直流线路永久性接地故障环流抑制优化方案_谷相宏.pdf
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1、:年 月 第 卷 第 期直流线路永久性接地故障环流抑制优化方案谷相宏,何茂慧,孔祥平,李然,金铭,游帅(国网江苏省电力有限公司超高压分公司,江苏 南京;国网江苏省电力有限公司电力科学研究院,江苏 南京)摘 要:针对双极双十二脉动特高压直流线路永久性接地故障异常环流无法有效隔离问题,提出了故障异常环流抑制优化方案。首先分析直流线路永久性接地故障异常环流值的影响因素;其次结合国内直流线路故障清除现有策略,分析有通信工况下线路接地故障重启高端阀组异常环流、有通信工况及无通信工况下线路接地故障重启不成功闭锁异常环流的形成原因;然后据此提出基于极隔离以及移相 再闭锁策略优化的直流线路永久性接地故障环流抑
2、制方案;最后通过实时仿真系统(,)建立仿真模型验证改进方案的有效性。结果表明,文中所提出的方案可有效解决不同工况下直流线路永久性接地故障异常环流问题。关键词:特高压直流;异常环流;线路接地故障;环流抑制;通信状况;极隔离;移相 中图分类号:文献标志码:文章编号:()收稿日期:;修回日期:基金项目:国家电网有限公司科技项目“基于自主可控芯片的特高压直流输电控制保护关键技术研究及设备研制”()引言特高压直流输电系统输送功率大、电压等级高、经济效益好,对于区域电网互联以及能源优化配置具有重大意义,在我国得到了广泛应用。特高压直流输电系统具有多种运行方式,其中双极大地回线是最为常见的运行方式。但当一极
3、直流线路发生永久性接地故障时,故障接地点与直流输电系统接地极引线之间可能形成异常环流,该环流将对故障极检修构成较大隐患,对直流系统稳定运行造成一定影响。为了抑制直流系统不同接地点形成的异常环流,现有研究结合不同运行工况,分析异常环流形成原因,并从主回路设计、控保策略优化等角度提供了一系列对策及建议。文献提出在极中性母 线 安 装 中 性 母 线 开 关(,),从而防止单极闭锁后运行极电流进入闭锁极,从一次回路优化角度给出了异常环流清除方案。文献梳理金属旁通环流形成种类,提出当直流线路发生永久性接地故障后,逆变侧应采取不投入旁通对、不合上旁通开关措施来避免环流。文献指出单极大地回线运行方式下,控
4、制逻辑合上旁通开关(,)是导致环流形成的重要原因,并提出配置针对分流现象的直流保护。但文献提出的优化策略在实际应用中较少,原因如下:()逆变侧通过不投入旁通开关来抑制环流,若控制策略配合不当,可能造成逆变侧换流阀无法正常关断;()针对分流现象配置的直流保护依靠站间通信实现,在站间通信异常时无法起到抑制环流的效果。年 月,某特高压直流发生的一起直流线路永久性接地故障中,由于直流保护极隔离策略使用不当,极 故障接地点与直流接地极引线持续形成环流,最终通过双极闭锁再解锁非故障极的方式恢复直流功率输送。据统计,年 年,国网公司在运特高压直流输电工程中直流线路发生永久性接地故障次数约占线路故障总次数的。
5、直流线路永久性接地故障发生概率较高,若不采用有效隔离措施,故障接地点与直流系统接地极引线间的异常环流将持续存在,严重威胁直流系统的可靠运行。直流线路故障环流隔离的特殊性在于,直流线路主保护行波保护一般配置在整流侧,逆变侧主要依靠电压突变量保护。但逆变侧电压突变量保护受过渡电阻、线路参数、运行方式等因素影响,若故障点靠近整流侧出口,逆变侧突变量保护可能拒动。由于线路故障接地点位于整流侧线路出线外侧,此时仅靠整流侧单端隔离无法隔离环流。因而,直流线路永久性接地故障环流清除需要整流、逆变侧协调配合,站间通信等因素一定程度上增加了线路故障形成异常环流的可能性。直流线路故障受清除策略、站间通信、保护配置
6、等因素影响,形成异常环流的可能性较高。而现有研究缺乏对不同工况下线路永久性接地故障环流清除的系统性梳理,部分工况下因控保清除策略使用不当仍会形成异常环流,不利于故障检修。鉴于此,文中以国内在运的特高压直流输电工程为背景,首先梳理异常环流工况类型,并对异常环流值进行定量分析;其次综合国内不同技术路线线路环流清除策略中存在的问题,分析不同工况下异常环流形成原因;然后在此基础上提出基于极隔离及移相 再闭锁策略优化的直流线路永久性接地故障环流抑制优化方案;最后通过实时仿真系统(,)建立仿真模型验证改进策略的可行性。直流线路永久性接地故障环流工况介绍 线路永久性接地故障异常环流方式特高压直流输电系统常以
7、双极大地回线方式运行,整流、逆变侧均接地,通过接地极引线提供电流通路。若此时极 直流线路发生永久性接地故障,为了给阀组提供反向电流通路、快速降低回路电阻、释放线路能量,故障发生后阀组可能进入旁通方式运行,即投入旁通对、合上。如图 所示,此时不同接地点通过直流线路、阀组旁通支路可能形成 种异常环流:()故障接地点与逆变侧接地极引线、运行极、整流侧旁通支路、直流线路形成异常环流;()整流侧接地极引线与故障接地点、直流线路、逆变侧旁通支路、运行极形成异常环流。图 直流线路永久性接地故障环流工况 针对环流方式,其形成的必要条件是直流线路永久性接地故障后整流侧进入旁通方式,但在实际工程运行中,若直流线路
8、重启不成功,整流侧进入旁通方式的工况较少,所以通过方式 形成环流的可能性较小。针对环流方式,其形成环流的必要条件是直流线路故障后,逆变侧进入旁通方式运行。目前国内直流工程中,为了给直流线路提供钳制电位,故障后逆变侧进入旁通运行的做法大量存在,所以通过方式 形成环流的可能性较大。异常环流大小影响因素分析双十二脉动特高压直流输电系统正常运行时,整流侧直流电压 与直流电流 关系为:|()式中:为整流器阀侧空载电压;为整流站触发角;为整流侧每相换相电抗。逆变侧直流电压 与 关系为:|()式中:为逆变器阀侧空载电压;为逆变侧关断角;为逆变侧每相换相电抗。联立式()和式(),可解得 为:()式中:为直流线
9、路电阻。直流线路永久性接地故障接地电阻为,若故障后逆变侧不旁通,则通过环流方式 形成的分流为:()式中:为故障接地点至整流侧直流线路电阻;为接地极引线电阻。若故障后整流侧不旁通,环流方式 异常分流为:()式中:为故障接地点至逆变侧直流线路电阻。结合式()和式(),环流方式、环流方式 形成的异常环流与、相关。当接地故障分别发生在整流、逆变侧出口处,即(),则异常分流()取得最大值;若,则异常分流()。现有清除策略下不同接地点异常环流形成原因分析 直流线路接地故障发生后,根据控制保护不同动作行为,可以将直流线路永久性接地故障异常环流工况分为以下 种:()有通信工况下直流线路故障重启高端阀组;()有
10、通信工况下直流线路故障重启不成功直接闭锁;()无通信工况下直流线路故障重启不成功直接闭锁。有通信工况下线路接地故障重启高端阀组异常环流有通信工况下,若故障前直流系统为双极四阀谷相宏 等:直流线路永久性接地故障环流抑制优化方案组运行,直流线路故障重启不成功后会尝试重启高端阀组。图 为有通信工况下直流线路接地故障重启高端阀组控制时序,其动作行为主要特点有:线路永久性接地故障重启高端阀组后,由于直流电压、直流电流无法正常建立,所以线路主保护(如行波保护、电压突变量保护)无法正常动作。直流线路后备保护(直流线路低电压保护)受限于保护投入延时,故障初期也不会动作,最终通过整流侧直流低电压保护或直流低电压
11、监视功能发出闭锁高端阀 组 指 令,逆 变 侧 配 合 完 成 闭 锁 本 站 高 端阀组。图 重启高端阀组控制时序 此种工况下,产生异常环流的原因主要有以下 种:()若整流侧控制系统低电压监视功能闭锁极,由于低电压监视不执行极隔离,逆变侧故障后进入旁通方式运行,会通过环流方式 形成异常分流;()若整流侧低电压保护闭锁极,部分工程中低电压保护动作后,整流、逆变侧均进入旁通方式运行,双端均不执行极隔离,会通过环流方式、以及故障极两侧旁通支路形成异常分流。有通信工况下线路接地故障重启不成功闭锁异常环流线路故障后重启高端阀组须满足一系列条件,当故障前不为双极四阀组运行或非双极功率模式运行时,直流系统
12、重启不成功将直接闭锁。图 为有通信线路接地故障发生后控制保护系统响应策略,与 节所述策略主要不同点在于,有通信线路故障直接闭锁不再执行重启高端阀组顺控过程,因而最终的极闭锁不是由低电压监视闭锁或低电压保护动作完成,而是由控制系统中直流线路重启不成功闭锁极完成。此种工况下,综合国内现有不同技术路线,整流侧均不进入旁通方式运行,但逆变侧清除策略有所差异,主要区别在于以下 点:()是否执行移相再闭锁方式;()闭锁后是否进入旁通方式。结合现有策略,逆变侧故障后清除方式有 种:()逆变侧故障后进入旁通方式,执行极隔离;()逆变侧故障后不进入旁通方式,不执行极隔离。但无论故图 有通信重启不成功闭锁控制时序
13、 障后是否进入旁通方式,闭锁前均执行移相 操作。逆变侧采用方式 进行故障隔离时,即使本侧线路突变量保护未动作,整流侧线路保护动作后也须将极隔离信号通过快速站间通信送至逆变侧,实现双端隔离。因而,通过环流方式 形成的异常分流将随着逆变侧 拉开而消除。而逆变侧采用方式 进行故障隔离时,由于逆变侧故障清除时采用移相 再闭锁策略,不同接地点间产生的异常环流造成换流阀无法正常关断,该环流产生原因如下。假设极 直流线路发生永久性接地故障,整流侧极 重启不成功后直接闭锁,逆变侧运行极与故障极阀组均未闭锁,其异常运行工况如图 所示。图 中,为极 直流线路电阻;为逆变侧至直流线路接地点电阻。图 异常工况系统 根
14、据文献,整流侧移相重启闭锁后,直流电流过零,此时可忽略电感的影响,逆变侧可等效为如图 所示的阻容模型。图中 为直流线路集中参数模型的对地等值电容;为系统等值电阻;为阀 阀;、为交流三相电动势;为回路电流;为接地点电压;为逆变侧出线电压;为逆变侧中性线电压。此种工况下,整流侧重启不成功后执行闭锁,经强制移相后本侧换流阀关断,直流电流过零。而逆变侧执行移相 再闭锁策略,此时逆变侧换流阀未关断。逆变侧执行移相至 过程中,受线路图 阻容等效模型 分布电容对回路电阻放电的影响,双十二脉动逆变器两端电压为:|()|()()式中:为线电压有效值;为角速度。假设线路永久性接地故障分别发生在整流侧线路出口、线路
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