【摘 要】
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受地磁感应电流或高压直流输电的影响,高电压、大容量且跨距较长的电网更容易遭受直流偏磁风险。以往对变压器直流偏磁的抑制措施大多限于单一电容隔直或电阻限流装置的安装,
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受地磁感应电流或高压直流输电的影响,高电压、大容量且跨距较长的电网更容易遭受直流偏磁风险。以往对变压器直流偏磁的抑制措施大多限于单一电容隔直或电阻限流装置的安装,本论文研究了综合治理变压器直流偏磁的优化问题,提出了抑制直流偏磁的电容、电阻装置的优化方法;讨论了电网结构轻微变化对已优化方案的影响并提出了解决方案。主要研究内容如下:(1)以往研究一般采用变压器中性点直流作为变压器直流偏磁程度的治理依据,不能很好地反应自耦变压器的直流偏磁风险,本文将自耦变压器串联绕组中的直流也考虑进去,引入变压器有效偏磁电流来表征直流偏磁的严重程度,详细推导了全网变电站单相有效偏磁电流的矩阵公式。(2)串联电容法具有彻底阻隔直流电流通路的优点,串联电阻法简单实用、经济性好,在分析了单一偏磁抑制装置治理效果的基础上,研究了电容隔直装置和电阻限流装置相互配合进行直流偏磁综合治理的优化问题,得出了这两种偏磁抑制装置安装后的全网最大有效偏磁电流的计算公式。(3)分别建立了磁暴和HVDC作用下电网直流偏磁的等效模型,提出了抑制变压器直流偏磁的电容电阻优化布置方法,以全网变压器单相有效偏磁电流都不超过规定限值为条件,以全网安装的电容隔直装置和电阻限流装置数量最少为目标,基于遗传算法寻找最优配置方案。(4)针对目标电网结构发生轻微变化的情况,讨论了综合优化治理方案的稳定性,首次提出了新增装置的生成策略,解决了全网最大有效偏磁电流越过限值的情况,为偏磁抑制装置之间的相互配合使用提供参考。
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