技术与应用
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750kV串联电容补偿系统集中电子式互感器测量系统设计
朱长银1,2 , 常远1,2 , 赵玉灿1,2 , 吴健1,2 , 王德昌1,2
1.南京南瑞继保电气有限公司,南京 211102; 2.智能电网保护和运行控制企业国家重点实验室,南京 211102
Design of centralized instrument transformer measure system in 750kV series capacitor compensation system
ZHU Changyin1,2 , CHANG Yuan1,2 , ZHAO Yucan1,2 , WU Jian1,2 , WANG Dechang1,2
1. NR Electric Co., Ltd, Nanjing 211102; 2. State Key Laboratory of Smart Grid Protection and Control, Nanjing 211102
摘要 针对目前串联电容补偿系统测量存在的难点,本文通过分析串联电容补偿平台上电流互感器(TA)测量系统的干扰源和干扰路径,考虑串联电容补偿平台TA测量系统性能需求和工程实际,以及集中电子式TA测量系统相关功能模块的实现方式,设计一种集中电子式TA测量系统,采用冗余闭环控制的全激光供能技术及集中测量单元设计,提高了系统的可靠性,并在实际工程中得到应用。
关键词 :
TA测量系统 ,
串联补偿 ,
平台电源 ,
合并单元
Abstract :In view of the difficulties in the measurement of the current series compensation system, the interference sources and interference paths of the current transformer measurement system on the series compensation platform are analyzed. This paper introduces the realization of relevant functional modules of centralized electronic TA measurement system, and designs a centralized electronic TA measurement system. The reliability of the system is improved by using the full laser power supply technology with redundant closed loop control and the design of centralized measurement unit, and the application in practical engineering is realized.
Key words :
TA measure system
series compensation
platform power supply
merging unit
收稿日期: 2021-12-17
作者简介 : 朱长银(1980—),男,硕士,高级工程师,研究方向为电力系统保护控制平台及量测系统的研究与开发。
引用本文:
朱长银, 常远, 赵玉灿, 吴健, 王德昌. 750kV串联电容补偿系统集中电子式互感器测量系统设计[J]. 电气技术, 2022, 23(5): 90-94.
ZHU Changyin, CHANG Yuan, ZHAO Yucan, WU Jian, WANG Dechang. Design of centralized instrument transformer measure system in 750kV series capacitor compensation system. Electrical Engineering, 2022, 23(5): 90-94.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2022/V23/I5/90
[1] ANDERSON P M, FARMER R G.《电力系统串联补偿》翻译组译. 电力系统串联补偿[M]. 北京: 中国电力出版社, 2008. [2] 夏明超, 黄益庄, 吴俊勇. 变电站自动化技术的发展和现状[J]. 北京交通大学学报, 2007, 31(5): 95-99. [3] 袁江伟, 王德昌, 周启文. 配网串补装置关键技术研究与应用[J]. 电力电容器与无功补偿, 2019, 40(6): 1-6. [4] 温才权. 串补平台干扰分析及改进建议[J]. 电气技术, 2016, 17(2): 95-99. [5] 乔向阳, 刘赟, 陶蓓蓓, 等. 变电站无功补偿装置故障分析及其改进措施[J]. 电气技术, 2018, 19(7): 83-86. [6] 高超, 郑涛, 毕天姝, 等. 特高压多串补系统电流特性分析[J]. 电工技术学报, 2015, 30(20): 193-198. [7] 袁江伟, 王德昌, 周启文. 配电网串联补偿装置过电压保护方式[J]. 供用电, 2020, 37(8): 47-53. [8] 何尔文, 吴蓉, 李健, 等. 串联补偿装置的抗电磁干扰措施[J]. 继电器, 2008, 36(4): 72-76. [9] 朱长银, 冯亚东, 刘国伟, 等. 电子式电流互感器测量系统在串联补偿系统中的应用[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(13): 132-135. [10] 彭韬, 须雷, 尹春, 等. 电子式电流互感器高压侧电源的研制[J]. 变压器, 2010, 47(5): 5-12. [11] 邱红辉, 李立伟, 段雄英, 等. 用于激光供能电流互感器的低功耗光电传输系统[J]. 电力系统自动化, 2006, 30(20): 72-75. [12] 李志远, 李国富, 陈没, 等. 基于电流互感器供电的串补平台电源研制[J]. 电网技术, 2012, 36(12): 195-199.
[1]
李斌, 陈瑞俊, 娄玲娇, 乔星金, 丁衎然. 智能变电站线路保护差流异常分析 [J]. 电气技术, 2021, 22(7): 99-102.
[2]
王猛, 张敏, 卢俊, 沈健. 直流合并单元的实时测频方法 [J]. 电气技术, 2019, 20(8): 99-102.
[3]
刘鹏, 须雷, 刘东超, 李海涛, 卢为. 合并单元插值滤波算法研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(6): 56-60.
[4]
饶威. 500kV智能变电站扩建间隔取消合并单元实践 [J]. 电气技术, 2019, 20(10): 86-88.
[5]
王鹏敏. 智能变电站合并单元升级改造施工方案优化 [J]. 电气技术, 2017, 18(9): 118-124.
[6]
程治真, 韦建波, 韦碧琳, 张建民, 杨波. 基于快速开关型的10kV线路串联补偿技用及效果分析 [J]. 电气技术, 2017, 18(1): 87-91.
[7]
宋秀芳. 基于快速开关型串联补偿的农网低电压治理研究 [J]. 电气技术, 2017, 18(1): 92-94.
[8]
陈志刚, 彭学军, 张道农. 智能变电站时间同步在线监测研究 [J]. 电气技术, 2016, 17(5): 96-99.
[9]
温定筠, 陈涛, 陈宏刚, 彭鹏, 范迪铭. 750kV输电线路串补补偿容量对工频过电压的影响 [J]. 电气技术, 2014, 15(12): 68-72.
[10]
李超, 徐启峰. 合并单元时间同步系统的现状与发展 [J]. 电气技术, 2013, 14(09): 1-5.