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(直流线路故障过程中电磁耦合机理的研究) (直流线路故障过程中电磁耦合机理的研究)

格式:DOC | 上传时间:2022-06-25 14:28 | 页数:42 页 | ✔ 可编辑修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
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1、中其回路或相产生武汉大学珞珈学院本科毕业论文故障时,故障干扰将耦合到其他回路,因此在设计同塔路线路时,需要对其线间耦合干扰进行分析。假设线路是三相电压对称且均匀换位的理想运行状况,根据已知线路的参数可以计算出其等效电阻电抗和电纳电导般取值为,然后根据线路之间的分布式电容模型即可仿真出交流线路在直流线路上的感应电压值。采用软件对线路间耦合干扰进行计算分析,假定同塔四回路间有回路产生了故障,则对其中另回路的干扰可以用图所示的模型进行计算分析,其中为干扰源回路,分别为干扰源对其他回路间的分布电容,分别为交流线路的对地电容,为交流线路相互间的等效电容。图同塔线路间耦合干扰分析模型这里仍以前面所计算的同塔四回线路为例,当线路电压为。

2、网公司在三沪直流投运之前针对同杆并架现象可能造成的影响进行了相关研究,南方电网也针对接地极线路和直流线路的同杆架设现象开展研究,但这方面的研究只集中在如何制定防雷措施上,针对电磁耦合机理研究相对较少,也并没有提出针对电磁武汉大学珞珈学院本科毕业论文耦合现象的优化算法。正在建设的溪洛渡送电广东同塔双回直流工程中,两回直流的线路即架设在同个杆塔上。这两回直流四条直流输电线路相互之间存在复杂的电磁耦合关系,既出现同回直流的不同线路间,也包括不同回直流线路之间。当任线路发生故障时对其它三条线路的影响机制及分析方法,相关直流系统控制保护的响应特性等问题,目前都研究较少。直流输电线路因为直流电流没有频率特性,针对含有较大高频分量的雷。

3、大组的分组方案如下其中,交流滤波器的分组接线图如图所示图交流滤波器分接线图交流滤波器参数如表所示穗东换流站交流滤波器配置及参数与楚雄换流站相同直流滤波器楚雄站直流滤波器的配置按每极两组三调谐滤波器考虑,接线形式如图,穗东换流站直流滤波器的配置及参数与楚雄换流站相同图中,,,,,武汉大学珞珈学院本科毕业论文平波电抗器楚雄换流站平波电抗器每极按极母线和中性母线各装设台的干式平波电抗器,穗东换流站平波电抗器设置及参数与楚雄换流站相同换流阀楚雄换流站及穗东换流站的阀组采用每极个脉动换流单元串联接线的接线方式,个脉动阀组串联电压按分配换流变压器楚雄换流站换流变压器为单相双绕组变压器,单台容量,接线型式为及两种,换流阻抗,网侧绕组额。

4、最高电压,即时,此时间段得到其在杆塔同侧的三相线路的耦合干扰为。因此可以看出如果干扰电压升高,其线间容性耦合干扰也会随之增大,严重时将造成其他线路的过电压。因此在采用同塔四回线路时,需要对其故障时的线间耦合干扰进行分析。现有线路运行模式下的固有缺陷与防范措施及解决方案云广直流输电系统落点穗东换流站在调试运行期间,多次发生双调谐交流滤波器方面的研究也较多。近年同杆并架在在直流工程中也开始出现。但直流线路在设计之初对频率特性的考虑不全面,针对线路之间电磁耦合机理研究不够彻底。兴安直流也因为征地等原因,部分直流线路和接地极线路采用了同塔并架的方式,可能因为这种线路架设方式的存在,发生多次因为极线故障而导致接地极线路保护动作,国。

5、㈡同塔架设直流输电系统的单极双极起动,对健全和另外回直流输电系统影响不大,单极起动对健全极的影响与常规直流基本相当。同塔架设直流输电系统发生直流线路故障对健全极的影响比常规单回直流大,线路故障期间可能导致健全极逆变器发生换相失败,是否发生换相失败与同塔直流线路塔杆结构直流线路故障发生时刻及健全极的控制模式有关。㈣同塔架设直流输电系统滤波器变电站极发生脉冲丢失故障可能引起另外回直流发生换相失败,同塔直流线路机构同塔架设直流个逆变器间的电气距离和交流系统强度是主要影响因素。武汉大学珞珈学院本科毕业论文第四章云广工程实际参数的电磁暂态分析前言云广直流作为世界上第条特高压直流输电工程尚无太多经验可以借鉴。特高压直流极间线路之间存。

6、胡钋,张宇,王粟信号与系统中国电力出版社,李斌,贺家李,杨洪平等特高压长线路距离保护算法改进电力系统自动化电力系统保护翻译组电力系统保护中国电力出版社,沈其瑜架空线路参数计算方法探讨四川电力技术,,,,,,,,刘桂英,粟时平清除工频干扰实测线路零序阻抗及互感阻抗电世界应迪生,张明,陈家荣三相分布参数线路动态相量法的建模与仿真中国电机工程学报,郭守贤,王贻平,程晋明输电线路工频参数抗干扰测量研究高电压技术,杨经超,尹项根,王志华,袁亮荣,张弛,王永业强干扰环境下输电线路工频参数测试的应用电力系统自动化丁洪发,段献忠不换位输电线路产生的不对称问题及解决方法电网技术韦钢,黄金生同杆并架多回线序参数及不平衡计算电网技术傅知兰电力。

7、同塔双回直流工程中,两回直流的线路即架设在同个杆塔上。这两回直流四条直流输电线路相互之间存在复杂的电磁耦合关系,既出现同回直流的不同线路间,也包括不同回直流线路之间。当任线路发生故障时对其它三条线路的影响机制及分析方法,相关直流系统控制保护的响应特性等问题,目前都研究较少。国网公司也建有个同塔双回直流输电工程,相关研究人员做过些仿真分析,但也仅限于两回直流之间,并未研究同回直流不同极线之间的影响。而针对相关问题的分析模型与方法研究手段工程试验等方面,国内外都还基本处于空白。本项目紧密结合南方电网直流输电系统运行实际,研究成果不仅对现有直流工程的安全可靠运行具有指导作用,而且对于在建的直流工程具有重要的参考价值。云广工程数。

8、予等架空输电线路工频参数的测量及分析,高压电器羿鹏,平行线路间零序互感阻抗的测量,山东电力技术,陈允平,王旭蕊,韩宝亮互感线路零序带电测量的理论及其微机实现电力系统自动化,梁志瑞,薛志英耦合输电线参数在线测量方法研究电工技术杂志,陈慈萱电气工程基础中国电力出版社,电力系统保护翻译组电力系统保护中国电力出版社,郭建全,胡志坚等互感输电线路零序分布参数带电测量方法研究高压电器,,郑玉成等双回输电线路间互感参数的测量河北电力技术,袁亮容,刘之尧,张弛,等输电线路工频参数测试新方法的研究广东电力武汉大学珞珈学院本科毕业论文张宣华精通北京清华大学出版社,许汉平电力系统实时数字仿真系统介绍华中电力黄家裕等电力系统数字仿真中国电力出版。

9、在定程度的电磁耦合,这耦合作用在雷电冲击的情况下特别明显,且影响到了另极的稳定运行。云广直流年和年的两次双极相继闭锁事故中都是因为极线路故障而引起了另极电流电压的波动从而使另极保护动作,并最终导致双极相继闭锁。云广工程在设计时并没有考虑到线路之间存在如此大的电磁耦合关系,控制保护系统的设计也只是基于本极的电流电压变化特性,并没有考虑到对极故障对本极造成的干扰。为了节省线路走廊,直流线路同塔并架在直流工程中也开始出现。兴安直流也因为征地等原因,部分直流线路和接地极线路采用了同塔并架的方式,也正是因为这种方式,发生多次因为极线路故障而导致接地极线路保护动作,目前关于这方面的研究只集中在如何防雷等措施上。正在建设的溪洛渡送电广。

10、定电压,接线型式阀侧绕组额定电压槡,接线型式阀侧绕组额定电压仿真模型采用三相双绕组变压器,单台容量,接线型式为及两种,换流阻抗,网侧绕组额定电压,阀侧绕组额定电压穗东换流站换流变压器仿真模型采用三相双绕组变压器,单台容量,接线型式为及两种,换流阻抗,网侧绕组额定电压,阀侧绕组额定电压直流输电线路云广特高压直流输电线路全长,沿线大地电阻率平均值为,各线路的杆塔及导线参数如表所示滤波器类型表交流滤波器参数武汉大学珞珈学院本科毕业论文图直流滤波器接线图图云广特高压直流杆塔模型及参数表直流输电线路参数根据表中杆塔参数,可建立云广特高压直流输电杆塔模型及参数如图所示。电磁耦合机理仿真研究同塔路线路由于其线路参数的改变,在线路运行过。

11、学仿真模型云广特高压直流输电系统的模型参数仿真模型元件参数的准确性直接决定着该模型对直流输电系统模拟的准确程度,本论文以云广特高压直流输电系统为研究对象,根据设计单位对云广特高压直流输电工程的实际设计参数,建立云广特高压直流输电系统仿真元件模型,该模型完全反映云广特高压直流系统实际参数,具武汉大学珞珈学院本科毕业论文有很高的可信度交流系统参数云广特高压直流输电系统整流侧及逆变侧交流系统参数如下云南侧楚雄换流站交流系统远期最大短路电流约,短路容量约为,近期最大短路容量取值,最小短路电流,最小短路容量广东侧穗东换流站交流系统最大短路电流,最大短路容量约,最小短路电流,最小短路容量约交流滤波器楚雄换流站配置大组交流滤波器,滤波。

12、流造成的电磁耦合现象与交流输电系统有很大区别,需要进行深入的研究。武汉大学珞珈学院本科毕业论文参考文献梁志瑞,杨子强等电网输电线路工频参数测量系统的研究电网技术,刘万顺电力系统故障分析水利电力出版社,张保会,尹项根电力系统继电保护中国电力出版社,胡志坚,陈允平,徐玮等基于微分方程的互感线路参数带电测量研究与实现,中国电机工程学报石东源,李银红等电力系统故障计算中互感线路的处理中国电机工程学报,,,郭建全,胡志坚等互感输电线路零序分布参数带电测量方法研究高压电器,,何仰赞等电力系统分析华中科技大学出版社,沈其瑜架空线路参数计算方法探讨四川电力技术,刘桂英,粟时平清除工频干扰实测线路零序阻抗及互感阻抗电世界卢明,宁玉红,马扶。

参考资料:

[1](xxx中心小学食堂及附属工程建设项目可行性研究报告)(最终版)(第36页,发表于2022-06-25 14:15)

[2](XXX有限公司可行性研究报告)(最终版)(第130页,发表于2022-06-25 14:15)

[3](XXX有限公司二期扩建项目项目可行性研究报告)(最终版)(第52页,发表于2022-06-25 14:15)

[4](XXX农产品经营项目可行性报告(市场分析部分))(最终版)(第18页,发表于2022-06-25 14:15)

[5](xxx省蔬菜集约化育苗场项目可行性研究报告)(第65页,发表于2022-06-25 14:15)

[6](xxx路网改造工程可行性研究报告)(最终版)(第98页,发表于2022-06-25 14:15)

[7](XXX矿开发项目可行性研究报告)(最终版)(第50页,发表于2022-06-25 14:15)

[8](XXX工艺美术产业博览园可行性研究报告)(最终版)(第40页,发表于2022-06-25 14:15)

[9](XXX(CNG)加油加气站扩建工程可研报告)(第44页,发表于2022-06-25 14:15)

[10](Xxxx项目可行性研究报告)(最终版)(第27页,发表于2022-06-25 14:15)

[11](XXXX铝业有限公司铝板带箔项目可行性研究报告)(最终版)(第103页,发表于2022-06-25 14:15)

[12](WebGIS地理信息系统可行性研究报告)(第108页,发表于2022-06-25 14:15)

[13](WCDMA网配套本地传输网工程可行性研究报告)(最终版)(第48页,发表于2022-06-25 14:15)

[14](TFT_LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告)(最终版)(第64页,发表于2022-06-25 14:15)

[15](S市天顺肉牛养殖有限公司废弃物及污水无害化处理项目可行性研究报告)(第36页,发表于2022-06-25 14:15)

[16](S村古建筑工程项目可行性研究报告)(最终版)(第65页,发表于2022-06-25 14:15)

[17](STJ型油管试压机可行性研究报告)(最终版)(第7页,发表于2022-06-25 14:15)

[18](SMS复合丙纶非织造布生产线项目可行性研究报告)(最终版)(第47页,发表于2022-06-25 14:15)

[19](SL房地产项目可行性研究报告中市场部分的相关指标)(最终版)(第13页,发表于2022-06-25 14:15)

[20](SCR催化剂生产项目_可行性研究报告)(第42页,发表于2022-06-25 14:15)

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