高压直流控制保护系统的研究

来源 :第十届全国保护和控制学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:seaw2008
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本文结合葛南直流工程直流控制系统进行介绍,主要包括控制保护系统的总体结构、SCADA系统、交流站控系统、直流极控系统、直流保护系统的设计和实现方案.详细介绍了直流极控系统,包括其基本控制策略、基于电流过零信号EOC的阀触发的监视和控制功能、无功功率控制、系统监视和切换功能.该方案已在我国葛洲坝-上海直流输电控制保护系统改造中应用,并取得了很好的效果.
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论文以Y0/△-11变压器区内高压侧单相接地短路为例,分析比较了目前工程上普遍采用的四种不同转角方式变压器差动保护的灵敏度,理论分析和仿真结果表明,从差动动作量的大小来看,基于绕组电流差动保护和基于减零序电流(零序电流来自变压器中性点)的差动保护的动作量为基于Y0侧相间电流差(iA-iB)的√3倍,而基于减零序电流(iA-iO)(零序来自三相电流之和)是相间电流差动的2/√3倍.因此从反应单相接地
在正常运行及励磁涌流状态下,由原副边绕组回路方程得到的回路平衡方程值为零,而在内部故障状态下回路平衡方程值不再为零,利用这一特征构成了基于回路方程的变压器保护原理,并推导了应用于单相变压器、三相变压器的保护动作方程.由于变压器绕组漏感参数难于求取,同时在运行过程中绕组变形将会导致漏感参数发生变化,本文采用最小二乘算法对变压器漏感参数进行实时在线估算,以提高算法灵敏度,同时作为判断绕组健康状态依据,
本文探讨了GE变压器保护中采用二次谐波相位制动原理的适用范围问题,该原理是从单相变压器涌流特征分析而得到的,但在三相变压器中并不一定成立,如对于Y0/△-11接线的变压器,Y0侧空载合闸时由于△绕组中环流助增的影响,引起Y0侧涌流波形的二次谐波幅值、相位特征将不完全同于单相变压器.同时,保护采用不同的转角方式,其差电流中的二次谐波幅值与相位特征更是不同,论文研究指出基于二次谐波相位的励磁涌流判别方
本文考察了不同窗长的基波算法对CVT暂态电压的计算结果,发现电压误差不一样,即出现正负误差的时间不一致,进而发现不同基波算法的距离保护超越时刻不一致,可以闭锁保护超越.通过方案比较,提出了1/4周波的最小二乘法距离保护闭锁全波傅氏算法的距离保护的方法.仿真计算表明,该方法可以有效的防止CVT暂态过程中的保护超越;而在区内故障时,动作性能几乎不受影响.
本文介绍了双向复用段倒换环的工作原理.以苏州电力光纤通信网西外环为对象,研究了各种通道故障下,复用段保护切换、恢复过程中通道延时的变化情况.研究结果表明:苏州电力光纤通信网西外环,采用双向复用段倒换模式,即使在保护切换、恢复过程中也能保证通道双向延时一致,适用于包括基于采用数据通道同步方法线路纵差保护在内的任何线路纵联保护.
本文提出了作为超(特)高压输电线路主保护的超高速暂态量保护实现方案,介绍了方案中各个组成元件之间的逻辑关系,并利用适合暂态信号处理的小波技术详细叙述了它们的工作原理和实用快速算法.基于实验室测试平台以大量的EMTP仿真数据实时测试表明:超高速暂态量保护方案中各元件在线路不同位置、不同过渡电阻、不同初始角等故障情况下都能准确执行,整个暂态保护方案能快速、正确的动作.
由于工频变化量保护元件的优越性能,已经成为快速微机保护的主要测量元件之一,使得工频变化量保护元件在电力系统的十分广泛,而且其思路已经从线路保护应用到其他各类保护中.本文阐述了利用现场广泛使用的传统的试验装置对工频变化量方向和阻抗元件进行特性测试的现场判断的方法,并对其合理性进行了分析论证.对于理解掌握工频变化量保护元件的原理、应用特点,做好其运行维护工作有参考价值.
本文在总结国际大停电事故教训的基础上指出引发大面积停电的重要原因是连锁过载跳闸,缺乏针对输电断面的安全保护.本文首先阐明了输电断面的内涵,分析了输电断面安全性保护的任务是维持输电断面的完整性和输电能力、避免断面连锁过载跳闸.指出了实施输电断面安全性保护的实现条件和关键技术,包括输电断面的在线快速搜索,输电断面连锁过载的实时预测以及防止输电断面连锁跳闸的实时紧急控制.针对三项关键技术,本文提出了初步
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