【摘 要】
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由于我国资源与发展呈逆向分布,在远距离、大容量输电方面有巨大优势的高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)得到飞速发展,多回直流馈入同一个受端系统的交直流输电业已构成。两回及以上回直流同时馈入同一个电网时,这些直流与所馈入的交流系统共同构成多馈入直流(Multi-infeed Direct Current,MIDC)输电系统。随着我国城市化进程不断推进,电缆
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由于我国资源与发展呈逆向分布,在远距离、大容量输电方面有巨大优势的高压直流输电(High Voltage Direct Current,HVDC)得到飞速发展,多回直流馈入同一个受端系统的交直流输电业已构成。两回及以上回直流同时馈入同一个电网时,这些直流与所馈入的交流系统共同构成多馈入直流(Multi-infeed Direct Current,MIDC)输电系统。随着我国城市化进程不断推进,电缆化改造正逐渐向多馈入直流输电系统逼近,由于对地电容是架空线路的几十倍,受端电网大量改用电力电缆,将会导致多馈入直流输电系统与受端电网间的耦合关系发生变化,因此提前开展电缆化率升高对多馈入直流输电的影响研究迫在眉睫。本文首先详细地阐述了换相失败的机理,从换相电压时间面积的角度,分析了交流侧发生三相故障、单相故障时的故障特性。基于换相失败的原理,分析了换相失败的危害和影响因素。第二,首次明确提出受端电网电缆化率的定义,建立了计及电缆化率影响的单馈入短路比SISCR和多馈入短路比MISCR的数学模型,以及多馈入短路比对电缆化率的灵敏度模型,并在MATLAB中利用实际数据进行仿真计算。并在PSCAD/EMTDC中搭建了宜华直流与复奉特高压直流双馈入直流输电系统,进行仿真验证。仿真验证的结果与第三章中的结论较为吻合,证明了模型的参考价值以及结论的正确性。最后,在仿真结果的基础上提出了并提出了电缆化改造的建议和换相失败的抑制措施。
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