与超高压输电线路加装串补装置有关的系统问题及其解决方案(doc11)(1)hlzf.docx
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1、与超高压压输电线线路加装装串补装装置有关关的系统统问题及及其解决决方案摘要:文文章结合合我国南南方电网网河池固固定串补补及平果果可控串串补工程程,对超超高压输输电线路路装设串串联电容容补偿装装置后的的系统状状况进行行了比较较深入的的研究,指指出一些些系统问问题,如如过电压压水平升升高、潜潜供电流流增大和和可能发发生的次次同步谐谐振均源源于串联联电容补补偿装置置的固有有特性,通通过研究究认为当当串补所所在输电电线路发发生内部部故障时时,采取取强制触触发旁路路间隙等等保护措措施,是是避免出出现系统统恢复电电压水平平超标和和潜供电电流增大大等问题题的有效效途径。此此外,还还建议在在串补站站内装设设抑
2、制或或监视次次同步谐谐振的二二次装置置以抑制制和避免免系统发发生次同同步谐振振。 关关键词:串联电电容补偿偿 过电电压 潜潜供电流流 次同同步谐振振(SSSR) 暂态恢恢复电压压(TRRV) 电力系系统1 引引言 采采用串联联电容补补偿技术术可提高高超高压压远距离离输电线线路的输输电能力力和系统统稳定性性,且对对输电通通道上的的潮流分分布具有有一定的的调节作作用。采采用可控控串补还还可抑制制系统低低频功率率振荡及及优化系系统潮流流分布;但在系系统中增增加的串串联电容容补偿设设备改变变了系统统之间原原有的电电气距离离,尤其其是串补补度较高高时,可可能引起起一系列列系统问问题,因因此在串串补工程程
3、前期研研究阶段段应对这这种可能能性进行行认真研研究,并并提出解解决问题题的相应应方案及及措施。 我国南方电网是以贵州、云南和天生桥电网为送端、通过天生桥至广东的三回500kV交流输电线路及一回500kV直流输电线路与受端广东电网相联的跨省(区)电网,2003年6月贵州广东的双回500kV交流输电线路建成投运,南方电网形成了送端“五交一直”、受端“四交一直”的北、中、南三个西电东送大通道。随着南方电网西电东送规模的进一步扩大,为提高这些输电通道的输送能力和全网的安全稳定水平及抑制系统低频振荡,经研究决定分别在平果与河池变电所装设可控串补(TCSC)及固定串补装置(FSC)。 通过对南方电网平果可
4、控串补工程及河池固定串补工程进行的系统研究工作,作者对超高压远距离输电系统中,采用串联电容补偿技术可能引起的系统问题获得了比较全面的了解,并总结了解决这些问题的措施及方案。研究结果表明,超高压输电线路加装串补后所引发的系统问题主要有过电压、潜供电流、断路器暂态恢复电压(TRV)及次同步谐振(SSR)等问题。2 串补装置结构及其原理 目前在电力系统中应用的串联电容补偿装置按其过电压保护方式可分为单间隙保护、双间隙保护、金属氧化物限压器(MOV)保护和带并联间隙的MOV保护四种串补装置。带并联间隙的MOV保护方式的串补装置具有串补再次接入时间快、减少MOV容量及提供后备保护等优势,相对而言更有利于
5、提高系统暂态稳定水平,因此目前在电力系统的串补工程中得到了比较广泛的应用。其结构简图如图1所示1。 图中各各元件的的配合关关系及其其工作原原理如下下: (1)MMOV是是串联补补偿电容容器的主主保护。串串补所在在线路上上出现较较大故障障电流时时,串联联补偿电电容器上上将出现现较高的的过电压压,MOOV可利利用其自自身电压压电流流的强非非线性特特性将电电容器电电压限制制在设计计值以下下,从而而确保电电容器的的安全运运行。 (2)火花间间隙是MMOV和和串联补补偿电容容器的后后备保护护,当MMOV分分担的电电流超过过其启动动电流整整定值或或MOVV吸收的的能量超超过其启启动能耗耗时,控控制系统统会
6、触发发间隙,旁旁路掉MMOV及及串联补补偿电容容器。 (3)旁路断断路器是是系统检检修和调调度的必必要装置置,串补补站控制制系统在在触发火火花间隙隙的同时时命令旁旁路断路路器合闸闸,为间间隙灭弧弧及去游游离提供供必要条条件。 (4)阻尼装装置可限限制电容容器放电电电流,防防止串联联补偿电电容器、间间隙、旁旁路断路路器在放放电过程程中被损损坏。33 串串补装置置引起的的过电压压问题 串补装装置虽可可提高线线路的输输送能力力,但也也影响了了系统及及装设串串补装置置的输电电线路沿沿线的电电压特性性。如线线路电流流的无功功分量为为感性,该该电流将将在线路路电感上上产生一一定的电电压降,而而在电容容器上
7、产产生一定定的电压压升;如如线路电电流的无无功分量量为容性性,该电电流将在在线路电电感上产产生一定定的电压压升,而而在电容容器上产产生一定定的电压压降。电电容器在在一般情情况下可可以改善善系统的的电压分分布特性性;但串串补度较较高、线线路负荷荷较重时时,可能能使沿线线电压超超过额定定的允许许值。河河池及平平果串补补工程的的线路高高抗与串串补的相相对位置置不同时时,输电电线路某某些地点点的运行行电压可可能超过过运行要要求。例例如,惠惠河线或或天平线线一回线线故障时时,如将将高抗安安装在串串补的线线路侧,则则串补线线路侧电电压可达达到5661kVV或5660kVV以上2,均均超过高高抗允许许的长期
8、期运行电电压,因因此在两两工程中中均建议议将线路路高抗安安装在串串补的母母线侧以以避免系系统运行行电压超超标的问问题。 在输电电线路装装设了串串联电容容补偿装装置后,线线路断路路器出现现非全相相操作时时,带电电相电压压将通过过相间电电容耦合合到断开开相。河河池FSSC及平平果TCCSC工工程中的的惠(水水)河河(池)及天(生桥)平(果)线线路上均均已装设设并联电电抗器,如如新增加加的电容容器容抗抗与已安安装的高高压并联联电抗器器的感抗抗之间参参数配合合不当,则则可能引引发电气气谐振,从从而在断断开相上上出现较较高的工工频谐振振过电压压3。因此此在这两两个工程程的系统统研究工工作中对对串联电电容
9、器参参数进行行了多方方案比选选以避免免工频谐谐振过电电压的产产生。 对这两两个串补补工程进进行的过过电压研研究表明明,由于于惠河线线及天平平线两侧侧均接有有大系统统,无论论惠河线线或天平平线有无无串补,在在线路发发生甩负负荷故障障时,河河池及平平果母线线侧工频频过电压压基本相相同;仅仅在发生生单相接接地甩负负荷故障障时,串串联电容容补偿的的加入使使得单相相接地系系数增大大,从而而使线路路侧工频频过电压压略有提提高,但但均未超超过规程程的允许许值,不不会影响响电网的的安全稳稳定运行行。4 串补补装置对对潜供电电流的影影响 线线路发生生单相接接地故障障时,线线路两端端故障相相的断路路器相继继跳开后
10、后,由于于健全相相的静电电耦合和和电磁耦耦合,弧弧道中仍仍将流过过一定的的感应电电流(即即潜供电电流)4,该该电流如如过大,将将难以自自熄,从从而影响响断路器器的自动动重合闸闸。在超超高压输输电线路路上装设设串联电电容补偿偿装置后后,单相相接地故故障过程程中,如如串补装装置中的的旁路断断路器和和火花间间隙均未未动作,电电容器上上的残余余电荷可可能通过过短路点点及高抗抗组成的的回路放放电,从从而在稳稳态的潜潜供电流流上叠加加一个相相当大的的暂态分分量。该该暂态分分量衰减减较慢,可可能影响响潜供电电流自灭灭,对单单相重合合闸不利利;单相相瞬时故故障消失失后,恢恢复电压压上也将将叠加电电容器的的残压
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