地控制设备以及阀厅接口。控制功能根据背靠背两侧系统情况配置相应的控制参数,既能运行在功率正送方式,也能运行在功率倒送方式。其配置的主要功能如图。正常工况下,整流侧通过快速调节角来保持直流电流恒定逆变侧用角控制来控制直流电压恒定。额定角为,角最低限制为。与快速控制相系统闭锁问题分析分析时分秒控制系统闭锁时刻,控制系统阀控录波和事件信息,结合阀控系统信号产生原理,可确认系统闭锁是由于切换为主运的套阀控输出信号异常导致。系统闭锁时控制系统系统录波如图所示。通过波形可观察到,当控制系统监视到云南侧阀控系統信号无效时,由于系统为状态,启动了系统紧急闭锁。控制系统基本背靠背直流单元控制系统故障研究分析论文原稿箱系统板信号输出异常导致直流系统紧急闭锁。针对以上问题建议对可能存在异常的阀控系统机箱控制板进行更换,设计阀控机箱控接收板时套电感元件应保留定的距离,避免单个故障影响另套电感原件。单元控制系统是背靠背直流系统的核心组成部分,其安全稳定运行决定了直流系统可靠性,本文根据鲁西背靠背直流工程运行过程中出现过的故障,重点分析了单元控制系统闭锁时刻致。基于以上分析,此次系统闭锁为阀控系统的输出状态信号异常导致。套阀控系统和套阀控系统的光接收回路为同块光接收板卡,两个光接收硬件回路上的电感元件距离较近,故障时刻套阀控电感元件的外绝缘透明护套被烧融,烧融后高温物质落在套阀控电感元件上,引起电子元器件及回路工作异常,导致套系统输出的高电平丢失。套系统输出的高电平致系统紧急闭锁。在此期间,由于阀控接收到系统同为备达到,因此阀控报极控主备信号重叠过长报警事件。对云南侧阀控机箱板卡进行检查,发现板系统电源串联电感损坏,导致输入电源断开,如图。检查其他板未发现异常。对故障板进行更换,更换后套系统故障恢复正常。阀控和系统录波显示,控制系统闭锁前,直流系统闭锁时序正常,次设备未出现过压过流换流阀未触发现象。阀单元控制系统常见故障直流单元控制系统故障等级定义为轻微故障,严重故障和紧急故障。其中,轻微故障是不会对正常功率输送产生危害的故障,因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用。发生严重故障的系统在另系统可用的情况下退出运行,若另系统不可用,则该系统还可以继续维持运行。发生紧急故障的系统将无法继续控制系统的正常运行。单元控制系统常见故障如表。闭锁时序为控制系统监视到阀控监测到云南侧阀控设备系统信号无效,直流系统紧急闭锁。闭锁过程中阀控产生极控主备信号重叠过长报警事件。故障分析系统切换问题分析通过分析控制系统切换时刻,控制系统和阀控录波,观察阀控状态,可确认系统切换是由于阀控插件异常引起。分析控制系统切换时刻控制系统波形,系统切换前后,次设备运行正常未出现过压过流换流阀触发异常现象,过程详见图。背靠背直流单元控制系统可用率打下基础,对其他类似故障提供了定的运行维护参考。参考文献鲁西换流站运行规程兴义南方电网超高压输电公司天生桥局,鲁西换流站单元控制系统技术规范兴义许继柔性输电系统公司,石岩徐玲铃陶瑜,曾南超背靠背换流站极控系统的研究北京高电压技术。背靠背直流单元控制系统故障研究分析论文原稿。单元控制系统常见故障直流单元控制系统故障等级定义为轻微故障,严重故障和紧可能存在套系统输出的控制板硬件回路异常所致。从故障录波来看,跳闸后该板卡输出的信号又恢复正常,应为瞬时异常结论及建议通过以上问题分析与定位,阀控机箱位置板电源故障导致直流系统系统退出运行,控制系统切换逻辑正常,切换后秒内直流系统运行稳定,但由于阀控机箱系统板信号输出异常导致直流系统紧急闭锁。针对以号丢失,触发脉冲输出正常可确定闭锁前未出现控制信号信号丢失。观察事件信息和阀控运行状态,闭锁时阀控系统未上报插件异常和机箱通讯异常事件。可确定闭锁前阀控未监测到插件异常和机箱通讯异常。观察闭锁时阀控录波,观察到阀控板输出的信号存在大量扰动信号,信号无效时刻与系统闭锁时刻致。基于以上分析,此次系统闭锁为阀控系统的输出状态信号异常导背靠背直流单元控制系统故障研究分析论文原稿统故障研究分析论文原稿。阀控故障产生条件输入到阀控装置的控制信号异常,包括信号信号丢失时间阀控机箱板卡异常内部机箱通信和状态信号异常。主备重叠报警产生原理阀控系统在换流变充电后,且主备信号无异常时,对主备信号有效状态进行监视。当主备信号同时为主或同时为备超过,阀控系统产生报警事件。丢失时间阀控机箱板卡异常内部机箱通信和状态信号异常。主备重叠报警产生原理阀控系统在换流变充电后,且主备信号无异常时,对主备信号有效状态进行监视。当主备信号同时为主或同时为备超过,阀控系统产生报警事件。控制系统故障导致直流闭锁原因分析故障过程阀控设备系统报号机箱插件异常,直流系统紧急故障,控制系统退出运行,切换系统为值班系统。切换系统秒后,控制系统再西侧系统退出值班状态解锁信号信号无效后置换流变充电信号无效。分析阀控所有机箱系统闭锁时刻录波数据,观察到机箱系统信号存在瞬时性波动,其他机箱无异常。阀控控制时序与控制系统闭锁时序致,于云南侧阀控机箱系统输出信号异常,导致系统紧急闭锁。在此期间,由于阀控接收到系统同为备达到,因此阀控故障。其中,轻微故障是不会对正常功率输送产生危害的故障,因此轻微故障不会引起任何控制功能的不可用。发生严重故障的系统在另系统可用的情况下退出运行,若另系统不可用,则该系统还可以继续维持运行。发生紧急故障的系统将无法继续控制系统的正常运行。单元控制系统常见故障如表。阀控故障产生条件输入到阀控装置的控制信号异常,包括信号信号问题建议对可能存在异常的阀控系统机箱控制板进行更换,设计阀控机箱控接收板时套电感元件应保留定的距离,避免单个故障影响另套电感原件。单元控制系统是背靠背直流系统的核心组成部分,其安全稳定运行决定了直流系统可靠性,本文根据鲁西背靠背直流工程运行过程中出现过的故障,重点分析了单元控制系统双套故障导致直流单元闭锁过程及原因,为提高背靠背直流安全稳定运行确保直。套阀控系统和套阀控系统的光接收回路为同块光接收板卡,两个光接收硬件回路上的电感元件距离较近,故障时刻套阀控电感元件的外绝缘透明护套被烧融,烧融后高温物质落在套阀控电感元件上,引起电子元器件及回路工作异常,导致套系统输出的高电平丢失。套系统输出的高电平出现瞬时丢失的现象,由装置逻辑判断异常并输出低电平的时间应该在级,因此报极控主备信号重叠过长报警事件。对云南侧阀控机箱板卡进行检查,发现板系统电源串联电感损坏,导致输入电源断开,如图。检查其他板未发现异常。对故障板进行更换,更换后套系统故障恢复正常。阀控和系统录波显示,控制系统闭锁前,直流系统闭锁时序正常,次设备未出现过压过流换流阀未触发现象。阀控系统未监视到控制信号无效,背靠背直流单元控制系统故障研究分析论文原稿系统信号产生原理,可确认系统闭锁是由于切换为主运的套阀控输出信号异常导致。系统闭锁时控制系统系统录波如图所示。通过波形可观察到,当控制系统监视到云南侧阀控系統信号无效时,由于系统为状态,启动了系统紧急闭锁。闭锁时序为控制系统监视到阀控信号无效,控制阀控接口单元为状态,并控制云南侧和配合的换流变抽头的慢速控制策略为正常工况下,整流侧抽头控制角为,逆变侧抽头控制为。控制系统中设有过电压限幅环节对过高的直流电压进行限幅,避免直流设备承受过应力而损坏。两侧的电流闭环控制器协调配合,使得在正常运行工况下,整流侧控制电流,逆变侧确定电压。在交流电压异常的情况下,逆变侧可能获得电流控制权。此时,整流侧运行在控制,逆变侧能配置及原理单元控制配置及原理常规背靠背换流站整流侧和逆变侧的控制系统统设计,整流侧和逆变侧的控制软件配置在同台控制器内。常规直流单元控制系统从硬件结构上可分为两部分常规直流单元控制主机,完成直流控制系统的各项控制功能,完成与阀控接口装置接口,以及实现与站网故障录波直流系统保护主时钟和测量系统的接口。接口设备,完成常规直流单元控制系统所需要的各种模拟量和双套故障导致直流单元闭锁过程及原因,为提高背靠背直流安全稳定运行确保直流系统可用率打下基础,对其他类似故障提供了定的运行维护参考。参考文献鲁西换流站运行规程兴义南方电网超高压输电公司天生桥局,鲁西换流站单元控制系统技术规范兴义许继柔性输电系统公司,石岩徐玲铃陶瑜,曾南超背靠背换流站极控系统的研究北京高电压技术。背靠背直流单元控制系统故障研究分析论文原稿。现瞬时丢失的现象,由装置逻辑判断异常并输出低电平的时间应该在级,因此可能存在套系统输出的控制板硬件回路异常所致。从故障录波来看,跳闸后该板卡输出的信号又恢复正常,应为瞬时异常结论及建议通过以上问题分析与定位,阀控机箱位置板电源故障导致直流系统系统退出运行,控制系统切换逻辑正常,切换后秒内直流系统运行稳定,但由于阀控系统未监视到控制信号无效,信号丢失,触发脉冲输出正常可确定闭锁前未出现控制信号信号丢失。观察事件信息和阀控运行状态,闭锁时阀控系统未上报插件异常和机箱通讯异常事件。可确定闭锁前阀控未监测到插件异常和机箱通讯异常。观察闭锁时阀控录波,观察到阀控板输出的信号存在大量扰动信号,信号无效时刻与系控信号无效,控制阀控接口单元为状态,并控制云南侧和广西侧系统退出值班状态解锁信号信号无效后置换流变充电信号无效。分析阀控所有机箱系统闭锁时刻录波数据,观察到机箱系统信号存在瞬时性波动,其他机箱无异常。阀控控制时序与控制系统闭锁时序致,于云南侧阀控机箱系统输出信号异常,
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