楚雄特高压换流站阀组解、闭锁顺序控制策略分析.pdf

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1、第30卷第7期水电能源科学Vo1.3ONO.72012年7月WaterResourcesandPowerJu1.2012文章编号:1000—7709(2012)07—0163—04楚雄特高压换流站阀组解、闭锁顺序控制策略分析侯世金(中国南方电网超高压输电公司安宁局,云南昆明650300)摘要:针对特高压直流输电系统阀组解、闭锁顺序控制策略的复杂性,以±800kV云广特高压直流输电工程楚雄换流站为例,探讨了-t-800kV特高压直流换流站阀组解、闭锁顺序控制策略,分析了阀组之间配合时的解、闭锁原理,尤其重点分析

2、了解锁单极第2个阀组和闭锁单极第1个阀组的原理及在站间通信丢失的情况下阀组间的解、闭锁顺序控制策略。该控制策略的成功应用对后续的特高压直流输电工程具有直接的指导意义。关键词:特高压直流;阀组;解锁;闭锁;顺序控制策略中图分类号:TM721.1;TM76文献标志码:A±800kV云广特高压直流输电工程额定容量为5000MW,采用双12脉冲阀组串联(400kV+400kV)接线方式(由于直流系统电压从超高压(±500kV)提高到了特高压(±800kV),因此特高压直流输电工程换流器接线将从传统的单12脉冲桥改为双

3、12脉冲阀组结构)口],这种结构使直流输电系统有更多的主回路运行方式,并提高了整个系统运行的灵活性和可用率。但也使阀图1±800kV特高压直流单极换流器组成简图组的控制及阀组与极之间的控制策略更加复杂,Fig.1Compositionof±800kVUHVDC尤其是对阀组间的解、闭锁顺序影响最为显著,而converterofapole阀组间的解、闭锁顺序对运行方式之间的转换发的接地状态至闭锁状态的操作与闭锁状态至接地挥着重要作用l2]。鉴此,本文以±800kV云广状态的操作顺序均由该极双阀组的单独操作来实特高

4、压直流输电工程楚雄换流站为例,对比分析现,即当该极的两个阀组均达到同一种状态时,则了双12脉冲串联阀组解、闭锁顺序控制策略与该极即处于此状态。500kV换流站极解、闭锁顺序控制策略,获得了1.2解、闭锁原则一些有益结论,可供同类工程参考。云广特高压直流输电工程控制保护系统采用西门子设计理念,阀组间的解、闭锁顺序遵循如下1阀组解、闭锁原理与原则原则_5]:①单阀组的闭锁操作不受其他阀组运行状态的限制;②单阀组的解锁操作不受同极另1.1阀组解、闭锁原理一阀组运行状态的影响;③单极两个阀组可同时与500kV换流站相

5、比,为使单个阀组在不解、闭锁;④运行极执行闭锁顺序时可抑制该极通受其他阀组影响的情况下能单独进行解、闭锁操过旁路的溢流;⑤双极运行情况下,在单极停运后作,每个阀组新增设旁路断路器(Q93)和旁路隔可快速转换至金属回线方式运行。离开关(Q3)(图1),且二者分别与对应的阀组(阀组G1、G2分别为低、高压侧阀组)并联布置,这使2阀组解锁顺序控制策略得特高压直流工程的运行方式灵活多样。同时,特高压换流站单阀组由接地状态操作至闭锁状态2.1解锁单极第1个阀组和闭锁操作至接地状态的顺序控制与500kV换解锁单极第1个阀

6、组(高端阀组或低端阀流站极的顺序操作相同,而对特高压换流站单极组),即进行电压由0kV升至400kV的阀组解收稿日期:2012—02—06,修回日期:2012—03—10作者简介:侯世金(1986一),男,助理工程师,研究方向为特高压直流输电系统,E—mail:375641621@qq.corn·164·水电能源科学锁操作时,预解锁阀组需在闭锁状态,同时该阀组解锁单极第2个阀组时,对预解锁阀组的触的隔离开关Q1、Q2均在合位,且旁路断路器、旁发角角度大小的要求非常严格。若释放触发脉冲路隔离开关均在断开状态。该

7、极未解锁的另1个时触发角较小,阀组将产生一较大的电流,可能导阀组的旁路断路器或旁路隔离开关必须操作至合致旁路断路器流过反向电流而无法熄弧,从而使闸状态并已形成通路。单极第1个阀组的解锁控旁路开关分闸及阀组解锁均失败,亦对交直流系制顺序同500kV换流站。统冲击较大;若触发角较大,则阀组流过的直流电2.2解锁单极第2个阀组流较小,在大负荷情况下旁路断路器上流过的电解锁单极第2个阀组,即进行电压由400kV流将不能完全向阀组转移,即不能与流过旁路断升至800kV的阀组解锁操作时,第2个阀组必须路器的电流抵消,从而

8、导致旁路开关分闸及解锁操作至闭锁状态,且此时该阀组的旁路断路器在单极第2个阀组均失败,严重的将导致第1个阀合位、隔离开关在分位方具备解锁条件。但单极组闭锁。经理论分析和试验验证,在解锁单极第第2个阀组的解锁顺序逻辑与500kV换流站极2个阀组时,70。为最有利于确保流过旁路断路器解锁存在较大差异,其要求旁路断路器的分闸时电流的关断、增大解锁成功率的触发角度],可间与解锁触发脉冲释放时间紧密配合,以使

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