【摘 要】
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随着超特高压交、直流输电工程的大量建设,不仅是接地极的变压器偏磁问题会增多,同时接地极偏磁治理也会造成一些电网地磁暴偏磁风险增大;另外,无论是接地极的变压器偏磁问题,还是地磁暴的变压器偏磁问题,都不是一成不变的,电网变压器的偏磁事故风险,会随着电网的发展、建设而发生变化。本文针对锡盟-泰州±800kV特高压建成之后,内蒙古锡盟地区建设的1000kV特高压和配套的“五站五线”500kV输电工程,基于
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随着超特高压交、直流输电工程的大量建设,不仅是接地极的变压器偏磁问题会增多,同时接地极偏磁治理也会造成一些电网地磁暴偏磁风险增大;另外,无论是接地极的变压器偏磁问题,还是地磁暴的变压器偏磁问题,都不是一成不变的,电网变压器的偏磁事故风险,会随着电网的发展、建设而发生变化。本文针对锡盟-泰州±800kV特高压建成之后,内蒙古锡盟地区建设的1000kV特高压和配套的“五站五线”500kV输电工程,基于电网建设的时序评估锡盟地区接地极和地磁暴变压器偏磁的影响。本文主要研究内容及成果如下:(1)分别根据接地极和地磁暴变压器偏磁的机理,建立了计算锡盟地区接地极电流厂站地电位和地磁暴地磁扰动(GMD)感应地电场的三维大地电性及其结构的模型,采用成熟算法计算了锡-泰直流6250A入地电流工况下,锡盟地区的厂站的地电位,以及三次地磁暴GMD的感应地电场。(2)根据锡-泰直流6250A工况厂站地电位的计算结果,以及2017年和2021年锡盟地区的电网的结构及其参数,分别计算了锡盟地区2017年和2021年电网几十个厂站变压器的偏磁电流水平,揭示了锡-泰直流建成后500kV电网发展和锡-泰直流500kV配套工程建设对各个厂站变压器偏磁的影响,针对2021年“五站五线”工程的建设,提出了锡盟地区接地极偏磁治理方案。(3)根据三次地磁暴GMD感应地电场的计算结果,以及2018年和2021年锡盟地区的电网的结构及其参数,分别计算了锡盟地区2018年和2021年电网几十个厂站变压器的地磁感应电流(GIC)水平,揭示了“五站五线”工程的建设对锡盟地区超、特高压厂站变压器GIC的影响,并考虑接地极偏磁治理的影响,提出了锡盟超、特高压电网GIC偏磁的治理方案。本文的研究工作,认识了电网建设时序对接地极和地磁暴变压器偏磁影响的特征规律,针对锡盟2021年电网提出了接地极和地磁暴变压器偏磁的治理方案,研究工作及成果对锡盟电网的安全及稳定运行具有重要意义。
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