毕业设计(论文)弱交流系统事故对交换站的影响.doc
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1、内蒙古科技大学本科生毕业设计说明书(毕业论文)题 目:弱交流系统事故对交换站的影响学生姓名:学 号:专 业:电气工程及其自动化班 级:电气-1指导教师:弱交流系统事故对交换站的影响摘 要高压直流输电(HVDC)对交流系统的故障极其敏感,会造成整流站或逆变站一些严重问题,这些问题都可能造成直流功率的传输中断。本文分析了与弱交流系统相连的直流输电系统的运行特性及电压稳定性,并通过对国际大电网会议(CIGRE)标准高压直流输电模型以及SVC-HDVC高压直流输电模型,利用PSCAD仿真软件对交流侧故障对直流交换站的影响进行建模仿真。关键词:弱交流系统;HDVC;短路比;换相失败;PSCAD/EMTD
2、C。Weak AC system failure of the DC switching stationAbstractHigh-voltage direct current transmission the failure of the communication system is extremely sensitive,Rectifier station or the inverter can cause some serious problems Station,These problems may result in interruption of DC power transmis
3、sion。This paper analyzes the weak AC system is connected with the DC transmission system operating characteristics and voltage stability,And by CIGRE and svc-HDVC standard model of high-voltage direct current transmission,PSCAD simulation software using the AC side of the fault on the DC switching s
4、tation modeling and simulation of the impact.Key words: Weak AC system; HDVC; short circuit ratio; commutation failure; PSCAD / EMTD.目 录摘 要IAbstractII第一章 引 言11.1高压直流输电11.1.1交流与直流输电技术的比较11.1.2高压直流输电的类型1第二章 弱交流电系统32.1 短路比32.2 与弱交流系统相关的稳定问题32.3 无功补偿设备与有效短路比3第三章 直流交换站33.1直流交换站33.1.1电流源换流器33.1.2电压源换流器33.
5、2直流变换站数学模型及等效电路3第四章 基于PSCAD软件的直流输电系统的控制策略研究34.1 PSCAD/EMTDC介绍34.2国际大电网会议(CIGRE)标准高压直流输电模型34.2.1直流输电系统基本控制方式34.3 VSC -HVDC直流输电系统仿真模型34.3.1 SPWM信号的产生和锁相环电路3第五章 弱交流系统事故对直流交换站的影响35.1故障搭建35.1.1交流系统短路故障35.1.2交流系统断线以及线路虚接故障35.1.3交流系统整流测滤波器故障损坏35.2故障分析35.2.1交流系统短路故障对交换站的影响35.2.2交流系统断线故障对交换站的影响35.2.3交流系统滤波器故
6、障对交换站的影响35.3 整流端不同短路比故障分析35.3.1交流系统滤波器故障对交换站的影响3第六章 总结3参考文献3第一章 引 言1.1 高压直流输电高压直流输电技术是利用稳定的直流电具有无感抗,容抗也不起作用,无同步问题等优点而采用的大功率远距离直流输电。输电过程为直流。常用于海底电缆输电,非同步运行的交流系统之间的连络等方面。高压直流输电技术被用于通过架空线和海底电缆远距离输送电能;同时在一些不适于用传统交流联接的场合,它也被用于独立电力系统间的联接.在一个高压直流输电系统中,电能从三相交流电网的一点导出,在换流站转换成直流,通过架空线或电缆传送到接受点;直流在另一侧换流站转化成交流后
7、,再进入接收方的交流电网。直流输电的额定功率通常大于100兆瓦,许多在1000-3000兆瓦之间。高压直流输电用于远距离或超远距离输电,因为它相对传统的交流输电更经济。应用高压直流输电系统,电能等级和方向均能得到快速精确的控制,这种性能可提高它所连接的交流电网性能和效率,直流输电系统已经被普遍应用。 直流输电线造价低于交流输电线路但换流站造价却比交流变电站高得多。一般认为架空线路超过600-800km,电缆线路超过40-60km直流输电较交流输电经济。随着高电压大容量可控硅及控制保护技术的发展,换流设备造价逐渐降低直流输电近年来发展较快。我国葛洲坝一上海1100km、500kV,输送容量的直流
8、输电工程,已经建成并投入运行。1.1.1 交流与直流输电技术的比较电力系统中在对直流输电和交流输电两种方式进行比较时,应当考虑以下因素; (1)技术性能;(2)可靠性;(3)经济性高压直流输电系统具有下列运行特性:(1)功率传输特性、众所周知,随输送容量不断增加,稳定问题越来越成为交流输电的制约因素为了满足稳定问题,常需采取串补、静补、调相机、开关站等措施,有时甚至不得不提高输电电压但是,这将增加很多电气设备,代价是昂贵的。直流输电没有相位和功角,当然也就不存在稳定间题,只要电压降、网损等枝术指标符合要求,就呵达到传输的日的,无需考虑稳定问题,这是直流输电的重要特点,也是一大优势(2)线路故障
9、时的自防护能力、交流线路单相接地后,其消除过程一般约0.40.8s,加上重合闸时间约队0.61秒恢复,另外直流线路单极接地,整流、逆变两侧晶闸管阀立即闭锁,电压降到零,迫使直流电流降到零,故障电弧熄灭不存在电流无法过零的困难,直流线瞎卑极故障的恢复时问一般在0.20.35秒内。(3)过负荷能力通常交流输电线路具有较高的持续运行能力,受发热条件限制的允许最大连续电流比正常输送功率大得多,其最大输送容量柱往受稳定极限控制直流线路也有一定的过负荷能力,受制约的往往是换流站然而下列日京限制了直流输电的应用范围: (1)直流断路器的费用高; (2)不能用变压器来改变电压等级; (3)换流设备的费用高;
10、(4)由于产生谐波,需要加交流和直流滤波器,从而增加了换流站的费用; (5)控制复杂。 近年来,直流技术已有了明显的迸步,除了上述的第(2)条之外,其余缺点都可予以克服这些技术如下: (1)直流断路器的进展; (2)晶闸管的模块化结构和额定值增加; (3)换流器果用12或24脉波运行; (4)采用氧化金属变阻器; (5)换流器控制采用数字和光纤技术。上述技术已经改善了直流系统的可靠性和降低了换流站的费用和控制的复杂性己不成为一个问题,实际上已用来对正常和非正常运行提供可靠和快速的控制此外,还可以采用控制来将两端直流联络线中的直流电流降到零,而不需要直流断路器甚至在多端直流系统中,还将直流断路器
11、作为有效的控制手段另外经济性和可靠性也不错,这样就大力推动了直流输电在电力系统中应用。1.1.2 高压直流输电的类型 高压直流联络线大致可分以下几类;(1)单极联络线型;单极联络线的基本结构如图1.1所示,通常采用一根负极性的导线而由大地或水提供回路出于对造价的考虑,常采用这类系统,对电缆传输来说尤其如此这类结构也是建立双极系统的第一步当大地电阻率过高,或不允许对地下(水下)金属结构产生干扰时,用金属回路代替大地作回路,形成金属性回赂的导体处于低电压。 图1.1单极联络线型(2)双极联络线型;双极联络线结构如图1.2所示有两根导线,一正一负,每端有两个为额定电压的换流器串联在直流侧,两个换流器
12、间的连接点接地、正常时,两极电流相等且无接地电流两极可独立运行,若因一条线路故障而到致一极隔离,另一极可通过大地运行,能承担一半的额定负荷,或利用换流器及线路的过载能力,承担更多的负荷。图1.2 双极HDVC联络线(3)同极联络型;同极联络线结构如图1.3所视,导线数不少于两根,所有导线同极性通常最好为负极性,因为它由电晕引起的无线电下的干扰较小,这样的系统采用大地作为回路。当一条线路发生故障时,换流器可为余下的线路供电,这些导线有一定的过载能力,能承受比正常情况更大的功率。相反,对双极系统采说,重新将整个换流器连接到线路的一极上要复杂得多,通常是不可行的,在考虑连续的地电流是可接受的情况下同
13、极联络线具有突出的优点。图1.3 同极HDVC联络线第二章 弱交流电系统2.1 短路比交流系统的强弱是相对于直流系统的输送能力而言的,可用交流母线的短路容量Ssc 与直流额定输送功率PdN 的比值(即短路比SCR)来表示,SCR3 时该系统可视为弱交流系统。如基电压为换流母线额定电压,基准功率为PdN ,则有下式成立。交流系统短路容量Ssc(MVA)为式中V是额定功率下的换相母线电压,Zpu 为交流系统等值阻抗的标么值是由发电机、变压器、传输线和负荷等因素决定的。考虑到交流系统滤波器及无功补偿电容器的作用时,可引入有效短路比ESCR,定义如下 式中Qc 为换流站交流母线电压取额定值时由交流滤波
14、器及补偿电容所产生的无功;Bcpu 为交流滤波器及补偿电容的等值电纳标幺值。弱交流系统故障期间通常会发生更为严重的电压降落,且系统无法提供快速恢复所需要的无功,造成其恢复速度较慢,同时在谐波以及换流母线的不稳定电压作用下,极易发生逆变器的后继换相失败,这会进一步延缓系统的恢复速度。较强交流系统的无功功率充足,故障期间电压降落幅度相对较小。2.2 弱交流系统相关的稳定问题 弱交流系统相连的直流输电系统在运行时会产生以下稳定问题:(1)动态过电压与暂态电压波动在直流功率传输时换流器吸收的无功功率降为零,由于无功补偿切除时间的延时,此时无功过剩会导致交流系统的动态过电压,可能引起用户设备的损坏。弱交
15、流系统中,并联电抗器与电容器的投切会产生不可接受的暂态电压波动。(2)负荷特性引起的电压不稳定性; 一端连于弱交流系统的HVDC系统,逆变侧交流电压和直流电压对负荷变化相当敏感。电压下降时,直流电流增加,而实际功率的增加很少。这将使系统从干扰中恢复变得困难。直流系统的响应有时甚至会导致交流电压的崩溃,为恢复功率,采用定功率控制增加了直流电流。为维持换相裕度,逆变器的逆变角可能增加,导致电压进一步下降。随着电压下降,逆变器吸收了更多无功,而并联电容器发出更少的无功。整个过程形成一个正反馈,导致电压持续下降,这种情况发生在逆变侧就会引起逆变器换相失败最终导致电压崩溃。这种情况系统的灵敏性随着补偿容
16、量的增加而增加。(3)谐波谐振和谐波不稳定大多数谐波问题是由于交流电容器、滤波器和交流系统之间在较低次谐波频率下并联谐振引起。如果在这些元件发生谐振,那么会在换流母线处的感性元件和容性元件之间产生高阻抗并联谐振。远离系统的地方可能会产生低阻抗串联谐振条件,谐波电压会趋于放大而产生谐波不稳定。(4)直流系统在故障恢复时的暂态电压稳定问题在故障消除后,直流如能尽快恢复,将改善整个系统的性能。但交流系统较弱时,过快恢复会引起连续的换相失败和受端交流电压不稳定。发电机在直流端附近时,对满足无功需求和提高电压稳定是很有帮助的。连于弱系统,特别是弱受端系统的直流输电系统,可采取以下措施提高稳定性:(1)在
17、逆变器侧加装同步调相机和静止无功补偿器;(2)在直流控制策略上,把定功率控制切换为定电流控制,在逆变侧采用低压限流(VDCOL),以使交流电压降低时降低直流电流;(3)采用改进的换流器方案。采用人工或强迫换相的换流器,如CCC/CSCC。2.3无功补偿设备与有效短路比稳态运行下HVDC的无功特性与直流线路参数无关,由换流器无功需求及无功补偿容量共同决定。直流系统的无功补偿原则是:无论联于强交流系统还是弱交流系统,直流系统所需无功均由补偿装置提供,即要求直流系统与交流系统之间基本上没有无功交换,称为“零无功交换原则”。一般而言,交流侧无功由滤波器及电容器组共同提供,只有当系统无功裕度较小或必须考
18、虑电压稳定问题时,才采用静止无功补偿装置,很少采用同步补偿装置。 固定电容(Fixed Capacitor,FC)补偿越大,有效短路比ESCR越小;在过激或欠激的情况下,同步调相机(Synchronous Compensator,SC)可分别发出不同大小的容性无功或感性无功,且其无功输出不受系统电压的影响,故障恢复期间SC可等效为一电压源与阻抗的串联组合,该阻抗可取为SC的暂态电抗或次暂态电抗。SC的接入使得交流系统的短路容量明显增大,系统得到明显增强。SC虽在实际工程中很少应用,但它在联于弱交流系统的HVDC换流站中仍发挥着重要作用。 静止无功补偿器(SVC)是一种被广泛应用的快速无功补偿设
19、备,晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor,TCR)与晶闸管投切电容器(Thyristor Switched Capacitor,TSC)型SVC的电压电流特性曲线如图2.3所示。图2.3 SVC补偿特性曲线图中011、022、033和044分别为SVC中TCR并联1组、2组、3组和4组电容器时的电压电流特性曲线。SVC正常运行于O1、O2之间的线性可控范围内时,SVC可等效为电压源Vref 与阻抗XSL 串联以后再并联到交流电网;如交流故障使得母线电压下降很大,TSC投入全部电容使SVC运行在容性限制的范围内时,SVC应视为大电容与变压器漏感(SVC一般经
20、变压器与交流母线联接)的串联组合,这在很大程度上增大了交流系统的等值阻抗,且无法改变交流系统短路容量,ESCR变得很小,使得直流系统的恢复更加困难,且很可能发生后继换相失败。相反地,当SVC运行在感性限制范围时,SVC可视为电感与变压器漏感的组合,在此状态下SVC对系统有增强的作用。 目前广泛采用的静止无功电源(SVG)是电压型桥式电路,由可关断晶闸管(GTO)与二极管反向并联构成逆变器,通过电抗器或直接并联于电压为Vs的交流母线,其基本原理如图2.4所示。适当调节SVG交流侧输出电压Va的幅值和相角,或直接控制其交流侧电流IG即可以使该电路发出或吸收无功,从而实现无功功率的动态补偿。 SVG
21、与SVC相比,直流侧电容很小。交流系统故障期间SVG的运行特性与SC相似,可视为电压源与阻抗(变压器漏抗)的串联,因此SVG不会增加交流系统的强度,且由于其不是旋转设备,也不会在恢复过程中引起振荡。图2.4 SVG补偿原理图第三章 直流交换站3.1直流交换站高压直流输电系统主要包括换流站和线路两大部分。换流站(包括整流站和逆变站)由于设备较多,价格较贵,因此,它是高压直流输电系统最主要的组成部分。本章将主要介绍换流站的主要设备。图3.1直流输电设备简图换流站中主要电气设备包括: 1. 换流器 其主要作用是将交流电力变换成直流电力或反之。 2换流变压器 向换流器提供交流功率或从换流器接受功率的变
22、压器。 3. 交流断路器 将直流侧空载的换流装置投入到交流电力系统或从其中切除,当换流站主要设备发生故障时,在直流电流的旁路形成后,可用它将换流站从交流系统中切除。 4直流电抗器 又称为平波电抗器,其主要作用是抑制直流过电流的上升速度,并用于直流线路的滤波,同时对于沿直流线路向换流站入侵的过电压也将起缓冲作用。 5阻尼器 并联于换流器阀的阻尼器主要用来阻尼阀关断时引起的振荡,抑制相过电压,线路阻尼器用于阻尼线路在异常运行情况下发生的振荡。 6滤波器 主要作用是对交流侧和直流侧进行滤波。装于交流侧的称为交流滤波器,装于直流侧的称为直流滤波器。交流滤波器除了对交流侧进行滤波外,还可为换流站提供一部
23、分无功功率。 7无功补偿装置 换流器在运行时需要消耗无功功率除了滤波器提供部分无功外,其余则由安装在换流站内的无功补偿装置(包括电力电容器、同步调相机和静止补偿器)提供。逆变器的无功补偿装置,一般还应供给部分受端交流系统负载所需要的无功功率。另外,无功补偿装置可兼作电压调节之用,静止补偿器和装有快速励磁调节器的同步调相机也有助于提高直流输电系统的电压稳定性。 8过电压保护器 其作用是保护站内设备(特别是换流器)兔受雷击和操作过电压之害。在有直流电压的结点必须装设直流避雷器。 9电压互感器和电流互感器 对交流系统采用交流电压互感器和电流互感器;对直流侧需采用直流电压互感器和直流电流互感器。 10
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