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文檔簡介
1、隨著電網(wǎng)容量的增加,為了減少出線走廊,500kV及以上電壓等級的線路采用同桿并架雙回線的情況越來越多,由于線間距離較近,除了單回線故障外,兩回線之間也會出現(xiàn)跨線故障。傳統(tǒng)的重合閘方式由于不能識別線路瞬時故障與永久故障,重合于永久故障時可能會對系統(tǒng)造成較大的沖擊。當(dāng)線路發(fā)生故障,健全相對故障跳開相存在電容耦合電壓,瞬時故障時,電容耦合電壓較高;永久故障時,線路對地電容放電,電容耦合電壓很低。對于兩側(cè)系統(tǒng)主要依靠雙回線聯(lián)系時,理想的跳閘方式
2、是在故障時只切除故障相,與常規(guī)重合閘不同的是兩相故障跳兩相而非三相,即將非故障相保留下來繼續(xù)運行,并進行重合閘。這種跳閘方式可最大限度地保持系統(tǒng)兩端在重合閘周期內(nèi)的聯(lián)系,并有更多的起動重合的機會。
本文將在比較分析常規(guī)重合閘的基礎(chǔ)上,論述所提出的500kV同桿雙回線自適應(yīng)重合閘方案的可取之處,并結(jié)合線路保護方案和光纖通道問題,對同桿雙回線自適應(yīng)重合閘配置方案做出說明,并分析了重合閘策略:同名相優(yōu)先重合且可以同時重合;多相故障線
3、路的超前相優(yōu)先重合;超前相優(yōu)先重合等。在分析平行雙回線跳開線路端電壓特征的基礎(chǔ)上,得到了識別永久故障與瞬時故障的方法,其中包括無并聯(lián)電抗器時的端電壓判據(jù)、有并聯(lián)電抗器時的端電壓判據(jù)、相間不接地非永久性故障判據(jù)和附加判據(jù),并用仿真實驗做了有力的驗證。
鑒于永久性故障和瞬時性故障的情況下,電弧電壓的變化是存在差異的。在分析了故障電弧特性的基礎(chǔ)上,本文即根據(jù)故障跳開相兩側(cè)的實測的奇次諧波的含量來確定是否熄弧,由此得到了熄弧判據(jù),從而
4、確定合適的合閘時刻,這區(qū)別于常用的整定一固定的時間延時來合閘的方法。文中建立了電弧模型,采用ATP-EMTP、PSCAD-EMTDC、MATLAB等軟件對不同參數(shù)的線路做了仿真,其中包括長線路、短線路、帶有并聯(lián)電抗器和不帶并聯(lián)電抗器等情況。
本文還研究了自適應(yīng)重合閘的配置邏輯,從整體上分析了自適應(yīng)重合閘的工作邏輯及其退出時常規(guī)重合閘的工作情況。本方案配置合理,便于運行維護;最大限度的維持了故障期間系統(tǒng)的聯(lián)系,在盡量減少對系統(tǒng)再
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