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为兼顾江西西部电网暂态稳定水平与短路电流控制需求,文中基于现有短路电流抑制措施和加装快速开关两种短路电流控制方案,分别从短路电流、潮流疏散和暂态稳定三个维度进行对比计算分析,论证了加装快速开关的有效性,并综合考虑短路电流抑制效果、电网运行安全等因素,提出加装快速开关推荐方案。
架空线路建设具有周期长、工程量大且涉及范围广等特点。在输电线路工程的设计阶段,为避开集中式居住区,会涉及土地征用、树木砍伐和穿越生态敏感区等情况,会对当地的生态环境产生负面影响。因此,为了减少这种影响,需要在项目初期进行详细的环境评估,并采取相应的补偿和缓解措施。文中以赣南地区某500 kV输电线路地面投影外两侧1000 m内为评价范围,对输电线路生态环境的影响,包括景观生态体系和生态敏感区影响进行预测分析,并提出相应的防护和保护措施。研究表明,输电线路对沿线环境评价区内的动植物和自然生态系统影响有限,在采取必要的生态保护措施后,能够将输电线路对区域自然生态系统的影响降到最小。
模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)因其良好的可扩展性与优异的波形质量,已广泛应用于柔性直流输电、可再生能源并网及大容量电机驱动等领域。然而,MMC在运行过程中,子模块电容电压易出现不平衡现象,若控制不当将导致器件过压、谐波畸变及系统可靠性下降。完全排序法作为常用的电压平衡控制手段,虽能有效调节子模块电容电压,但其开关频率高,损耗较大,不利于工程应用。文中在深入分析MMC子模块电容电压机理及传统平衡控制方法的基础上,基于工程实践,提出一种优化后的电容电压平衡策略,开展仿真研究。该方法在保持各子模块之间电容电压较为平衡的同时,大大降低了绝缘栅双极型晶体管的开关频率。仿真结果表明,与完全排序法相比,该改进策略能够在保证电容电压波动小于10%额定值的前提下,显著降低开关频率(最低至240 Hz,原开关频率约2 500 Hz),从而兼顾了系统的可靠性与高效性,为工程实际推广提供了参考。
分布式光伏市场的日趋饱和及其多样性,进一步加剧了投资风险。与此同时,高比例、多馈入分布式光伏的接入给配电网的稳定性带来严峻挑战。因此,文中依据国家能源局标准,将分布式光伏分为Ⅰ、Ⅱ类,并建立了分布式光伏全生命周期经济性模型。基于该模型,从光伏服务商、电网侧双视角出发,提出了一种综合考虑Ⅰ、Ⅱ类分布式光伏经济性和电网电压稳定性的容量配置策略,并利用微分-细胞膜算法,对所提策略进行优化求解;最后,基于IEEE14节点配电网,通过多场景对比分析,验证了该策略在提升光伏服务商经济性、电网稳定性上的适用性。
电力系统的稳定运行对各行各业以及社会的可持续发展,具有举足轻重的作用。接地系统作为变电站最基础的防雷设施,是保障人身与设备安全的重要装置,其腐蚀问题直接影响接地性能与系统安全。文中针对接地系统地上部分的三界面腐蚀问题,提出一种具备优良防腐性能的超疏水导电硅橡胶复合材料。通过在硅橡胶基体中填充碳纳米管,并采用筛网和喷涂技术,使得导电硅橡胶具有超疏水的功能,提高导电硅橡胶的液滴弹跳、防冰和自清洁能力。仿真结果表明,该材料在接地引下线连接处的氧还原电流与铁腐蚀电流密度极低,表现出良好的抗腐蚀性能。该研究为接地系统地上部分的防腐提供了一种新型功能材料解决方案。
为了准确感知到配电线路早期绝缘故障的畸变波形,研究了瞬时性录波快速动态时间规整(fast dynamic time warping,FDTW)分解下的配电线路早期绝缘故障站所终端(distribution terminal unit,DTU)感知方法;对绝缘故障信号进行瞬时性录波与FDTW分解处理;匹配分解信号的能量谱特征与DTU终端触发机制感知模式,从而完成配电线路早期绝缘故障DTU终端感知。实验结果表明,该方法既能够有效分析电压、电流波形的瞬时异常表现,也可以准确感知到早期绝缘故障的放电脉冲谐波畸变波形,有助于保障配电线路稳定运行。
远方备自投是提升变电站串联供电可靠性的重要手段。文中分析了远方备自投装置的功能原理,并基于其测试场景需求,利用实时数字仿真系统(real time digital simulation system,RTDS)搭建了两站串联供电方式的远方备自投装置性能测试平台;通过仿真系统的各种运行和故障场景,从单体测试和整组传动测试两个方面,对远方备自投装置的性能测试方案进行了介绍,可作为现场测试的指导,有利于确保装置的各项逻辑功能满足规程规范的要求。相关生产厂家的装置测试及现场典型案例验证了远方备自投装置标准化测试的有效性,有效提高了装置的标准化应用水平。
现行的变电站气体绝缘开关设备SF_6密度抄表工作依靠运维人员现场完成,这种方式存在工作量大、无法实时监控、维护不到位等问题。文中提出并研制了一种变电站SF_6密度在线监测系统,该系统集成应用气体密度测量技术、无线传输技术、远程在线监测技术,实现了SF_6电气设备密度在线检测、监控,可满足电力设备智能运维的需求,减少无计划停电检修次数,提高系统的安全运行和运行管理水平。
盆式绝缘子作为组合电器的关键绝缘构件,其内部缺陷引发局部电场畸变,最终诱发放电击穿,严重影响组合电器的可靠运行。文中采用工业用计算机断层成像(industrial computerized tomography,工业CT)检测500 kV中心嵌件带屏蔽环的盆式绝缘子内部缺陷分布,检测发现在屏蔽环、螺栓附近以及环氧树脂和中心嵌件界面均存在多处缺陷;解体发现故障盆式绝缘子放电起始位置位于屏蔽环附近。基于盆式绝缘子内部缺陷分布及放电起始位置,采用有限元仿真软件分析4个位于屏蔽环附近气泡缺陷对盆式绝缘子内部电场的分布影响。研究发现,当气泡位于屏蔽环拐角附近,电场强度达到畸变最大。结果表明:该盆式绝缘子中心屏蔽环拐角为起始放电点,放电路径由中心嵌件屏蔽环根部至法兰处,贯穿盆式绝缘子内层,形成电弧放电击穿通道。
在电力系统中,二次回路是变电站二次系统的核心组成部分,正确、可靠及完善的二次回路直接影响着变电站一次设备的安全稳定运行。然而,由于变电站二次系统自身运行环境及接线复杂、涉及面广等特点,在实际运行中极易出现各种异常及故障现象,如开路、短路、接线松动等,快速识别及处理异常情况,有利于确保二次系统的正常运行。基于此,文中根据现场典型异常及故障案例,结合实际运行经验,系统分析了不同故障的产生原因及典型处理措施,旨在为相关人员处理二次回路异常及故障时提供一些参考及实践指导。
文中以10 kV并联电抗器为研究对象,通过现场测温、理论计算及实例验证,从典设方案设计、设备选型、现场布置、通风设计及设备日常运维等方面,探究其发热的主要成因及改进措施。研究表明,通风设计标准不高是导致电抗器发热的核心原因,并据此提出针对性改进措施;经实践验证,可有效将电抗器运行温度控制在国标允许范围(≤85 K温升),为10 kV并联电抗器的安全稳定运行提供技术参考。
文中针对某光伏电站110 kV主变压器有载调压开关气体继电器的轻瓦斯告警事件进行深入剖析,通过现场检测、理论分析和仿真验证,深度揭示了因施工过程中气体排放不彻底,管路设计缺陷导致的气体积聚原理;结合电弧物理化学理论与流体动力学模型;系统地构建了有载分接开关产气-排气动态平衡模型,提出了基于坡度改造与管路优化的综合治理方案。结果表明,整改后主变运行稳定性得到显著提升,为同类设备的设计、安装及运维提供了重要参考依据。
文中对一起500 kV变电站220 kV母线B相电压互感器二次电压下降为零的故障进行深入分析,在现场即对电压互感器进行电容量、介损以及电磁单元绕组绝缘电阻试验,发现电磁单元绕组对地绝缘电阻不合格;设备返厂后,开展了电磁单元油中溶解气体分析和电容式电压互感器解体检查,发现电磁单元内部存在电弧放电,刀闸刀口有明显的放电点。分析故障原因为接地刀闸的操作杆和刀闸之间通过一个紧固螺栓进行连接,该结构没有相应的防松动措施,厂内制造阶段装配存在问题导致螺栓松动,在长期运行过程中,刀闸在振动和重力的作用下,逐渐由分闸位置向合闸位置转动,最终导致互感器中压侧接地,二次电压输出为零。
文中针对柔性直流背靠背输电系统直流母线单极接地故障展开研究。首先,阐述柔性直流输电及模块化多电平换流器原理;接着,基于实际工程参数,搭建电力系统计算机辅助设计(power systems computer aided design,PSCAD)仿真模型;随后,理论分析故障特性,明确非故障母线对地电压升至直流极间电压、联接变阀侧相电压叠加直流偏置;最后,通过仿真,验证故障后非故障母线电压升高,桥臂电流、差动电流增大,避雷器因过压击穿等现象。文中研究明确了该故障特征,为系统保护配置与整定提供参考。
某110 kV变电站1号主变在正常运行过程中,靠近分接开关部位存在类似低温油爆声响,结合带电检测及停电后检查试验、油化试验确定该变压器内部存在严重缺陷故障,且该变压器存在显示档位与实际档位不匹配问题。据此,检修人员及厂家对该变压器进行抽油内检,最终确定为分接开关接触部分存在裸金属放电故障并进行处理,消除了这一隐患。
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