特高压直流输电系统阀组投退策略研究

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±800kV特高压直流输电与传统±500kV直流输电的一大不同之处在于采用双12脉动阀组串联以构成一次回路,比传统±500kV直流输电具有更为复杂多样的运行方式。因此要求特高压直流工程必须提供远比常规直流复杂、且功能更加完善的控制策略,减小对交流系统的影响。因此对特高压直流输电系统阀组投退策略进行分析研究,对实际系统运行和调度都具有重大意义。本文以云南—广东±800kV特高压直流输电工程为研究对象,借助实时数字仿真器(real time digital simulator,RTDS)对特高压直流工程中第二个阀组投入和第一个阀组退出的投退特性进行深入的分析,提出了特高压直流阀组投退策略,并针对阀组投退出现的问题提出相应的改进措施。具体内容包括:介绍了特高压直流输电系统的结构特点,针对第二个阀组投入和第一个阀组退出分别提出了两种控制策略,深入分析了第二个阀组投入和第一个阀组退出过程中的稳态特性和暂态特性。特高压直流阀组投退需要结合旁路开关的运行特性,将直流电流在阀组与该阀组并联的高速旁路开关上进行转移。本文研究了特高压直流阀组投退逻辑,分析了整流侧和逆变侧阀组投退顺序,以及旁路开关、触发脉冲、旁通对等控制信号之间的时序配合。整流侧第二个阀组投入过程中两阀组触发角运行状况严重不平衡,本文深入分析了其产生的原因,并提出了电压电流平衡的调节策略;逆变侧第二个阀组投入过程中原运行阀组可能会发生换相失败,针对该问题提出了第二个阀组投入的改进策略,通过仿真试验验证了该策略的有效性。最终第二个阀组投入策略如下:1)直流系统采用功率控制模式;2)将两侧待投入的阀组触发角限制值定在70°,限制时间为10ms;3)整流侧先解锁,逆变侧后解锁;4)整流侧解除触发角限制后立即投入电压电流平衡功能;5)逆变侧发出分高速旁路开关命令后立即投入降低电压参考值功能。第一个阀组退出策略如下:直流系统采用功率控制模式;整流侧先投入旁通对,逆变侧后投入旁通对。
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景和研究意义第10-15页
        1.1.1 特高压直流在我国电网发展中的作用第10-13页
        1.1.2 特高压直流输电阀组特点第13-15页
    1.2 研究现状第15-18页
    1.3 本文的主要研究工作第18-19页
第二章 特高压直流阀组投退特性第19-41页
    2.1 引言第19页
    2.2 特高压直流输电系统结构第19-22页
    2.3 第二个阀组投入特性第22-32页
        2.3.1 基本控制方式第22-25页
        2.3.2 稳态特性第25-28页
        2.3.3 暂态特性第28-32页
    2.4 第一个阀组退出特性第32-39页
        2.4.1 稳态特性第32-34页
        2.4.2 暂态特性第34-39页
    2.5 本章小结第39-41页
第三章 特高压直流阀组投退逻辑和时序第41-55页
    3.1 引言第41页
    3.2 阀组投退基本原则第41-42页
    3.3 投退逻辑第42-47页
        3.3.1 第二个阀组投入逻辑第42-45页
        3.3.2 第一个阀组退出逻辑第45-47页
    3.4 投退时序第47-49页
        3.4.1 第二个阀组投入时序第47-48页
        3.4.2 第一个阀组退出时序第48-49页
    3.5 试验测试结果第49-53页
        3.5.1 第二个阀组投入第49-51页
        3.5.2 第一个阀组退出第51-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第四章 特高压直流阀组投退策略改进第55-64页
    4.1 引言第55页
    4.2 电压电流平衡调节策略第55-59页
        4.2.1 电压电流平衡功能第55-57页
        4.2.2 试验测试结果第57-59页
    4.3 换相失败预防策略第59-63页
        4.3.1 预防换相失败发生的措施第59-60页
        4.3.2 预防换相失败的控制策略第60页
        4.3.3 试验测试结果第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第69-70页
致谢第70-72页
答辩委员会对论文的评定意见第72页
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