【摘 要】
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近年来,随着直流输电工程增多,以及送容量、工作电流增大,直流输电接地极对交流电网的影响问题也越来越大;同时,直流偏磁治理以及治理装置维护的需求,提出了电网偏磁电流的计
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近年来,随着直流输电工程增多,以及送容量、工作电流增大,直流输电接地极对交流电网的影响问题也越来越大;同时,直流偏磁治理以及治理装置维护的需求,提出了电网偏磁电流的计算需求。但由于电网结构复杂,影响因素众多,大地电导率难以计算,直流偏磁电流的计算准确性一直不高。根据美国电科院等单位2012年推出的计算电网地磁感应电流(GIC)的标准GIC-Benchmark,本文提出了研究基于GIC-Benchmark计算直流接地极原因的电网变压器直流偏磁电流的方法,为直流工程建设接地极直流偏磁治理的理论计算方法。本文首先对GIC与直流输电偏磁电流进行比较,说明GIC-Benchmark模型运用于直流偏磁计算的可行性。其次,基于GIC标准建立接地极偏磁电流模型,考虑变压器的类型、接线、高抗等因素的影响,建立了交流电网输电线路和变压器等元件的接地极影响的电网直流偏磁电流的模型。然后在模型建立的基础上研究了电网直流偏磁电流的计算方法,提出了全节点电压法在电网直流偏磁电流的计算。最后,根据电网直流电流的流通路径和考虑不同电压等级电网直流电流的相互影响,以扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程受端电网为实例计算电网直流输电所引起的偏磁电流值。与实测数据进行对比结果表明,基于GIC标准建立的接地极附近电网模型能准确计算多电压等级大电网的直流偏磁电流。本文建立的基于GIC-Benchmark的±800kV特高压直流输电接地极直流偏磁的电网模型,解决了之前对直流输电接地极引起的交流电网偏磁电流计算不准确的问题,给出了电网的基本元件模型,并分析偏磁电流中可能存在的所有影响因素。为今后的直流工程偏磁电流计算提供一个标准算例及计算方法。
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