets po c ta n hs i ai e j t o h
r c i e sa in wi be bl c d b t DC e tf r tto i l l o ke y he
高压直流输电的无功特性和无功补偿
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高压直流输电的无功特性和无功补偿
吴霄;曾林
【期刊名称】《贵州电力技术》
【年(卷),期】2005(8)1
【摘要】从理论上分析了高压直流输电中换流器的无功特性,从而说明了换流站对其所处的整个电网系统无功功率的影响,应如何解决换流站无功问题.其次介绍了常用的无功补偿设备,并结合Gui-Guang高压直流输电工程实际,分析了安顺换流站的无功需求及其无功补偿设备的应用,着重介绍了安顺换流站无功补偿设备的配置及其无功控制的实现.
【总页数】4页(P44-47)
【作者】吴霄;曾林
【作者单位】贵州送变电工程公司,550002;南方电网公司超高压输变电公司贵阳超高压局,550003
【正文语种】中文
【相关文献】
1.静止无功发生器直流侧电压对无功补偿特性的影响研究 [J], 赵国鹏;刘进军
2.基于电缆网无功潮流特性的高压配电网无功补偿方法 [J], 胡鑫;张勇军;钟红梅
3.高压直流输电和静止无功补偿用高压晶闸管 [J], Hitle.,H;郭彩霞
4.矿山轨道车供电系统无功特性与无功补偿方式研究 [J], 黄建霖
5.基于瞬时无功理论与伏安特性的静止无功补偿器控制系统及应用 [J], 桂卫华;张定华;阳春华;王卫安
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贵广_回直流输电系统无功控制功能优化和改进
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第8期・・收稿日期:2008-06-27作者简介:罗远峰(1979—),男,助理工程师,主要从事高压直流输电运行与维护工作。
贵广Ⅱ回直流输电系统无功控制功能优化和改进罗远峰,李标俊(中国南方电网超高压输电公司天生桥局,贵州省兴义市,562400)[摘要]在贵广II回直流输电系统的无功控制,相较天广直流输电系统,有了较大的优化与改进,交流滤波器的投切控制主要通过采用冗余配置的SIMATICS5直流站控系统无功控制功能块来实现。
采用三调谐交流滤波器,优化了交流滤波器额定电压,采用了合闸角装置进行交流滤波器的投切,这些优化了交流滤波器的结构和选型,改进了投切方式。
其定无功功率控制功能也进行了优化,并增加了CSD控制功能,为其日后的安稳运行奠定了基础。
[关键词]交流滤波器;换流器停运;低负荷无功优化;无功控制中图分类号:TM721.1文献标志码:B文章编号:1000-7229(2008)08-0029-04・贵广Ⅱ回直流输电专栏・[编者按]贵广Ⅱ回±500kV直流输电工程是“十一五”西电东送重点建设项目。
工程西起贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁换流站,东至广东深圳市宝安换流站,线路全长1194km,额定容量3000MW,2007年6月单极投产,12月双极投产,创造了从“三通一平”到单极投运仅用24个月的纪录。
该工程是我国第1个直流输电自主化依托项目。
本刊将该工程建设过程中涉及的技术内容刊出,以飨读者。
0引言贵广II回是我国综合自主化率达到70%以上的第1个直流输电自主化依托项目,额定输送容量为双极3000MW,额定工作电压为±500kV,额定工作电流为3000A,线路总长为1194km。
该直流输电工程极II(-500kV)于2007年8月投入商业运行,极I(+500kV)于2008年1月投入商业运行。
1无功控制功能概述在直流输电系统中,换流器实现交直流的相互转换,同时换流器也是一个谐波源,将在交流侧和直流侧产生各次特征或非特征谐波。
换流站动态无功补偿装置及无功电压控制技术导则
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换流站动态无功补偿装置及无功电压控制技术导则1. 引言在电力系统中,无功补偿是保持稳定运行的重要措施之一。
为了解决换流站在运行过程中的无功问题,动态无功补偿装置以及无功电压控制技术应运而生。
本文将介绍换流站动态无功补偿装置以及无功电压控制技术的基本原理和应用。
2. 换流站动态无功补偿装置换流站动态无功补偿装置是一种用于改善换流站电压质量的设备。
其主要功能是根据电网的运行状态,自动调节无功补偿容量,以维持电网的无功功率平衡。
换流站动态无功补偿装置通常由控制器、电容器和电抗器组成。
2.1 控制器控制器是换流站动态无功补偿装置的核心部件,负责感知电网无功状态,并根据设定值控制电容器和电抗器的投切,以实现无功补偿。
控制器通常使用微处理器作为计算和控制的核心,具有高精度和快速响应的特点。
2.2 电容器和电抗器电容器和电抗器是换流站动态无功补偿装置中的主要元件。
电容器主要用于提供无功功率的补偿,而电抗器则用于限制无功电流的流动。
通过控制电容器和电抗器的投切,可以实现对无功功率的补偿和调节。
3. 无功电压控制技术无功电压控制技术是一种通过调节无功功率来控制电压的方法。
在换流站中,无功电压控制技术常用于调节系统电压,提高电网的稳定性和可靠性。
3.1 电压感测技术电压感测技术是无功电压控制技术的基础。
通过采集换流站各节点的电压信号,并进行处理和分析,可以准确地获取电网的电压状态。
常用的电压感测技术包括电压互感器和电位器。
3.2 控制策略无功电压控制技术的核心是控制策略的设计。
根据电网的需求,可以采用不同的控制策略来实现电压的控制。
常用的控制策略包括电压闭环控制和电压开环控制。
电压闭环控制通过对电网电压进行实时监测和调节,以使电压维持在设定值附近。
而电压开环控制则根据电网运行情况和负荷要求,事先设定电压控制参数,实现电压的控制。
4. 应用案例换流站动态无功补偿装置及无功电压控制技术在电力系统中有着广泛的应用。
以下是一些实际应用案例:4.1 换流站压降补偿通过使用动态无功补偿装置和无功电压控制技术,可以减小换流站运行过程中的电压下降现象,提高电网的电压质量和稳定性。
贵广Ⅱ回直流对安顺电网变压器的影响及其抑制措施
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贵广Ⅱ回直流对安顺电网变压器的影响及其抑制措施随着我国电力系统的高速发展和变化,贵广Ⅱ回直流工程在提供交流电力互换能力的同时也引入了直流电流,使得安顺电网中的变压器面临了新的工作环境和挑战。
贵广Ⅱ回直流对安顺电网变压器的影响主要表现在以下几个方面:首先,贵广Ⅱ回直流引入了额外的直流电流,因此变压器中的绕组将同时承受交流电流和直流电流的作用。
这将导致变压器的磁路部分产生直流饱和,使得磁路中的铁芯磁化曲线被牵引到饱和区域,进而引起铁芯中的铁磁损耗增加。
同时,由于铁芯的饱和效应,变压器的磁路会产生更多的谐波分量,使得变压器的铁芯损耗增大。
其次,贵广Ⅱ回直流引入的直流电流还会导致绕组中的铜损耗增加。
由于电流的直流成分在绕组中引起焦耳热而导致绕组温度升高,使得绝缘材料老化,并有可能引发电气故障。
此外,直流电流还会在变压器绕组中引起电磁力的作用,使得绕组的导线和绝缘材料受到额外的机械应力,导致绕组的机械强度降低。
最后,贵广Ⅱ回直流引入的直流电流会在变压器绕组中产生直流短路故障。
当直流故障发生时,会造成绕组中的涡流损耗增加,进而造成绕组发热和局部温度升高。
如果故障持续时间较长,还会导致绕组中的氧化物剥落和绝缘性能的恶化,最终可能引发变压器的损坏。
为了有效应对贵广Ⅱ回直流对安顺电网变压器的影响,需要采取一系列的抑制措施:首先,可以在变压器绕组中增加直流短路环,以防止直流故障引发绕组局部温度升高。
直流短路环能够提供低阻抗路径,使得直流电流沿着路径周围流动,缓解了直流电流对绕组的影响。
其次,可以在变压器的磁路中增加磁抗,以提高磁路的饱和特性。
可以通过增加磁路的铁芯截面积或采用高磁导材料来实现。
这样可以减少铁芯的磁化曲线被牵引到饱和区域,降低铁芯损耗和谐波分量的产生。
此外,还可以在绕组中增加直流电流的冷却和通风措施。
例如,可以在变压器外壳上安装风扇或冷却器,增加冷却风量来降低绕组的温度升高。
另外,在变压器的设计和制造过程中,还需要考虑直流电流对绕组导线和绝缘材料的影响。
贵广二回HVDC无功控制策略

贵广二回HVDC 无功控制策略戴国安1, 周君文1, 王亚非2(1. 许继直流输电 河南 许昌461000 2. 许昌供电公司河南许昌)摘要:本文介绍了贵广二回直流输电系统中无功控制的滤波器的配置策略、滤波器投切顺序控制、滤波器限电流控制、无功控制和电压控制、滤波器无功控制及无功定置自适应控制、谐波性能控制、分离母线控制、CSD控制、无功和电压测量异常处理,零功率试验时无功控制处理,GAMMA KICK 控制,并进行必要的分析,提出了有利于现场运行的有效建议。
关键词:高压直流输电;无功控制;交流滤波器;谐波性能0 引言高压直流系统满载运行时换流器消耗的无功功率达到最大值,约为额定有功功率的40%~60%,换流站装设的无功补偿容量必须满足这一要求。
但当直流系统轻载运行时,换流器消耗的无功功率急剧减小。
如果滤波器补偿的无功功率不变,则换流站过剩的无功功率将流入交流系统,造成换流站交流母线电压升高。
因此,必须控制滤波器补偿的无功功率,使直流系统在各种运行条件下,换流站交流母线的电压能保持在要求的范围以内,或换流站与交流系统之间交换的无功功率能保持在给定的范围之内。
换流站所需补偿的无功功率一般由电容器和交流滤波器提供,将电容器和交流谐波器分为几个大组,确保每大组中均有相同的类型,便于只有一个大组运行时满足最小滤波器的要求。
这样,在直流系统满负荷运行时,可投入电容器小组来控制无功功率;在轻载运行时,可以切除电容器小组或滤波器小组来控制无功功率,但滤波器小组不能切除过多,否则无法保证满足谐波性能要求。
如果交流滤波器小组已不允许再切除而换流站无功功率仍过剩,可以改变换流器的触发角增加换流器的无功功率消耗进行快速微调,从而实现控制换流站的交流电压和无功功率。
下面针对兴仁站滤波器配置和无功控制功能进行分析和探讨。
1 滤波器配置策略根据直流系统运行条件,换流站无功补偿总容量应满足公式一般sb Q 取单个滤波器的额定无功容量filter Q ,total Q =n*filter Q ≥(-450+1662)/ 1.0+filter Q 同时要求兴仁换流站投切滤波器而引起的电压波动在2%以内,根据下面公式计算得到电压波动值为:∑-∆=∆Filter SC Q S QU =filter filter Q n Q *9566-<2.0%,符合南方电网技术规范书的sb2total Q )0.1/()(Q ++≥dc ac Q Q要求。
贵广二回直流输电工程深圳换流站电能计量系统的构建与实现

表1 站 内计 量 点 电度表 配 置
计量点 配表原则
回直流输 电工程是我 国第一项直流 自主化依托工 程 ,整个 工 程 总 投资 6 亿元 ,建 成 后 将 为我 国同 5 类项 目 积累宝贵经验。 随着电力系统管理 要求的不断提高 ,本期直 流输 电工程 的建设需配套进行 电能计量 系统的建 设。电能计量 系统能够为电力企业 的商业化运 营 提供科学的决策依据 ,已成为 电力 自动化系统 不 可或缺 的一 部分 。 本 文 主 要 介 绍 广 东 5 0V深 圳 换 流 站 配 套 电 0k 能计量系统的结构 、工作原理及所实现的功能 。
自耦变50V 、2 0V{等 ,以上关 口点均配置 0k 侧 2k { I ] 双 电度表 ,采用WU. 42型关 口电度表 ,其测 T 3s E
量精度为有功0 s ,无功 1 级。 .级 2 . 0 考核点包括交流滤波器、 自耦变3k N 、 自 5V 0 耦变补偿装置、站用变等 ,以上考核点均只配置 单表 ,采用WGMT 5 型 电度表 ,其测量 精度为 . 81
G i un i V CP w r r s i i r et u G ag I n H D o e Ta m s o Po c - IL e n sn j
广东 省 电力设 计研 究 院 柯小 琳
Gu n d n l crcP we sg a g o g E e ti o r De i n& Re e r h I si t KeXio i sa c t ue n t al n
关键词 :电能 计量系统 中图分类 号 :T 3 M7 2
电度表 电能采集装置 文献标 识码 :A
主站
高压直流输电换流站无功功率控制策略研究

高压直流输电换流站无功功率控制策略研究高压直流输电换流站无功功率控制策略研究摘要:高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)输电作为一种高效、经济且环保的电力传输方式,得到了广泛的应用。
而换流站作为HVDC输电系统中的关键设备,起到连接交流电网和直流电网的作用。
无功功率控制作为换流站的重要功能之一,对于维持系统稳定运行和降低电力损耗具有重要意义。
本文围绕高压直流输电换流站无功功率控制策略展开研究,通过深入分析和理论模拟,探索有效的控制方法。
1. 引言高压直流输电技术是一种将交流电转化为直流电进行远距离传输的电力输送技术,相较于传统的交流输电方式,具有传输损耗小、输电距离远、占用地面少等优势。
而换流站是HVDC输电系统中的一个重要环节,负责将输送来的直流电转换为交流电并注入到交流电网中。
在这个过程中,无功功率控制对于保持输入输出电流的平衡和优化电力传输具有重要作用。
2. 高压直流输电换流站无功功率控制方法无功功率控制是通过调整换流站的功率因数来控制无功功率的流动。
传统的控制方法包括调整换流变压器的励磁电流以改变功率因数,或者通过调整并联电容器和电感器达到无功功率的平衡。
然而,这些传统方法在实践中存在一些问题,如响应速度慢、控制精度低等。
因此,需要研究并提出更有效的无功功率控制方法。
一种新的无功功率控制策略是基于电压源换流器控制的方法。
该方法通过控制换流站中的电压源逆变器的输出电压幅值和相位来调整无功功率流向。
理论模拟结果表明,该方法具有快速响应、高控制精度和稳定性强的特点。
3. 仿真实验及结果分析为了验证基于电压源换流器控制的无功功率控制策略的有效性,进行了一系列的仿真实验。
使用Matlab/Simulink工具对HVDC系统进行建模,并通过对控制策略进行参数调优来获得最佳效果。
实验结果表明,基于电压源换流器控制的无功功率控制策略在电压波动和有功功率变化等情况下,具有较快的响应速度和较高的控制精度。
高压直流输电无功补偿研究开题报告

《高压直流输电无功补偿研究开题报告》摘要:题报告题目:高压直流输电无功补偿的研究学生姓名:学号:所在院系:电气与电子工程学院专业班级:电气指导教师:职称:教授 2013年X月X日一、选题背景和意义我国幅员辽阔,发电能源的分布和用电负荷的分布又极不平衡,传统的无功补偿和滤波的主要手段是设置并联电容器和交流滤波器( 占换流站90%以上),我国葛洲坝—南桥±500 kV 工程,天生桥—广州±500 kV 工程,三峡—常州±500 kV 工程,三峡—广东± 500 kV工程,云广±800 kV 工程,灵宝直流背靠背工程等均采用此方式, 2013年X月X日XX大学毕业设计(论文)开题报告题目:高压直流输电无功补偿的研究学生姓名:学号:所在院系:电气与电子工程学院专业班级:电气指导教师:职称:教授 2013年X月X日一、选题背景和意义我国幅员辽阔,发电能源的分布和用电负荷的分布又极不平衡。
江浙等东部沿海地区及广东地区经济比较发达,电力负荷分布比较密集,对能源需求较高,而能源却极为匮乏;西部地区经济比较落后,用电需求和负荷较低,对能源需求较小,而能源却比较丰富。
我国的这一客观现实决定了我国跨区域电力大规模流动的必然性。
随着人口的不断增加,国民经济的快速增长,土地资源越发的匮乏和宝贵,电力的发展和建设越来越受到走廊资源和站址资源的限制。
我国的这一国情决定了建设和发展高压直流输电(HVDC)具有重大的经济意义和技术创新意义[1]。
直流输电与交流输电相比有以下优点:首先,线路造价低,节省电缆费用。
其次,运行电能损耗小,传输节能效果显著[8]。
适宜于海下输电。
除了经济性,直流输电的技术性也可圈可点。
能限制系统的短路电流。
直流输电系统的稳定性较强。
直流输电调节速度快,运行可靠。
在正常情况下能保证稳定输出,在事故情况下可实现紧急支援,因为直流输电可通过晶闸管换流器快速调整功率、实现潮流翻转。
贵广Ⅱ回直流输电工程调试分压器的研制及应用

( ih uE e t cP we et R s ac si t, ia g5 0 0 , ia Guz o lcr o r s & e e rhI t ue Guy n 5 0 2 Chn ) i T n t
2)分 压 器 的绝 缘要 求 :在绝 缘 方 面 ,分 压 器
本 文 介 绍 在 贵 广 Ⅱ回直 流 输 电 工 程 调 试 过 程
中 ,分别 根据 换 流站 交直 流设 备 的特点 研制 出所 需
的分压器 ,并利用 这 些分 压器 对各 种 运行状 态 下 的 各类 操作 所进 行 的有效 过 电压测 试 。
h s enapi ces l e v rotg s n e r et o a e lds csf l t t ev l et t gi t o c cmmi inn . b p e us
K e w o ds di de ;s se o m isonng; y r : vi r y tm c m si i ovevol get si r t e tng a
关 键 词 : 分压 器 ; 系统 调 试 ;过 电压 测 试
De e o v l pm e nd A p i a i n o heDi i r f m m i so n f nta plc to ft v de orCo s i ni g o
Guz o — a g o gIHVDC T a s sinP o t ih u Gu n d n I r n mi o rjc s e
的耐 受 电压要 满 足雷 击过 电压 、系统分 合 闸时产 生
中 图 分 类 号 :T 3 . M9 32
文 献 标 志码 :B
直流输电系统三种换流变压器电源控制回路对比分析

直流输电系统三种换流变压器电源控制回路对比分析摘要:换流变压器作为直流输电系统的核心设备之一,其可靠运行对于整个直流输电系统是非常重要的,而其可靠运行又取决于其冷却系统、有载调压装置和测量、保护等一系列辅助设备能否正常运行。
因此保证换流变压器辅助电源的可靠供给是一项重要任务。
本文列举并分析了直流输电系统的三种换流变压器电源控制回路,说明了工作原理并分析对比了其相同和不同之处。
关键字:直流输电换流变电源控制回路0引言南方电网超高压输电公司目前管辖着±500kv天广直流、±500kv贵广i回直流、±500kv贵广ii回直流、±800kv云广直流四条西电东送直流输电通道。
这四条直流输电系统总容量达到了1280万千瓦,约占整个南方电网西电东送总容量的50%。
其安全稳定运行对南方五省区的电力供应尤其是广东地区负荷中心的电力供应具有极其重要的意义。
在高压直流输电系统中,换流变压器有着与换流阀同样重要的地位,同为直流输电系统的核心设备。
这是由于其处在在交流电与直流电相互变换的核心位置以及在设备制造技术方面的复杂性和设备费用的昂贵等因素所决定的。
换流变压器的运行可靠性直接决定了整个直流输电系统的运行可靠性。
而换流变压器的正常运行,依赖于其冷却系统、有载调压装置和测量、保护等一系列辅助系统。
辅助系统正常工作则要依赖于外部电源,如换流变压器冷却系统的油泵、风扇和有载调压装置,这些设备均需要电源来驱动其电机工作。
仅仅是短时间丢失电源,也将导致换流变压器的油温和线温迅速上升,严重影响换流变压器的安全运行。
同时,有载调压装置也将失去电源,如恰逢换流变压器分接头调整,将导致三相换流变压器失步,使直流输电系统处于不正常运行状态。
因此换流变压器辅助系统的供电可靠性要求较高,一般为两路电源供电,并采用控制回路自动切换。
在多年生产运行实践中,各换流站不同程度出现过换流变压器失去一路或两路辅助系统电源的故障,给换流变压器的持续可靠运行带来了较大风险。
直流送端换流站无功控制策略的优化研究

直流送端换流站无功控制策略的优化研究无功控制作为直流输电系统中的一个重要组成部分,在直流系统有效地管理电压和限制系统无功损耗方面发挥着重要作用。
在直流输电系统中,送端换流站作为系统的核心部分,其无功控制也被认为是影响直流系统整体性能和稳定性的关键因素之一,其实现无功控制的关键技术就是无功控制策略的优化。
此外,送端换流站的无功控制还可以保持电压平衡,减少无功损耗,改善电网稳定性,提高系统运行效率等。
近年来,无功控制策略在调节直流系统无功水平和实现电压平衡方面发挥着重要作用,受到了广泛的关注和研究。
目前,学者们已经开发了多种无功控制策略,用于提高直流系统的稳定性和运行效率,其中的技术包括基于状态反馈的无功稳定控制,基于电流比值的无功调节控制,基于电压比值的无功控制等。
然而,这些控制策略的应用受到了诸多方面的限制,如输电线路和换流站的特性,以及由于不确定性和系统噪声等因素所带来的模型误差。
因此,优化无功控制策略,控制策略的优化可以改善系统的稳定性,减少无功损耗,改善系统的效率,提高系统的可用性等。
基于以上研究背景,本文就直流送端换流站无功控制策略的优化问题进行研究。
首先,根据直流输电系统的特点,从物理模型和数学模型两个方面对直流换流站的构成进行了详细说明,并介绍了直流换流站的控制装置。
其次,考虑不确定性和噪声因素,本文介绍了基于模糊控制的无功控制策略,并且详细说明了模糊控制策略的优化算法,以实现直流送端换流站的无功控制策略的优化。
此外,为了检验和验证模糊控制策略的优化算法,本文还通过构建一个仿真模型实现了直流送端换流站的无功控制策略的优化,并分析了优化后无功控制策略的性能指标。
本文的研究结果表明,基于模糊控制的无功控制策略可以有效改善直流送端换流站的无功控制策略,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
在这一基础上,本文还提出了一些建议,以便更好地提高直流送端换流站的无功控制性能。
综上所述,本文针对直流送端换流站无功控制策略的优化问题进行了研究,介绍了基于模糊控制的无功控制策略的优化算法,并实现了直流换流站无功控制策略的优化。
关于颁发贵广二回直流输电深圳换流站工程质量管理
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关于颁发《贵广二回直流输电深圳换流站工程质量管理办法》及成立工程质量管理领导小组的通知各有关单位:为了加强贵广二回直流输电工程深圳换流站工程建设的质量管理,理顺各方关系,规范各方行为,明确各方质量管理责任,特制定《贵广二回直流输电工程深圳换流站工程质量管理办法》的要求,成立贵广二回直流输电深圳换流站工程质量领导小组,其机构设置附后。
《贵广二回直流输电深圳换流站工程质量管理办法》自颁布之日起执行,贵广二回直流输电深圳换流站工程质量管理小组机构自成立之日起正式运作。
贵广二回直流输电工程深圳换流站建设管理部2005年8月贵广二回直流输电深圳换流站工程质量管理办法第一章总则第一条为了规范贵广二回直流输电深圳换流站工程建设质量管理,确保工程建设质量目标的实现,依据国家(行业)有关现行工程质量管理的法规、标准和规范,特制定《贵广二回直流输电深圳换流站工程质量管理办法》第二条本办法适用于贵广二回直流输电深圳换流站工程项目,凡参加深圳换流站工程建设的有关单位必须遵守和执行本办法。
第三条本办法如有与国家现行的工程质量管理的法规、标准和规范相抵触之处,以国家现行的工程质量管理的法规、标准和规范为准。
第二章质量方针、目标第四条深圳换流站工程建设质量方针是“科学管理、精心施工、精细安装、建设精品工程”。
第五条深圳换流站工程建设质量目标:土建工程:分项工程合格率100%;分部工程合格率100%;单位工程观感得分率≥90%,单位工程质量评定优良率≥98%,争创精品工程。
安装工程:分项工程合格率100%;分部工程合格率100%;单位工程优良率100%;一次启动成功,达标投产,创建优质工程。
接地极线路:分项工程合格率100%;分项工程合格率100%;单位工程优良率100%,满足设计和验收规范要求,无缺陷,一次启动成功,达标投产。
第三章职责第六条工程管理部职责1、对本工程的质量负现场监督管理责任。
2、对本工程的质量、技术等管理制度的实施进行监督和检查。
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2006年5月Power System Technology May 2006 文章编号:1000-3673(2006)10-0069-06 中图分类号:TM714.3 文献标识码:A 学科代码:470·4051贵广第二回直流输电工程换流站无功补偿的研究杜忠明(中国电力工程顾问集团公司,北京市西城区100011)Study on Reactive Power Compensation for the Secondary HVDC Projectfrom Guizhou to GuangdongDU Zhong-ming(China Power Engineering Consulting Group Corporation,Xicheng District,Beijing 100011,China)ABSTRACT: The research on reactive power compensation of converter station is an important component in the design of HVDC project. For the secondary ±500 kV/3000 MW Guizhou- Guangdong HVDC transmission project being built in South China power grid, based on HVDC steady-state model and according to corresponding calculation principle the reactive power consumption of converter station under various operating modes is calculated, and total capacity of reactive power compensation devices of converter stations at both terminals and the configuration scheme for these devices which are divided into groups are proposed. The feasibility of the proposed configuration scheme is verified by simulation results of switching grouped compensation devices in converter station. Main results of this research item are applied in the manufacturing of compensation devices for the secondary ±500kV/3000MW HVDC transmission project.KEY WORDS:Guizhou-Guangdong secondary HVDC project;converter station;reactive power compensation;transmission and distribution摘要:换流站无功补偿的研究是高压直流系统设计的重要组成部分,针对正在建设的南方电网贵广第二回±500kV/ 3000MW直流输电工程,根据高压直流稳态模型,按照相应的计算原则计算了不同运行方式下的换流站无功消耗,提出了两端换流站的无功补偿设备总容量及其分组配置方案。
换流站无功分组投切的仿真结果验证了配置方案的技术可行性。
主要研究成果已应用于工程的设备制造中。
关键词:贵广第二回直流输电工程;换流站;无功补偿;输配电工程0引言高压直流输电系统在运行中需要消耗大量的无功功率[1]。
直流换流站装设的无功补偿装置通常由交流滤波器及电容器组成,其中交流滤波器既能提供容性无功功率,还可将直流系统产生的大量交流谐波分量降低到允许范围内。
换流站的无功补偿容量及其分组配置研究是直流系统设计的重要组成部分[2-11]。
贵州—广东第二回直流输电工程是我国实现直流工程自主化建设的重要依托项目。
本文根据直流系统的稳态模型[3],对贵广第二回直流输电工程的各种运行方式进行了计算分析,提出了直流系统两端换流站的无功补偿容量、无功分组配置方案,并结合换流站的滤波器设计,验证无功配置方案的技术可行性。
1交流系统条件根据南方电网的“西电东送”规划,“十一五”期间西电东送的容量将在“十五”期间的基础上新增向广东送电10300MW,其中贵州将向广东新增送电4000MW。
为满足规划的输送容量要求,在贵电外送“一直两交”输电通道的基础上,需要新建贵广第二回直流输电工程(直流电压采用±500kV,直流输送容量为3000MW)。
目前该工程已进入全面建设阶段,计划2007年建成单极,2008年建成双极投运。
该工程的起点换流站位于贵州省兴仁县,主要汇集黔西南地区的盘南电厂(规划装机容量6×600MW)电力外送,交流侧额定电压选取为525kV;受端换流站位于广东省深圳市,可兼顾深圳和东莞两地区的用电负荷,交流侧额定电压选取为500kV。
2 主要计算原则2.1 直流运行方式贵广第二回直流输电工程主要有以下运行方式:①双极全压运行方式(直流输送额定功率);②单极大地回路运行方式;③单极金属回路运行方式;④降压80%运行方式(相应的直流输送功率为80%额定功率);⑤降压70%运行方式(相应的直流输送功率为70%额定功率)。
由于运行方式②和③对应的换流站无功消耗量较小,因此,本文仅研究运行方式①、④和⑤。
2.2 换流站的无功补偿方式交流电网无功功率应分层分区就地平衡,避免远距离输送。
对于送端兴仁换流站,由于附近交流系统内的水、火电电源较多,容量较大,换流站可利用交流系统提供的部分无功功率,以减少换流站内装设的无功补偿设备,降低换流站造价。
受端深圳换流站位于广东负荷中心,附近交流系统没有多余的无功容量,因此换流站所需无功补偿容量全部为站内自补偿。
3 交流系统提供无功的能力对于交流系统,负荷水平、发电机出力、电网电压的控制方式、无功补偿设备的投切以及电网接线方式的变化等都将影响系统无功功率的平衡。
因此,交流系统向换流站提供无功功率的能力会在很大范围内变化。
根据南方电网的实际情况,夏季大负荷方式是交流系统提供无功能力的考核方式(此时直流一般也是满负荷运行)。
对于送端兴仁换流站,影响换流站与交流系统无功交换的主要因素是附近盘南、光照等水、火电电源的开机方式、发电机功率因数选取以及附近交流接线方式的变化等。
表1和表2分别列出了2008年和2010年不同发电机功率因数及开机方式下兴表1 2008年兴仁换流站无功平衡计算结果Tab. 1 The reactive power balance calculation results of Xingren converter station in year 2008无功平衡运行方式1 运行方式2 运行方式3发电机功率因数0.95 0.9 0.85 0.95 0.9 0.85 0.95 0.9 0.85电网可发无功/Mvar998 1278 1522 800 987 1150 717 904 1067系统损耗无功/Mvar565 565 565 585 585 585 585 585 585系统提供无功/Mvar433 713 957 215 402 565 132 319 482 注:①运行方式1~3考虑了换流站附近电厂机组检修以及电厂一回出线停运等组合方式;②电网可发无功指附近电源的无功出力及送出线路的充电功率;③系统损耗无功主要是交流线路的无功损耗及电厂升压变损耗。
表2 2010年兴仁换流站无功平衡计算结果Tab. 2 The reactive power balance calculation results of Xingren converter station in year 2010无功平衡运行方式1 运行方式2 运行方式3发电机功率因数0.95 0.9 0.85 0.95 0.9 0.85 0.95 0.9 0.85 电网可发无功/Mvar21422864 3493 1550 1993 2378 1116 1465 1769 系统损耗无功/Mvar13451345 1345 978 978 978 736 736 736 系统提供无功/Mvar797 1519 2148 572 1015 1400 380 729 1033 仁换流站的无功功率平衡计算结果。
计算结果表明,在换流站建成初期(2008年),由于附近电源尚未全部投产,电厂无功出力有限,交流系统向换流站提供的无功功率较少,平均仅为468 Mvar;随着电源投产容量的增加,电源无功出力将明显增加,至2010年交流系统向换流站提供的无功功率平均可达1 000 Mvar以上。
因此,从既有利于换流站运行可靠性,又尽量减少无功补偿设备投资等方面综合考虑,送端交流系统向兴仁换流站提供的无功选取为450 Mvar。
对于受端深圳换流站,考虑无功补偿容量全部在站内自补偿,即受端交流系统向深圳换流站提供的无功为0 Mvar。
4 交流系统吸收无功的能力送端兴仁换流站所在的贵州电网由于处于南方电网的送端,电源比较集中,运行电压较高,为保证换流站交流母线电压运行在允许范围(500~550kV)内,不允许兴仁换流站向交流系统倒送容性无功,即送端交流系统吸收无功的能力为0Mvar。
受端深圳换流站所在的广东电网由于处于“西电东送”末端,且为负荷中心地区,电网运行电压水平较低(一般在510kV左右),具有一定的无功吸收能力。
计算表明,当换流站向系统倒送200Mvar 左右容性无功容量时,电网运行电压仍可维持在正常范围,即受端交流系统吸收无功的能力为200Mvar 左右。
5 换流站无功消耗量的计算换流站无功消耗的计算一般应计及多种不同的交直流运行方式,换流站的无功消耗量与直流输送功率、直流电压、直流电流、换相角以及换相电抗等因素有关[4]。
整流侧及逆变侧换流站的无功消耗量可计算得出[1]:dc1d11tanQ Pϕ=(1)dc2d22tan Q P ϕ=(2) 1cos cos ϕα=−(3) 2cos cos ϕγ= (4) 式中:Q dc1、Q dc2分别为整流站和逆变站消耗的无功功率;P d1、P d2分别为整流站和逆变站的直流功率;ϕ1、ϕ2分别为整流站和逆变站的功率因数角;α为整流侧触发角;γ 为逆变侧关断角;X r1、X r2分别为整流侧和逆变侧每相的换相电抗;I d 为直流电流平均值;U 1、U 2分别为整流站和逆变站换流变压器阀侧空载电压有效值,kV 。