可控高抗
超 特高压可控并联电抗器关键技术综述

超特高压可控并联电抗器关键技术综述摘要:可控高压并联电抗器是在整个输电系统中具有重要之一的关键装置,起具有几号的技术优势。
在其容量和高电压中,也可以提高相应的相应镀铝和谐波程度,设备装置的稳定程度很高且相应的保护要求也很到位。
通过对起技术的阐述和分析可以对整个关键技术的发展趋势和想过配套以及辅助技术的发展提供有价值的建议。
关键词:并联电抗器;可控;结构设计0 前言风电装置需要高压输电网络的有效发展得意充分的保障,可控高压并联点抗起是一种交流输电系统保障设备。
进行动态补偿的方式对输电线路进行功率保障,使得提高电压稳定以及线路传输的效果。
1 可控高抗的设计1.1 直流助磁方式的可控高抗分析首先,直流辅助磁方式是通过铁芯和起金属线按照相应的结构进行连接布局而成。
其整个结构分为网线内侧绕组合控制绕组等个单元部分,通过在铁芯柱为中心的布局,形成一个等福反向的直流磁力通道。
进而在网线内侧电压以及铁芯柱提形成两种正反偏置,使得两种作用获得转述的充分,进而改变相应的电流大小,使得住铁芯出现程度上的最大化,起电抗值和工作容量获得有效的控制。
直流辅助磁方式是通过对电压和电流的有效控制,实现可控高抗容量最大化的控制,并让相应的功率获得产出的保证。
其设备作用性质优越且成本较低,适合高压电网的实际中引用。
目前多在高寒国家采用,三峡电站也开始了应用[1]。
1.2 分级分段段方式的可控高抗分析通过主电抗器相应的副边绕和原边以及管阀等装置的配合,可以使得母线在中兴电差生抗接地,进而单行分级的串接阻抗产生。
分级分段方式可控可抗是把容量由小向大进行引导,通过管阀的关闭和开启使得阀导相应的合理出现,进而实现实现容量的转换。
分级分段式可控可抗原理结构简单,反应速率高且谐波污染程度趋于零,使得对季节性的用电负荷有可靠的保证,目前在我国获得较大范围的推广。
1.3 TCT技术方式的可抗可控分析TCT技术方式起通过TCR和变压器的结合使得闸管通过相应的控制实现副边绕组等个方式有机方式的调整,进而整个侧内绕过程获得一种技术上的保证。
三道防线:构筑大电网安全屏障(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改三道防线:构筑大电网安全屏障(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes三道防线:构筑大电网安全屏障(标准版)近年来,美国、加拿大、俄罗斯等国发生的大面积停电,引起了国际社会对电网安全的高度关注。
党中央、国务院领导高度重视我国电网的安全稳定问题,多次作出重要批示,要求电力部门加强防范,保证电网安全和电力的有序供应。
国家电网公司作为关系国家安全和国民经济命脉的国有重点能源企业,长期以来坚持把确保国家电网的安全和稳定作为首要工作来抓:组织专家学者对我国电网安全问题进行分析和经验总结,针对国外大停电事故进行反思;组织科研力量开展大量科技研发,提升了我国大电网分析和控制的能力;编制《国家电网公司“十一五”科技发展规划》和《大电网安全关键技术研究框架》等,确定了未来较长一段时间的科研攻关项目和研究目标。
经验和启示合理规划:电网安全的物质基础保证电网安全首先必须保证电网规划安全。
加强电网建设、合理规划电网是电网安全的第一步。
国家电网公司提出的发展特高压电网,加强城网建设的发展目标,将为电网安全奠定坚实的物质基础。
合理规划网架、建设结构清晰的网架结构,坚持分层分区,加强受端电网建设,送端电源合理接入受端电网等技术原则,是国家电网公司在长期电网规划中取得的宝贵经验。
管理机制:电网安全的保障参与电网的各利益主体,包括发电公司、电网公司、用户等都必须为电网的安全承担责任和义务。
为此,要制定适合我国国情的电力市场模式和具有合理利润回报的电价体系,建立公正、合理的激励约束机制,促进电厂和电网的同步发展;在管理方面,要坚持统一规划、统一调度;在电网运行方面,要制定强制性技术标准,规范电网参与者的责任和义务,严格执行调度命令。
可控高抗的原理与应用

可控高抗的原理与应用摘要:本文介绍了可控高抗的分类,详细介绍了目前超高压变电站和特高压变电站中主要应用的磁控式可控高抗和分级式可控高抗的原理,并对变电站中可控高抗的选型进行了分析,力求为今后变电站设计提供参考关键词:可控高抗,磁控式,分级式0 引言超高压和特高压交流输电线路充电功率很大,需要配置固定高抗进行补偿。
按限制过电压的要求来配置固定高抗,就会产生限制过电压与无功调节之间的矛盾:重载运行时无功负担大,调压能力差,导致运行电压偏低,输送能力下降,网损增加,进而影响系统稳定性和经济性。
为解决这个矛盾,可以采用可控高抗的方案。
可控高抗可以通过灵活调节输出容量,解决限制过电压与无功调节之间的矛盾,优化无功分布,降低网损,提高输送能力,改善系统暂态稳定性。
1 可控高抗的分列与原理目前在国内、外应用的可控高抗主要是磁控型可控高抗和高阻抗变压器型可控高抗,高阻抗变压器型可控高抗又包括分级式和晶闸管控制变压器(TCT)式两种。
其中TCT式目前仅有低压产品,国内投运的可控高抗主要有磁控式和分级投切式2种。
1.1磁控式可控高抗磁控式可控高抗分为两种,一种为裂心式,另外一种磁阀式两种。
磁控式可控高抗的技术起源于前苏联,目前在我国已有多个站投运,如荆州500kV磁控式可控高抗、鱼卡750kV磁控式可控高抗。
其中裂心式需要额外的直流电源(整流得来,可以有自励和他励两种方式),磁阀式是通过晶闸管的适当配置,将其整流(相当于另一种自励),本质上都是一种特种变压器。
裂心式可控高抗的主接线如下图所示:目前,国内已投运的磁控型可控高抗均为裂心式可控高抗,磁阀式可控高抗在前苏联有过应用业绩。
下面简述一下磁控型可控高抗的原理,其电感值可以有下式计算得出:从上式可以看出,在线性调节区和饱和区,二者的磁导率是完全不一样的,L与μ值成正相关,随着逐渐步入饱和区,tgα逐渐变大,相应的μ值逐渐变小,通过调整磁导率μ,可以有效的调节副边的电抗值,进而调整折算到一次侧的电抗,进而调节输出的无功。
第5章--工频过电压计算

第5章--工频过电压计算————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第5章工频过电压计算目录5.1 空载长线路的电容效应 (6)5.1.1 空载长线路的沿线电压分布 (6)5.1.2 并联电抗器的补偿作用 (8)5.2线路甩负荷引起的工频过电压 (11)5.3单相接地故障引起的工频过电压 (13)5.4自动电压调节器和调速器的影响 (16)5.5限制工频过电压的其他可能措施 (17)5.6工频过电压的EMTP仿真 (18)第5章工频过电压计算工频过电压是电力系统中的一种电磁暂态现象,属于电力系统内部过电压,是暂时过电压的一种。
电力系统内部过电压是指由于电力系统故障或开关操作而引起电网中电磁能量的转化,从而造成瞬时或持续时间较长的高于电网额定允许电压并对电气装置可能造成威胁的电压升高。
内部过电压分为暂时过电压和操作过电压两大类。
在暂态过渡过程结束以后出现持续时间大于0.1s(5个工频周波)至数秒甚至数小时的持续性过电压称为暂时过电压。
由于现代超、特高压电力系统的保护日趋完善,在超、特高压电网出现的暂时过电压持续时间很少超过数秒以上。
暂时过电压又分为工频过电压和谐振过电压。
电力系统在正常或故障运行时可能出现幅值超过最大工作相电压,频率为工频或者接近工频的电压升高,称为工频过电压。
工频过电压产生的原因包括空载长线路的电容效应、不对称接地故障引起的正常相电压升高、负荷突变等,工频过电压的大小与系统结构、容量、参数及运行方式有关。
一般而言,工频过电压的幅值不高,但持续时间较长,对220kV电压等级以下、线路不太长的系统的正常绝缘的电气设备是没有危险的。
但工频过电压在超(特)高压、远距离传输系统绝缘水平的确定却起着决定性的作用,因为:①工频过电压的大小直接影响操作过电压的幅值;②工频过电压是决定避雷器额定电压的重要依据,进而影响系统的过电压保护水平;③工频过电压可能危及设备及系统的安全运行。
用于特/超高压电网电压控制的分级投切式可控高抗控制策略

Vo _8 No2 l2 .
Fb 2 1 e.02
中图分类号 :M 3 T 7
文 献标 志码 : A
用于特/ 超高压 电网电压控制 的分级 投切式可控 高抗控制策略
张琳1叶丹丹2胡叶舟3肖驰夫2 , , ,
(. 电力 大学 , 1 华北 北京 12 0 ;. 0 262 温州电力局 , 浙江 温 l 20 03浙江省 电力试验研 究院, I35 0 ;. , 浙江 杭 州 30 0 ) 10 0 Co t o e h d f rt eS e p d Co t o l b e S u tRe c o e r Vo t g n r lM t o o h t p e n r l l h n a t rUs d f la e a o
B2 /是线路充电电容 ;。 是并联高抗 。 + R Q j 、+ Q尸 j 分别是送端和受端有功功率和无功功率 , s U、 分别
是Байду номын сангаас送 端和受 端 的电压 。
摘要: 结合国内某规划的7 0k 输 变电工程 , 5 V 采用分级投切 式可控高抗对 电网的电压进行控制 , 提出了7 0k 分级投切 5 V 式可控高抗的控制策略, 基于 电力系统分析计算软件 (P 仿 B A) 真, 验证了该控制策略实现智能动态调节 电网电压 的实用性 。
囫一
Sma t r rG i d
第 2卷 第 2 8 期 21年2 0 2 月 文章编号 :6 4 3 1( 0 20 — 0 5 0 1 7— 84 2 1 )2 0 2 — 5
电网与清洁能源
P we y t m n l a n r y o rS se a d C e n E eg
的70k 分级投切式可控高抗 ,图 1 5 V 为经等值 以后
荆州换流站500kV可控高抗工程取得重大进展

7 日
㈣
1.
.
。
三者之间示值 , 确保误差在允许范 围内。 每点数据均要
有详细测量记录 , 校验结果真实可信全面可靠 , 便于以 后运行 中事故分析 。检验完成后 , 将固定安装支架上的 调节螺钉的六角螺栓均匀拧紧并 固定发放器支架。
3 3 设 置 参 数
I 广
、 \辅 、
. .
由于 MMS 0 0的灵活性 。 其能够在上 位机设 60 使
置运行 、 报警和保 护参数 , 也可实时采集各通道 的 T I S
( c )
发 电 机端 谓 测 端
线
参 数 、 感器 状态 : 传 同时查 看 、 改 各卡 件 的设定 参 修
电抗 器 . 合 中性 点 电抗 器 还 可 以起 到 抑 制 潜 供 电 流 、 低 配 降
恢 复 电压 等 作 用 , 证 线 路 重 合 闸 成 功 率 , 高 线 路 和 系 统 保 提
可 靠 性 该 可 控 并 联 电 抗 器 还 具 备 安 装 、 护 简 单 , 靠 性 维 可
情 况 下 可 以实 现 强 补 以抑 制 工 频 过 电压 ; 为 线 路 可 控 并 联 作
一
7 一 6
据中的异动 , 及时查看 原始数据 同 发现 F I S 运行
参数 偏离正 常值时应 当及 时处理 , 合(D 瞬 态数 结 T 据管理系统 , 综合分 析汽机的振 动和磨损
的各个数据 . 特别是现场间隙电压 、 线性化处理数据的
荆 州换 流站 5 0 V可控 高抗 工程 0 k 取 得 重 大 进 展
江陵换流站可控高抗概述

江陵换流站可控高抗概述陈飞饶洪林饶磊国网湖北省电力公司检修公司特高压交直流运检中心,湖北宜昌443000摘要:江陵换流站安装有磁控式可控高抗,本文对可控高抗的结构和原理进行了详细介绍。
关键词:换流站;可控电抗器;原理中图分类号:TM588文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)37-0081-02前言江陵换流站安装有沈变研制的磁控式可控高抗,整个磁控式可控电抗器系统分为三个大的部分:1)可控电抗器的电磁部分,包括网侧绕组和控制绕组;2)带有可控硅整流器的整流及滤波装置;3)系统参数测量控制及二次保护系统。
1 磁式可控高抗的基本原理利用改变铁心磁饱和度的方式改变线圈电感值,其电气原理图见图1。
高压侧每相由两个芯柱构成,每个芯柱分别在正负半波饱和,两个芯柱并联在一起构成一相可控电抗器。
可控高抗副边绕组连成两个方向相反的开口三角形,低压整流器用来提供直流励磁电流的大小,进而改变铁心的饱和程度,实现对可控电抗器的调节控制。
图1 可控电抗器电气原理图2 可控电抗器中的电磁转换原理图2 铁心饱和度和电感值之间的关系图2所示为铁心饱和度与电抗的关系示意图,随着铁心饱和度的增加,磁导率µ减小,可控电抗器电感L=N2µAC/It 减小,电抗XL=ωL,容量S=U2N/XL增加。
其中:N为线圈匝数,µ为铁心磁导率,AC为铁心柱截面积,It为磁路长度,ω为电源角频率,UN为电抗器的额定电压。
铁心的饱和度是通过在控制绕组上加一直流电流来实现的,以图1中可控电抗器A相为例:可控高抗为三相独立结构,铁心结构为单相四柱式,见图3。
A1、X1和A2、X2为网侧绕组,a1、x1和a2、x2为对应控制绕组,从接线方式可以看出在两个控制绕组a1、x1和a2、x2上通一大小相等,方向相反的直流电流,从而分别在两个铁心上形成方向相反的直流偏磁,这样就可以使每个芯柱分别在正负半波饱和,然后通过调节直流电流的大小来调节铁心饱和度,从上面的公式可以看出,铁心饱和度的大小与绕组电感值成反比,因此通过调节铁心饱和度就可以实现调节电抗器电感值和容量的目的。
新能源开发问题

一、风电开发的必要性随着中国经济的高速发展,能源需求也在快速增加,而中国能源消费结构中,煤炭、石油和天然气等化石能源占主导地位。
能源需求的快速增长和以煤炭为主的能源结构,决定了中国污染物排放等主要环保指标居高不下,从而饱受其他国家的诟病,发展清洁的可再生能源势在必行。
在所有可再生能源中,水电开发技术最成熟,但目前具备开发条件的水电项目基本已经开发、正在开发或准备开发。
风电是除了水电以外开发技术最成熟、开发成本最低的可再生能源,且随着风电设备制造水平的提高,风电建设成本大幅度降低,大规模开发的规模效益也进一步降低了风电的发电成本,正因为此,风电发展是国家可再生能源替代战略的必然选择。
二、国内外风电发展的特点1、欧美风电发展的特点欧美的风电的发展较早,占系统总装机的比例较大,但其陆上风电多数为小型风电场,靠近符合中心,主要采取小规模开发,分散接入低压配电网,这种就地消纳接入模式对电网的影响较小。
近年来开始发展的海上风电规模较大,大多采用高电压等级集中接入的送出方式,但其建设规模是以电网的接受能力为控制条件,单个海上风电规模不太大,接入并网点相对分散,这种分散接入、就地平衡后送出的接入模式对电网的影响也不如欧美国家电网结构较坚强,吸纳风电的能力强,风电发展较快的地区大多数位于电网的中部,因此风电集中接入对电网的总体影响相对较小。
另夕卜,欧美在风电发展的过程中已经建立了较完善的管理体系,风电场规划、建设、运营管理制度较健全,风电设备制造技术水平较高,风电场运行管理经验丰富,风电场并网规程规范管理办法较齐全,因此欧美地区风电对电网的影响较小。
另外,须说明的是,欧美风电的发展是循序渐进、逐步展开的,其发展以技术和管理的积累为前提。
2、国内风电发展的特点中国风电资源丰富的地区大多远离负荷中心,当地电网结构薄弱,吸纳风电的能力弱,并且大多采用大规模集中开发的建设模式,单个风电场或需要集中送出的风电总装机容量规模越来越大,接入电网系统的电压等级越来越高,电力电量送出的距离越来越远,因此虽然风电占系统的总装机容量的比重较小,但由于风电场规模庞大,远离负荷中心,尤其是百万千瓦、千万千万级巨型风电基地大多位于电网的末端,风电场并网及电力送出矛盾及其突出。
柔性输电

柔性输电技术简介一、柔性交流输电1.1 交流柔性输电的概念交流柔性输电(Flexible Alternative Current Transmission Systems),是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、通信技术和控制技术而形成的用于灵活快速控制交流输电的新技术。
它是应用大功率、高性能的电力电子元件制成可控的有功或无功电源以及电网的一次设备等,以实现对输电系统的电压、阻抗、相位角、功率、潮流等的灵活控制,将原来基本不可控的电网变得可以全面控制,从而大大提高电力系统的灵活性和稳定性,使得现有输电线路的输送能力大大提高。
自己理解:交流柔性输电,之所以称之为柔性(灵活)输电,是因为相对于早期的输电网来说,它更多的应用可控的电力电子元件来控制电网的运行,改善电能质量。
因为电力电子元件的可控性而且开关速度快,就使得控制更加灵活,同时在解决电网问题时更具有实时性和易操作性。
1.2 交流柔性输电的优势①能在较大范围有效地控制潮流;②线路的输送能力可增大至接近导线的热极限。
③备用发电机组容量可从典型的18%减少到15%,甚至更少;④电网和设备故障的危害可得到限制,防止线路串级跳闸,以避免事故扩大;⑤易阻尼消除电力系统振荡,提高系统的稳定性。
自己理解:①得益于电力电子器件的灵活控制性,以及微处理微电子技术的发展应用,使得在控制电网功率流动方面更加灵活,可以实时有效的进行控制。
②由可控的电力电子器件组成的补偿装置,可以更加有效的对电路中有功,无功以及谐波进行补偿,使得在线路中的无功损耗减小,减小了线路的热损耗。
③因为可控的调节,使得线路电能的功率因数接近于1,所以发电机组全部用于发送有功功率,就可以在同等有功要求的条件下,减小发电机组的容量。
④由于开关器件的快速动作性和实时可控性,就能够有效及时的控制线路故障的扩散。
⑤因为电力电子设备组成的补偿装置,可以连续的调节电网阻抗,从而减小电力系统的震荡。
1.3 交流柔性输电的主要设备及原理用于输电系统的FACTS装置包括: SVC(静止无功补偿器)、STATCOM(静态同步补偿器)、 TCSC(晶闸管可控串补)、 TSSC(晶闸管开关串联电容器)、UPFC(统一潮流控制器)、TCPST(可控移相器)等。
500kV开关站可控高抗系统的运行分析及缺陷处理

可控 高抗可 以按 照设定 的调 节 目标 运行 电压进行 调
1 可 控 高 抗 调 节 条 件
控制 调 节 对 象 及 范 围 ,5 0 k 母 线 电 压 为 0 V
节 ;在手动 调节模式 下 ,手 动调节 可控 高抗在 任一
容 量级运 行 。
一
5 2— 5 V 对 应 相 电 压 控 制 调 节 范 围 是 1 5 0k (
压恢 复 到 大 于 5 2k 若 5 0 k 母 线 电 压 小 于 1 V。 0 V
52k 并且 容量在 标 幺值 0 2 2 % 容 量 ) 1 V .5(5 ,将 可 控 高抗 一次 设备 退 出运 行 状 态 。若 50k 0 V母 线 电
压 运行 在 5 2~ 5 V之 问时 ,在 自动调节 模式 下 1 5 0k
电压 控 制 调 节方 式 ,若 5 0k 0 V母 线 电压 大 于 等 于 5 0k 5 V,在 自动调 节模式 下 ,可 控高抗 无延 时
调节 到标 幺值 10(0 % 容 量 ) . 10 ;在 手 动 调 节模 式
下 ,只允 许可 控高抗 从其 他较小 运行 容量 直接调 节
至标 幺值 10(0 % 容 量 ) . 10 ,其后 禁 止 容量 调 节 , 直 到电 压恢 复 Nd 于 5 0k , 5 V。若大学 电气 系统及其 自动化专业 ,2 0 0 9级华北
在容量 和 电压 等级 上处 于世界领 先水 平 ,等 值 电路 如 图 l所示 。 20 0 6年 9月 ,忻 都 5 0k 0 V开 关 站可 控 并 联 电
抗 器投产 运行 。该装 置兼 具母线 可控 电抗器 和线路 可控 电抗 器功 能 ,如 图 2所示 。
至标 幺值 0 2 2% 容量 ) .5(5 ,禁止 容 量 调节 直 到 电
基于主导特征值的大型城市电网电压稳定控制策略评估

基于主导特征值的大型城市电网电压稳定控制策略评估摘要:本文提出了一种基于主导特征值的大型城市电网电压稳定控制策略评估的方法。
结合仿真软件psasp,研究了与系统电压稳定性密切相关的主导特征值,以主导特征值作为系统电压稳定性的状态指标,对不同的电网稳定控制方法通过主导特征值变化量判据进行效果评估,并通过时域仿真验证该方法的有效性。
实际电力系统计算结果表明,这种方法具有对大型电网的适用性及简单易行的特点。
关键词:电压稳定;主导特征值; psasp;控制策略中图分类号:tm714.20 引言随着电力系统规模的不断扩大以及系统用电负荷的日益增长,电力系统的电压稳定性问题也愈加突出[1][2]。
因此,如何提高电力系统的电压稳定性已成为电力系统研究领域的一个重大课题。
而衡量一种电压稳定控制方案是否合理可行,首先要看这种方案是否能够保证系统的电压稳定性。
电压稳定分析需计及很多变化缓慢的动态过程,如非连续动作的有载调压变压器等[3]。
因而通常要仿真计算较长时间,而且常规的数值解法在系统运行点接近运行边界时,一般会遇到收敛性或数值稳定性方面的困难。
因此,寻找一种简洁、快速的能够评估电压稳定控制策略效果的方法具有重要意义。
1 状态方程特征值分析2 基于主导特征值的电压稳定控制措施评估根据李雅普诺夫稳定性判断:当 >0为增幅振荡,系统失稳;当 <0为减幅振荡,系统稳定;当 =0为等幅振荡,系统处于临界稳定状态。
根据电力系统特点,当系统运行情况不断恶化时,总有一特征值首先趋向于零,且该特征值的模往往最小,它表征了系统动态稳定性,在这里称之为主导特征值。
本文讨论的电压稳定主导特征值体现了系统在当前平衡点附近电压变化的主要动态特性,反应了系统的动态电压稳定性,其可作为评价系统在当前运行状态下电压稳定的状态指标。
本文运用psasp计算软件,将计算所得的系统主要特征值按模式的(阻尼比)排序,根据李雅普洛夫稳定性理论,通过对比控制措施前后对应的系统特征值的变化找出与系统电压稳定性强相关的主导特征值。
我国特高压电网规划

2019/5/22
2
我国电网发展面临的新形势
1、电力需求将长期保持较快增长,要求加快电网建设,不 断提高安全运行水平和供电质量。
2、我国能源资源与生产力布局不平衡的基本国情,要求加 快电网技术升级,实现电力资源大范围优化配置。
3、应对气候变化和能源变革,要求建设统一坚强智能电网, 推动能源资源的清洁高效利用。
2019/5/22
6
国家电网规划发展目标
“十二五”发展规划(2011年~2015年) 到2012年 (1)建成“两纵两横”特高压交流骨干网架,形成联结晋陕
蒙煤电基地、四川水电基地和东中部负荷中心的“三华”同 步电网。 (2)建成向家坝~上海、锦屏~苏南特高压直流工程,形成 特高压交直流并列运行的格局。 (3)在锡盟~北京东特高压线路开展特高压串联补偿技术试 点,建成智能配电网示范性工程,建设双向互动服务及分布 式电源接入试点,完成智能调度技术支持系统开发并投入运 行,建成四个通信枢纽中心。
2019/5/22
14
西北大型电源接入及跨区联网发展规划
新疆哈密、甘肃酒泉千万千瓦级风电基
地经750千伏交流电网汇集,与煤电基地打
捆,通过特高压直流外送。
“十一五”末,建成西北~华中(四川)
直流联网工程、新疆与西北主网750千伏联
网工程。
“十三五”,建成西北~华北直流背靠
背工程。
2019/5/22
西藏
西藏水电 川西水电
安康
× 陕南 南阳
安康煤电
283
200
雅安
成都 120 绵阳 160
× 440 万县
150
430 荆门
淮南煤电 300 329
7南0 京170 100
CSC-330B可控高抗保护介绍

报告人:屠黎明 报告人:
2004.04 2/6/2009
CSCCSC-330B数字式可控电抗器保护装置
主要内容
一、研制背景 二、可控高抗保护研制 三、系统试验 四、产品技术特点
一、研制背景
研制背景
1. 特高压电网的建设对限制过电压和无功平衡提出更高要 特高压电网的建设对限制过电压和无功平衡提出更高要 求。 2. 固定高压并联电抗器存在一定局限,虽能够限制过电压 固定高压并联电抗器存在一定局限 存在一定局限, 水平,但会降低特高压线路输送能力。 水平,但会降低特高压线路输送能力。 3. 可控高压并联电抗器是解决限制过电压和无功平衡之间 可控高压并联电抗器是解决限制过电压和无功平衡之间 矛盾的崭新技术,是最理想的方法。 矛盾的崭新技术,是最理想的方法。
四、产品技术特点
4、定值免整定和手动整定的自由选择,方便用户使用 定值免整定和手动整定的自由选择,
根据电抗器的运行特点, 根据电抗器的运行特点,主保护和后备保护的定值可 以由其自身的参数决定,因此提供自动整定的功能。 以由其自身的参数决定,因此提供自动整定的功能。
•
• 为使装置具备灵活的调整定值的功能,装置提供用 为使装置具备灵活的调整定值的功能, 户手动整定定值的功能。 户手动整定定值的功能。
四、产品技术特点
5.出口时间自调整
能够自动识别故障的严重情况, 能够自动识别故障的严重情况,智能地调整保护的出 口时间。 口时间。
四、产品通用技术特点
6. 高可靠性、高性能的通用硬件平台 高可靠性、
• 硬件模块化、 硬件模块化、 智能化设计, 智能化设计,实 积木式” 现“积木式”结 构。 • 有利于提高 硬件的可靠性、 硬件的可靠性、 灵活性和可扩展 性。
柔性交流输电工程

自动控制模式下,调节分接头位置,使得换流器调制比位于规定范围内, 分接头每改变一档,引起的调制比变化应在技术规范书要求范围内。
柔性交流输电工程
2020年
一、统一潮流控制器
1、概述 2、设备试验 3、分系统试验 4、接入系统试验
目录
二、分级式可控高抗 三、磁控式可控高抗 四、静止式动态无功补偿器 五、链式静止同步补偿器 六、故障电流限制器
一、统一潮流控制器
1 、概述
总的部分 、、、、、 UPFC能分别控制有功、 无功和电压,可优化系统 运行、提高系统暂态稳定、 阻尼系统振荡。它由两个 (或多个)共用直流母线的 电压源型变换器组成,VSC I 通过并联变压器并联接入系统,除了向VSC II 提供有功功率外,还可向系统吸收或注入无功功率,可看作是可控的 STATCOM。VSC II 通过串联变压器串联接入系统,向线路注入串联电压,控 制线路的潮流,可看作是可控的静止同步串联补偿器(SSSC)。
(3)换流器空载电压发生试验
空载电压发生试验用来检验阀组耐压能力,触发回路、充电回路和放电回路工作的 正确性。通过直流充电电源对功率模块的电容器进行充电后,对功率器件发送触发和控 制信号,使其输出工频电压,检查输出电压的极性和幅值正确。测量控制系统延时,并 校正控制系统数据处理延时所引起的相角差。同时,通过监测控制系统检查功率模块反 馈的状态和直流电容器电压等信息完整、正确。随后电容器通过放电回路进行放电,以 检查放电回路功能正确。
(2)直流母线;
高压并联电抗器在特高压电网中的应用

高压并联电抗器在特高压电网中的应用摘要:在电网的建设过程中,随着负荷的增强其对无功的需求也相应提高了,在高电压或者大容量的状态下,电网安装感性无功补偿装置的根本目的就是充分发挥其对容性充电功率的补偿作用,在负荷较轻的情况下运行电网,其具备吸收无功功率、控制无功潮流以及稳定网络等特点,在改善电压质量,提高供电效率以及降低系统损耗、维持输电系统稳定运行方面起到了积极的作用。
鉴于此,本文就高压并联电抗器在特高压电网中的应用展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
关键词:特高压电网;高压并联电抗器;应用1、安装并联电抗器的必要性一般情况下,包括静止无功补偿器以及并联电阻器在内的感性无功补偿装置比较适合应用在大容量、高电压的电网上,在系统过电压的限制方面,在容性无功功率的吸收方面,在潜供电容电流的限制方面都起到了至关重要的作用,从而大大提高重合闸的成功率。
另外,在空载或者是轻载的时候,由于长线路电容效应所引起的工频电压升高也可以由线路并联电抗器消除,这实际上是在轻载线路当中,对无功分工和沿线电压起到了很好的改善作用,潜供电流减少,线损降低,潜供电弧的熄灭速度也会随之加快,发电机自励磁作用就会被彻底消除。
2、安装并联电抗器的优点(1)安装并联电抗器可以大大提高电网运行的经济性能,由于投切电抗器可以起到调节线路无功潮流的作用,因此,由于无功流动所引起的有功损耗就被大大的降低了,达到了降低线路损耗的目的。
(2)使电网运行的安全性能得到较大的改善。
(3)自励磁谐振的情况很有可能发生在同步发电机带空载长线路的过程当中,为了解决这一现象,安装并联电抗器就显得尤为重要了。
3、容升效应特高压输电线路一般距离较长,能达到数百公里。
技术上通常要求采用8分裂导线作为特高压电力能源传输的线路原材料,这就导致线路网络上的充电容性功率较大(几百兆乏),过大的容性功率在通过网络系统中的感性配件时,会导致线路末端产生较大的电压。
而这种线路末端电压过高的现象,称之为“容升”现象。
柔性交流输电技术介绍 [兼容模式]
![柔性交流输电技术介绍 [兼容模式]](https://img.taocdn.com/s3/m/f4091af6f90f76c661371ae4.png)
柔性交流输电技术国网电力科学研究院继电保护所 王小红2010年 2010 年4月目 录1 2 3 4 5 概述 FACTS设备关键技术 FACTS设备在智能电网中应用 FACTS技术发展方向及应用保障 国网电科院FACTS技术研究情况柔性交流输电技术 —概述随着经济的发展、社会的进步、科技和信息化水平的提高以及全球资源和 随着经济的发展 社会的进步 科技和信息化水平的提高以及全球资源和 环境问题的日益突出,电网发展面临新课题和新挑战。
依靠现代信息、通 信和控制技术 积极发展智能电网 适应未来可持续发展的要求 已成为 信和控制技术,积极发展智能电网,适应未来可持续发展的要求,已成为 国际电力发展的现实选择。
面对电网发展的新形势、新任务,国网公司明 确了建设坚强智能电网的战略目标、建设任务和工作要求。
根据部署,无论是在 根据部署 无论是在2011~2015 年全面建设阶段,还是在 年全面建设阶段 还是在2016~2020年 引领提升阶段,在输电环节,对柔性交流输电(FACTS)的关键技术和装 备都提出了明确的要求和目标。
备都提出了明确的要求和目标柔性交流输电技术 —概述作为智能电网建设中重要的一个环节柔性输电设备的应用将会解决目前我 国智能电网的技术层面仍然存在无功储能不足、大电网运行控制薄弱等问 题。
柔性交流输电技术(FACTS)是高压大功率电力电子设备在电力系统中的 应用的结果 范畴很多 电力电子设备是实现将各种能源高效率地变换成 应用的结果,范畴很多。
电力电子设备是实现将各种能源高效率地变换成 高质量电能、节能、环保和提高人民生活质量的重要手段;同时也是弱电 控制与强电运行之间,信息技术与先进制造技术之间,传统产业实现自动 化、智能化、节能化、机电一体化的桥梁;是智能电网建设的重要支撑设 备。
目前 电力电子技术已成为我国国民经济的重要基础技术 是现代科学 目前,电力电子技术已成为我国国民经济的重要基础技术,是现代科学、 工业和国防的重要支撑技术,已经渗透到各个领域.柔性交流输电技术‐‐概述FACTS支撑技术-支撑技术 电力电子技术电力电子技 术 机械 通信 控制 电力 化学 超声发电输电配电用电励磁 环保、燃料、 给水系统 备用电源HVDC定制电力牵引FACTS保护设备 电站直流供 电系统 配电HVDC汽车家用电气故障保护电源柔性交流输电技术‐‐概述FACTS技术原理及分类FACTS技术是80年代末美国电力研究院(EPRI)提出的概念,是基于电力 电子技术和控制技术对交流输电系统的阻抗、电压、相位实施灵活快速调节 的一种交流输电技术。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
超高压可控高抗装置是一种可调节系统无功功率、抑制工频过电压和潜供电流、提高系统稳定性的无功调节装置。
可控高抗装置主要用于解决长距离重载线路限制过电压和无功补偿的矛盾。
可控电抗器能够在最大程度上保持电压的稳定性,保证系统在工频过电压情况下的安全性;能够减少系统的网损,对电网的弱阻尼动态稳定也有一定的改善作用,提高电网的输送能力;同时它作为系统无功的灵活调节手段也发挥着重要作用。
目前的可控高抗装置技术根据其构成原理的不同,可以划分为基于高阻抗变压器原理和基于磁控原理两种类型。
装置功能
1、调节系统无功
2、提高线路输送能力
3、减小系统网损
4、抑制工频过电压和潜供电流
5、提高系统稳定性
主要技术特点
高阻抗变压器型可控高抗装置技术特点:
1、原理简单。
将变压器和电抗器设计为一体,将变压器的阻抗设计为100%,充分利用了变压器的降压作用,使可控硅阀能工作在低电压下,在变压器的低压侧接入晶闸管进行调节,实现感性无功功率的连续控制。
2、容量输出目标明确。
可控电抗通过打开、闭合其二次侧的开关组合,使电抗器根据需要输出不同补偿度的无功。
3、检修方便,不影响运行。
4、容量调节响应速度快。
容量调节速度控制在10ms左右。
5、谐波污染小。
通过对晶闸管触发角的精确控制,使得容量在一次电压过零时切换,一次基本无直流分量,也无须增加滤波装置。
6、运行可靠稳定。
磁控式可控电抗器的技术特点:
1、磁控式并联电抗器的特点是控制灵活,可以实现连续调节,损耗小。
2、无功输出连续可调。
3、低压设备控制高压设备,经济性良好。
4、可以根据成本定制响应速度。
5、损耗小、谐波小。
6、寿命长、可靠性高。
7、安装、运行、操作简单。