基于模量特征分析的柔性直流输电系统保护与自适应重合闸研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiawa371236585
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
大规模新能源的并网消纳及远距离传输对现有输电技术提出了更高的要求。柔性直流输电系统可实现交流系统的异步互联,并能综合多种能源进行多元互补,提升新能源的消纳水平,是未来电力系统重要的发展方向。然而,柔性直流输电系统的基本单元为模块化多电平换流器(Modular multi-level converter,MMC),发生直流故障后MMC等效为电容放电,故障电流快速上升;若不采取措施抑制故障电流和快速隔离故障,可能导致MMC闭锁而全网停电,危害系统的安全运行。本文在国家重点研发计划(2018YFB0904600)的支持下,针对柔性直流输电系统的故障分析、限流、保护和重合闸展开系统地研究:首先建立大地回流和金属回流双极直流输电系统的模量特征分析模型,分别提出源侧和网侧故障电流抑制方案,同时研究直流电网快速保护和自适应重合闸的方案。论文的主要工作如下:(1)为实现双极直流输电系统正负极线路解耦,引入可用于直流线路解耦的两种极模变换,分别推导大地回流和金属回流双极直流输电系统的复合模量等值网络。基于MMC和直流输电线路的频域模型,推导MMC、双极直流输电线路、故障端口的模量等效电路,并得到不同故障类型的复合模量等值网络;推导不同故障类型的模量电流频域和时域表达式,分析线路耦合参数对故障电流的影响,归纳可用于识别不同故障的模量特征。所推导的复合模量等值网络可用于短路电流计算、故障识别判据选取和保护阈值整定等。(2)为应对现有双晶闸管故障隔离方案电压调节能力不足和直流侧电流衰减速度慢等问题,提出基于旁路电网换相换流器(Line Commutated Converter,LCC)和混合型直流断路器(DC circuit breaker,DCCB)的源侧故障电流抑制和隔离方案。阐述了旁路LCC和混合型DCCB抑制和清除直流故障的原理和实现方案,提出二者的时序配合策略。研究旁路LCC和混合型DCCB在不同故障阶段的等效电路和放电时间常数,据此分析所提拓扑中关键参数的选取方法。所提出的方法实现了交直流侧的隔离,加快了故障的清除速度,并能有效地减小混合型DCCB的开断电流。(3)为解决源侧限流方案造成故障期间MMC闭锁的问题,提出基于串并联型潮流控制器(Series-parallel power flow controller,SP-PFC)的网侧故障电流抑制方案,实现对故障电流的有效抑制。研究SP-PFC的拓扑及其接入柔性直流输电系统的接线方式,并提出SP-PFC的紧急控制和旁路控制策略,以增强SP-PFC抑制故障电流的能力。分析SP-PFC与混合型DCCB的协调配合策略,以减小DCCB的开断电流。根据SP-PFC在不同故障阶段的等效模型,分析不同因素对SP-PFC抑制故障电流的影响,据此优化选取SP-PFC的参数。(4)为应对故障电流抑制影响保护正确动作的问题,分析限流措施对保护的影响,提出故障限流和保护的协调配合策略,在此基础上,提出基于模量电流瞬时微分相平面的柔性直流输电系统线路单端保护方案。该方案利用故障初期模量电流的瞬时微分,构建可用于区分不同故障的模量相平面,实现对区内区外、单极双极和正负极接地等故障的识别;分析边界元件和故障类型对模量电流微分的影响,据此整定故障识别的阈值;通过测量进入相平面某一区域的点数,实现对不同故障类型的识别。(5)为避免DCCB重合于永久性故障导致直流输电系统遭受严重二次冲击的问题,提出基于线路残压的瞬时性和永久性故障识别方案;同时为提升金属回流双极直流输电系统重合闸的灵活性,提出基于单端“地模电流”和双端“金属回线电流和”的回线故障识别方案。分析永久性故障下不同故障类型的重合闸与隔离方案,研究可用于识别极对地和极对回线故障的判据;基于瞬时性和永久性故障等效电路的差异,分析二者的线路残压特征,确定这两类故障的识别阈值。分析保护和重合闸的协调配合逻辑,实现计及回线故障识别的金属回流双极直流输电系统自适应重合闸。
其他文献
法治不仅是治理国家的重要价值理念,而且是规制社会的基本方式,其对国家秩序特别是法秩序的维护意义重大。法院作为法治社会建设的中坚力量,在恪守公平正义底线和引领社会价值风尚方面发挥着重要的导向作用。法官是组成法院的基本元素,行使着国家宪法和法律所赋予的司法审判权。在“法治——法院——法官”的三级结构中,法官既是法治社会建设的基石,也是国家司法审判权的实际承载者和践行者。某种程度上,国家司法审判权治理的
细晶镁合金塑性变形中孪晶的活动被抑制,滑移主导变形,可同步实现高强度和高塑性,但变形过程中滑移和孪晶等变形机制的演变规律及其对力学性能的影响目前尚不清楚,在相当程度上限制了细晶镁合金新材料的深入研究和发展。本研究通过两道次热轧后低温退火制备了平均晶粒尺寸4μm、具有弱基面织构和完全再结晶晶粒的Mg-3Gd合金,通过一道次250℃挤压制备了具有纤维织构的高塑性细晶Mg-Al-Mn合金。研究了EBSD
对称性是现代物理学绕不开的话题,有限温下的对称性研究对于理解对称性自发破缺的动力学,特别是对早期宇宙相变的理解有重要意义。伴随着相变的发生,对称性也会发生变化。标准宇宙学模型((43)CDM)认为,宇宙开始于一个非常热的状态,在暴胀结束后,经历了重加热/预加热(reheating/preheating)过程,然后随着宇宙膨胀冷却到如今的温度。目前普遍认为,在膨胀过程中会依次发生电弱相变和量子色动力
癌症是目前威胁人类生命健康的主要疾病之一。用于治疗癌症的药物主要包括小分子化疗药物以及生物大分子抑癌药物。但由于大多数抗癌药物选择性差,会对患者健康细胞造成不可逆转的损伤。因此,开发安全、有效的药物递送策略对于癌症治疗具有重大意义。纳米载体不仅能够改善难溶性小分子化疗药物的溶解度和生物利用度,也可保护生物大分子药物不被降解;同时可赋予药物新的特性,使其具有靶向性、缓释控释特性,从而降低不良反应、减
国内接地网多采用碳钢材料,并长期处于层数多、电阻率随机的复杂水平分层土壤的电流场中。同时,在运的碳钢接地网通常已发生不同程度的腐蚀,腐蚀产物附着在接地网表面影响接地网的接地性能。接地网的接地参数(接地阻抗、泄漏电流、地表电位等)是评估接地网接地性能的关键指标,因此,准确计算水平分层土壤中不同腐蚀程度碳钢接地网的接地参数至关重要,可有效避免因地网腐蚀导致的电力事故。首先,接地网所处土壤环境多呈现出复
基于半导体材料的光电催化分解水产氢技术可以将太阳能直接转化为高能量密度的化学能,该技术在环境污染治理和洁净能源生产领域具有潜在的应用前景。其中,开发高效且稳定的半导体光电催化材料、设计新颖的催化剂结构以及深入研究表界面催化反应机理是提升该技术量子转化效率并将其工业化应用的关键。鉴于此,本论文以金属氧/硫化物异质结设计为目标,主要开展了三个方面的研究工作:1)开发了基于连续离子层吸附反应法(SILA
电力系统的安全可靠运行对国民经济发展和人民生产生活具有重大意义。电力系统可靠性评估从元件(机组、线路、变压器等)可靠性参数、电气参数和系统结构参数等出发,通过可靠性建模、系统状态分析等过程,计算系统和节点可靠性指标,并为后续的规划和运行决策提供指导。其中,元件可靠性参数是可靠性评估的基础和关键。一方面,由于可靠性统计工作的复杂性及人为因素的影响等,元件可靠性参数的缺失或错误几乎不可避免,因此,可能
20世纪90年代,中国学者开始研究社会共治,社会共治研究呈现快速发展趋势。社会共治,在经济学、公共管理等领域都有应用,已取得较为丰富的研究成果。市场监管,离不开政府、市场和社会。建国70年和改革开放40年里,我国构建了政府主导市场监管的组织体系和制度框架,相对而言,公众参与市场监管社会共治的体制机制还是短板,亟待实践探索和理论突破。公众参与市场监管社会共治行为,是公众在法律和政策框架下,协同参与生
集体经营性建设用地入市是农村土地制度改革的重要组成。中共中央办公厅、国务院办公厅于2014年12月31日印发《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,并在北京市大兴区、广东省佛山市南海区、重庆市大足区等三十三个县(市、区)进行集体经营性建设用地入市改革的试点。之后不久,全国人大常委会通过决定,在试点区域内暂时调整实施《土地管理法》《城市房地产管理法》中涉及改革试点
随着全球气候变暖、极端气候事件频繁发生,全球性气候变化已经成为全人类正在面对和亟待解决的重要命题。其中,温室气体排放引起的全球变暖80%是由二氧化碳排放造成的,因此节能、提效、减排成为新时代世界各国经济发展的主旋律。全球城市面积只占陆地面积的2%,但是城市能源消费和碳排放却分别高达75%和78%,因此城市成为了减少碳排放的主阵地。在中国,经济增长与碳排放量不断增加是同步出现的,且城市碳排放占据中国