技术与应用
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厦门柔直工程高频谐波保护方案分析与试验
陈明泉1,2 , 肖世挺1 , 严昌华1,2 , 施清山1 , 吴金福1,2
1.福建中试所电力调整试验有限责任公司,福州 350007; 2.国网福建省电力有限公司电力科学研究院,福州 350007
Analysis and experiment of high frequency harmonic protection scheme in Xiamen flexible HVDC transmission project
CHEN Mingquan1,2 , XIAO Shiting1 , YAN Changhua1,2 , SHI Qingshan1 , WU Jinfu1,2
1. Fujian Zhongshisuo Electric Power Testing & Commission Co., Ltd, Fuzhou 350007; 2. State Grid Fujian Electric Power Research Institute, Fuzhou 350007
摘要 国内外柔性直流工程在接入电网后多数发生了不同程度的高频振荡,采取相应抑制策略后,高频振荡问题仍不能彻底解决。本文结合厦门柔直工程新增高频谐波保护的应用实例,对高频谐波保护原理、判据等逻辑进行详细说明,通过仿真试验和现场检验验证了方案的可行性。同时,针对高频谐波保护存在的不足,提出相应的优化建议,以期为同类工程改造提升提供参考。
关键词 :
柔性直流 ,
模块化多电平换流器(MMC) ,
高频振荡 ,
抑制策略
Abstract :Most domestic and foreign flexible HVDC transmission projects have experienced varying degrees of high frequency oscillations after being connected to the power grid. After adopting corresponding mitigation strategies, the high frequency oscillation problem still cannot be completely solved. In this paper, combined with the new application example of high frequency harmonic protection in Xiamen flexible HVDC transmission project, the principle, criterion and other logic of the high frequency harmonic protection are explained in detail. The feasibility of the scheme is verified through simulation experiments and field test. At the same time, corresponding optimization suggestions are proposed to address the shortcomings of high frequency harmonic protection, in order to provide reference for similar projects.
Key words :
flexible DC
modular multilevel converter (MMC)
high frequency oscillation
mitigation methods
收稿日期: 2023-09-01
作者简介 : 陈明泉(1982—),男,福建省南平市人,本科,工程师,主要从事继电保护及自动化、直流输电及电力监控安全防护工作。
引用本文:
陈明泉, 肖世挺, 严昌华, 施清山, 吴金福. 厦门柔直工程高频谐波保护方案分析与试验[J]. 电气技术, 2023, 24(10): 79-84.
CHEN Mingquan, XIAO Shiting, YAN Changhua, SHI Qingshan, WU Jinfu. Analysis and experiment of high frequency harmonic protection scheme in Xiamen flexible HVDC transmission project. Electrical Engineering, 2023, 24(10): 79-84.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2023/V24/I10/79
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