技术与应用
|
直流输电滤波器控制模式优化策略及应用
王胜, 陈璐, 范保丰
许继电气股份有限公司,河南 许昌 461000
Optimization strategy and application of AC filter control mode for high voltage direct current transmission
Wang Sheng, Chen Lu, Fan Baofeng
XJ Electric Co., Ltd, Xuchang, He’nan 461000
摘要 目前高压直流输电工程中的无功控制模式因缺少小组交流滤波器单独模式转换功能,导致在滤波器检修过程中存在安全隐患。本文提出一种直流输电工程中无功控制模式的优化策略,并通过实时数字仿真验证了该优化策略的可行性。该策略在高岭背靠背直流工程中实现了首次应用,消除了交流滤波器小组检修时控制模式转变过程对换流站无功控制功能的影响,提高了直流系统稳定运行效率。
关键词 :
高压直流输电 ,
无功控制模式 ,
单独模式转换 ,
检修 ,
优化策略
Abstract :At present, the reactive power control mode in HVDC project lacks the single mode switching function of AC filter bank, which leads to potential safety hazards in the process of filter overhaul. This paper presents an optimization strategy of reactive power control mode in HVDC transmission project, and verifies the feasibility of the optimization strategy through RTDS. This strategy has been applied for the first time in Gaolin Back-to-Back HVDC project, eliminating the influence of control mode switching on reactive power control of converter station during overhaul of AC filter bank, and improving the stable operation efficiency of DC system.
Key words :
high voltage direct current (HVDC) transmission
reactive power control mode
single mode switching
overhaul
optimization strategy
收稿日期: 2020-03-02
作者简介 : 王 胜(1984-),男,河南省许昌市人,硕士,工程师,主要从事高压直流输电工程控制保护系统研究工作。
引用本文:
王胜, 陈璐, 范保丰. 直流输电滤波器控制模式优化策略及应用[J]. 电气技术, 2020, 21(9): 77-81.
Wang Sheng, Chen Lu, Fan Baofeng. Optimization strategy and application of AC filter control mode for high voltage direct current transmission. Electrical Engineering, 2020, 21(9): 77-81.
链接本文:
https://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2020/V21/I9/77
[1] 徐政. 交直流电力系统动态行为分析[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004. [2] 赵畹君. 高压直流输电工程技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2004. [3] 殷威扬, 杨志栋. 特高压直流工程无功平衡和补偿策略[J]. 高电压技术, 2006, 32(9): 50-54. [4] 张爱玲, 姚致清, 涂仁川, 等. 云广特高压直流输电工程站控系统的设计缺陷及改进分析[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(4): 117-123. [5] 涂仁川, 赵成功, 刘志军, 等. 减小交直流电网无功交换的无功控制策略研究[J]. 电力电容器与无功补偿, 2018, 39(1): 17-22, 27. [6] 计荣荣, 周建平, 单金华, 等. 直流换流站无功控制问题综述[J]. 新型工业化, 2016, 6(6): 68-74. [7] 戴国安, 周君文, 王亚非. 特高压直流无功控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2008, 36(14): 48-51. [8] 张望, 郝俊芳, 曹森, 等. 直流输电换流站无功功率控制功能设计[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(14): 72-76. [9] 杜忠明. 贵广第二回直流输电工程换流站无功补偿的研究[J]. 电网技术, 2006, 30(10): 69-74. [10] 陈健强, 李婷. 变电站无功补偿配置及运行分析[J]. 电气技术, 2017, 18(11): 123-127. [11] 艾红杰, 王亚涛, 熊飞, 等. 溪浙特高压直流输电工程交流滤波器投切异常分析及对策[J]. 电气技术, 2017, 18(5): 92-96. [12] 王世标, 孙巍峰, 戴国安, 等. 永富直流输电三种运行方式下无功控制[J]. 电气技术, 2016, 17(7): 62-67, 74. [13] 王亚涛, 赵冠华, 吴彦维, 等. 辽宁绥中电厂改接高岭背靠背换流站华北侧无功控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(20): 165-170.
[1]
崔恒丰, 潘卫明, 张浩, 陈金龙. 一种合成试验回路试品阀控制脉冲改造方法 [J]. 电气技术, 2024, 25(10): 42-47.
[2]
肖龙, 李泰, 李艳梅, 张艳浩, 申帅华. 高压直流输电线路故障模拟与重启动策略 [J]. 电气技术, 2023, 24(8): 70-73.
[3]
申帅华, 李泰, 肖龙, 荆雪记, 杜少林. 基于RT-LAB的锡泰工程控制保护系统全数字建模与仿真 [J]. 电气技术, 2023, 24(12): 47-52.
[4]
王步华, 朱劭璇, 熊浩清, 谢岩, 李晓萌. 基于长短期记忆神经网络的检修态电网暂态稳定评估方法 [J]. 电气技术, 2023, 24(1): 29-35.
[5]
沈天骄, 仲浩, 王永平, 周强, 邹强. 自主可控特高压直流控制保护系统设计与研发 [J]. 电气技术, 2022, 23(3): 50-56.
[6]
李林, 王永平, 黄志岭, 卢亚军. 三峡—常州±500kV直流输电工程控制保护系统改造 [J]. 电气技术, 2022, 23(12): 38-43.
[7]
唐俊, 赵文强, 吕彦北, 姜崇学, 邹强. 混合级联特高压直流输电系统旁通对过负荷保护优化 [J]. 电气技术, 2022, 23(1): 84-88.
[8]
马越, 朱茂森. 500kV断路器保护未正确沟通三跳分析 [J]. 电气技术, 2021, 22(8): 45-47.
[9]
郭绯阳, 张涛, 吴鑫, 李国楷, 杨云龙. ±800kV特高压直流输电换流阀核相试验 [J]. 电气技术, 2021, 22(4): 63-68.
[10]
张青伟, 吴金波, 艾红杰, 王祺元, 杨成飞. 特高压直流输电中性母线直流电流异常后逻辑判断优化的研究 [J]. 电气技术, 2021, 22(3): 94-97.
[11]
陈玉林, 张杰, 黄涛, 张建锋. 高压直流输电线路行波色散及行波测距研究 [J]. 电气技术, 2021, 22(12): 8-13.
[12]
洪志鹏. 3/2隔离开关(双断口)母线环形接线研究与应用分析 [J]. 电气技术, 2021, 22(12): 94-98.
[13]
龚飞, 李林, 赵森林, 邹强, 汪大全. 美丽山二期直流线路突变量保护优化研究 [J]. 电气技术, 2021, 22(11): 36-41.
[14]
周晓风, 付艳, 崔晨, 康建爽, 戴国安. 提高分接开关可靠性的直流输电控制策略优化 [J]. 电气技术, 2020, 21(9): 54-58.
[15]
陈泽华, 陈勇, 罗建平, 周坤, 王义波. 就地化保护工厂化测试系统技术研究及应用 [J]. 电气技术, 2020, 21(8): 113-117.