CN104300527A - 特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法 - Google Patents

特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104300527A
CN104300527A CN201410525368.XA CN201410525368A CN104300527A CN 104300527 A CN104300527 A CN 104300527A CN 201410525368 A CN201410525368 A CN 201410525368A CN 104300527 A CN104300527 A CN 104300527A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pole
valve group
control system
bipolar
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410525368.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN104300527B (zh
Inventor
朱益华
郭琦
李书勇
关红兵
戴国安
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CSG Electric Power Research Institute
Research Institute of Southern Power Grid Co Ltd
Original Assignee
Research Institute of Southern Power Grid Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Research Institute of Southern Power Grid Co Ltd filed Critical Research Institute of Southern Power Grid Co Ltd
Priority to CN201410525368.XA priority Critical patent/CN104300527B/zh
Publication of CN104300527A publication Critical patent/CN104300527A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104300527B publication Critical patent/CN104300527B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,设置有双极同步解/闭锁单元、双极电流跟随单元、双极联跳单元和过负荷限制单元;双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理,双极电流跟随单元进行双极电流跟随处理,双极联跳单元进行双极联跳处理,过负荷限制单元进行限制过负荷处理。本发明解决了直流工程使用站内接地网作为接地极时保持双极平衡运行的难题。使得两极的解闭锁、紧急停运在较短的时间内完成,能够减小入地电流及其持续时间,本发明科学有效,能够满足工程应用的需求。

Description

特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法
技术领域
本发明涉及直流工程控制系统,特别涉及一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法。
背景技术
接地极是常规直流工程的重要组成部分,不仅起到钳制直流中性点电位的作用,还为直流单极大地回线方式、双极两端接地方式提供以大地作为电流返回的通路,因此若没有接地极,直流虽然可以通过站内接地网钳制直流中性点电位,却不能用大地作为电流返回通路,因此若直流双极运行时发生单极闭锁,则直流电流将没有转移回路而导致双极闭锁。直流将通常不能双极运行,而只能以单极金属回线方式运行,这将导致直流输送能力降低一半,大大影响直流工程的可用率。
实际工程中,因为各种原因会存在无法及时或者无法建成接地极的情况,必须在整流侧使用站内接地网临时作为接地极以保持直流双极平衡运行以提高普侨直流的送电能力。然而,在现有的技术条件下,整流侧使用接地网作为接地点时,由于接地网设计原则不同于接地极,无法用于单极大地运行方式。此外,为尽可能地减小入地电流及持续时间,必须使得两极的解闭锁、紧急停运在尽可能短的时间内完成;同时考虑到入地电流对接地网的电腐蚀,必须采用阴极保护法对接地网进行保护,而现有技术目前都无法满足上述要求。
因此,针对现有技术不足,提供一种适用于特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法以克服现有技术不足甚为必要。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明提供一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,使得两极的解闭锁、紧急停运在较短的时间内完成,能够减小入地电流及其持续时间,解决了现有技术中使用站内接地网作为接地极无法保持双极平衡的难题。
本发明的上述目的通过如下技术方案实现:
提供一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,设置有双极同步解/闭锁单元、双极电流跟随单元、双极联跳单元和过负荷限制单元;
所述双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理,所述双极电流跟随单元进行双极电流跟随处理,所述双极联跳单元进行双极联跳处理,所述过负荷限制单元进行限制过负荷处理。
优选的,所述双极同步解/闭锁单元设置有第一选择器和第二选择器,命令单元的输出端分别与极一极控系统的输入端、极二极控系统的输入端连接;
所述极一极控系统的输出端与所述第一选择器的输入端连接,所述第一选择器设置有第一输出端和第二输出端,第一选择器的第一输出端与极一阀组控制器的第一输入端连接,第一选择器的第二输出端与站控系统的第一输入端连接,站控系统的第一输出端与所述极一极控系统的反馈输入端连接,所述极一极控系统的反馈输出端与所述极一阀组控制器的反馈输入端连接,所述极一阀组控制器包括极一高阀控制器和极一低阀控制器,所述极一高阀控制器与极一的高端阀组双向连接,所述极一低阀控制器与极一的低端阀组双向连接;
所述极二极控系统的输出端与所述第二选择器的输入端连接,所述第二选择器设置有第一输出端和第二输出端,第二选择器的第一输出端与极二阀组控制器的输入端连接,第二选择器的第二输出端与站控系统的第二输入端连接,站控系统的第二输出端与所述极二极控系统的反馈输入端连接,所述极二极控系统的反馈输出端与所述极二阀组控制器的反馈输入端连接,所述极二阀组控制器包括极二高阀控制器和极二低阀控制器,所述极二高阀控制器与极二的高端阀组双向连接,所述极二低阀控制器与极二的低端阀组双向连接;
所述第一选择器和所述第二选择器相同,均以直流场的接线方式控制字为判断条件;
当直流场处于单极金属回线配置模式时接线方式控制字为0,第一选择器的第一输出端导通,第二选择器的第一输出端导通;当直流场处于双极大地回线配置模式时接线方式控制字为1,第一选择器的第二输出端导通,第二选择器的第二输出端导通;
所述双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理具体是:
命令单元下发解/闭锁命令至对应的极一极控系统、极二极控系统,第一选择器、第二选择器根据接线方式控制字选择信号输出通道;
当接线方式控制字为0时,第一选择器导通第一选择器的第一输出端将命令单元下发的解/闭锁命令输入至极一阀组控制器,第二选择器导通第二选择器的第一输出端将命令单元下发的解/闭锁命令输入至极二阀组控制器,由极一高阀控制器控制极一的高端阀组、由极一低端阀组控制器控制极一的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作,由极二高阀控制器控制极二的高端阀组、由极二低端阀组控制器控制极二的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作;
当接线方式控制字为1时,第一选择器导通第一选择器的第二输出端、第二选择器导通第二选择器的第二输出端分别将命令单元下发至双极的解/闭锁命令输入到站控系统,站控系统对所收到双极的解/闭锁命令进行站控操作得到站控信号,站控系统的反馈输出端将站控信号同步分别对应反馈发回极一极控系统、极二极控系统,再由极一极控系统将反馈信号通过反馈输入端发给极一阀组控制器,由极二极控系统将反馈信号通过反馈输入端发给极二阀组控制器,由极一高阀控制器控制极一的高端阀组、由极一低端阀组控制器控制极一的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作,由极二高阀控制器控制极二的高端阀组、由极二低端阀组控制器控制极二的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作。
上述站控系统对所收到双极的解/闭锁命令进行站控操作得到站控信号,具体通过如下方式进行:
当从极一极控系统接收解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号、从极二极控系统接收解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号时,进行如下操作:将从极一极控系统所接收的解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极一或处理信号;将从极二极控系统所接收的解锁一个阀组信号或解锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极二或处理信号;将所述极一或处理信号与所述极二或处理信号进行逻辑与操作作为站控信号同时分别反馈发回极一极控系统和极二极控系统;
当从极一极控系统接收闭锁一个阀组信号或闭锁两个阀组信号、从极二极控系统接收闭锁一个阀组信号或闭锁两个阀组信号时,进行如下操作:将从极一极控系统所接收的闭锁一个阀组信号和闭锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极一或处理信号;将从极二极控系统所接收的闭锁一个阀组信号和闭锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极二或处理信号;将所述极一或处理信号与所述极二或处理信号进行逻辑或操作作为站控信号同时对应反馈发回极一极控系统和极二极控系统。
上述命令单位设置为人机界面,人机界面下发的解/闭锁命令通过LAN网分别传输至极一极控系统和极二极控系统,极一极控系统与站控系统之间通过控制总线进行信号交互传输,极二极控系统与站控系统之间通过控制总线进行信号交互传输。
优选的,上述双极电流跟随处理单元设置有双极解锁状态R-S锁存器,
对极一设置的高端阀组和低端阀组的点火脉冲使能信号进行逻辑或操作得到极一点火脉冲逻辑或信号,对极二设置的高端阀组和低端阀组的点火脉冲使能信号进行逻辑或操作得到极二点火脉冲逻辑或信号,再将极一点火脉冲逻辑或信号和极二点火脉冲逻辑或信号进行逻辑与操作,作为R-S锁存器的“S”信号,当双极解锁状态信号为0时,表示单极金属回线解锁,当双极解锁状态信号为1时,表示双极大地回线解锁;
所述双极电流跟随处理具体通过如下方式实现:
读取R-S锁存器输出的双极解锁状态信号,
当双极解锁状态信号为0时,以本极的电流指令计算值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;
当双极解锁状态信号为1时, 根据如下具体情况处理:
1)计算差值绝对值,具体是从对极接收电流参考值,与本极的电流指令计算值做差,并将差值取绝对值;
2)将差值绝对值与电流参考值调节死区进行比较,
当绝对值不大于调节死区时,以本极的电流指令计算值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;
当绝对值大于调节死区时,从对极接收电流参考值,与本极的电流参考值进行比较并取小,以小的电流参考值作为较小值;当本极是极一时,以上述较小值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;当本极是极二,且发生电流参考值跟随时,以上述较小值减去15A后的结果作为最终的电流参考值传送至阀组控制器。
优选的,上述电流参考值调节死区设置为50A。
优选的,上述双极联跳单元进行双极联跳处理具体是:
极一极控系统、极二极控系统分别将本极极控、极保护、组控、组保护以及外部跳闸信号进行逻辑或操作,在双极解锁状态下分别得到本极的紧急停运信号;
极一极控系统、极二极控系统通过控制总线分别将本极的紧急停运信号发送至站控系统;
站控系统对所接收到极一的紧急停运信号、极二的紧急停运信号进行逻辑或操作得到或操作紧急停运信号,整流侧将或操作紧急停运信号通过控制总线发送至极一极控系统和极二极控系统,极一极控系统、极二极控系统分别将紧急停运信号发送至极一阀组控制器、极二阀组控制器执行紧急停运动作,逆变侧以闭锁信号通过控制总线发送至极一极控系统和极二极控系统,极一极控系统、极二极控系统分别将闭锁信号发送至极一阀组控制器、极二阀组控制器执行闭锁动作。
上述限制过负荷处理具体是在双极解锁状态下限制最终的电流参考值不得超过最大电流,最大电流为额定电流3125A。
进一步的,直流工程的站控系统的电流平衡控制子单元的接地电流参考值设置为-0.0048p.u./-15A;站控系统的电流平衡控制子单元的调节范围设置为额定电流的0.8%,站控系统的电流平衡控制子单元的输入量设置为站内接地开关电流IdSG。
本发明针对实际直流工程运行需要,提供一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,设置有双极同步解/闭锁单元、双极电流跟随单元、双极联跳单元和过负荷限制单元;双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理,双极电流跟随单元进行双极电流跟随处理,双极联跳单元进行双极联跳处理,过负荷限制单元进行限制过负荷处理。克服了现有技术的不足,解决了直流工程使用站内接地网作为接地极时保持双极平衡运行的难题。使得两极的解闭锁、紧急停运在较短的时间内完成,能够减小入地电流及其持续时间,本发明科学有效,能够满足工程应用的需求。
附图说明
图1是现有技术中以大地作为接地极的特高压直流工程示意图;
图2是本发明特高压直流工程无接地极方式运行系统的结构示意图;
图3是本发明特高压直流工程无接地极方式运行的双极同步解/闭锁单元的结构示意图;
图4是现有技术中的特高压直流工程有接地极运行的解锁逻辑图;
图5特高压直流工程无接地极方式运行的双极电流跟随处理的逻辑图;
图6特高压直流工程无接地极方式运行的双极联跳单元的结构示意图。
在图1、图6中,包括:
命令单元100、极一极控系统200、极二极控系统300、
第一选择器400、第二选择器500、站控系统600、
极一阀组控制器700、极二阀组控制器800。
具体实施方式
结合以下实施例对本发明作进一步描述。
实施例1。
一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,是针对如图2所示的无接地极方式特高压直流工程。相比图1,图2所示的特高压直流系统由于没有大地作为接地极,而是采用站内接地网作为接地极,若要有效运行,需要在运行时保持双极平衡。
本发明设置有双极同步解/闭锁单元、双极电流跟随单元、双极联跳单元和过负荷限制单元。双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理,双极电流跟随单元进行双极电流跟随处理,双极联跳单元进行双极联跳处理,过负荷限制单元进行限制过负荷处理,使得两极的解闭锁、紧急停运在较短的时间内完成,实现了减小入地电流及其持续时间,实现运行过程中双极平衡。
具体的,双极同步解/闭锁单元,如图3所示,设置有第一选择器400和第二选择器500,命令单元100的输出端分别与极一极控系统200的输入端、极二极控系统300的输入端连接。
极一极控系统200的输出端与第一选择器400的输入端连接,第一选择器400设置有第一输出端和第二输出端,第一选择器400的第一输出端与极一阀组控制器700的输入端连接,第一选择器400的第二输出端与站控系统600的第一输入端连接,站控系统600的第一输出端与极一极控系统的反馈输入端连接,极一极控系统的反馈输出端与极一阀组控制器的反馈输入端连接,极一阀组控制器包括极一高阀控制器和极一低阀控制器,极一高阀控制器与极一的高端阀组双向连接,极一低阀控制器与极一的低端阀组双向连接。
极二极控系统300的输出端与第二选择器500的输入端连接,第二选择器500设置有第一输出端和第二输出端,第二选择器500的第一输出端与极二阀组控制器800的输入端连接,第二选择器500的第二输出端与站控系统600的第二输入端连接,站控系统600的第二输出端与极二极控系统的反馈输入端连接,极二极控系统的反馈输出端与极二阀组控制器的反馈输入端连接,极二阀组控制器包括极二高阀控制器和极二低阀控制器,极二高阀控制器与极二的高端阀组双向连接,极二低阀控制器与极二的低端阀组双向连接。
第一选择器400和第二选择器500相同,均以直流场的接线方式控制字为判断条件。当直流场处于单极金属回线配置模式时接线方式控制字为0,第一选择器400导通第一输出端,第二选择器500导通第一输出端;当直流场处于双极大地回线配置模式时接线方式控制字为1,第一选择器400导通第二输出端,第二选择器500导通第二输出端。
需要说明的是,作为本领域公知常识,极一是指特高压直流工程中对应正极性的极,极二是指特高压直流工程中对应负极性的极。高端阀组是对应电压高的阀组,低端阀组是对应电压低的阀组。
该双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理具体是:
命令单元100下发解/闭锁命令至对应的极一极控系统200、极二极控系统300,第一选择器400、第二选择器500根据接线方式控制字选择信号输出通道;
当接线方式控制字为0时,第一选择器400导通第一输出端将命令单元100下发的解/闭锁命令输入至极一阀组控制器700,第二选择器500导通第一输出端将命令单元100下发的解/闭锁命令输入至极二阀组控制器800,由极一阀组控制器700、极二阀组控制器800分别对应执行解/闭锁启动作,即由极一高阀控制器控制极一的高端阀组、由极一低端阀组控制器控制极一的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作,由极二高阀控制器控制极二的高端阀组、由极二低端阀组控制器控制极二的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作;
当接线方式控制字为1时,第一选择器导通第一选择器的第二输出端、第二选择器导通第二选择器的第二输出端分别将命令单元100下发至双极的解/闭锁命令输入至站控系统600,站控系统600对所收到双极的解/闭锁命令进行站控操作得到站控信号,站控系统600的反馈输出端将站控信号同步分别对应反馈发回极一极控系统、极二极控系统,再由极一极控系统将反馈信号通过反馈输入端发给极一阀组控制器,由极二极控系统将反馈信号通过反馈输入端发给极二阀组控制器,由极一阀组控制器700、极二阀组控制器800分别对应执行解/闭锁动作,即由极一高阀控制器控制极一的高端阀组、由极一低端阀组控制器控制极一的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作,由极二高阀控制器控制极二的高端阀组、由极二低端阀组控制器控制极二的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作。
具体的,站控系统600对所收到双极的解/闭锁命令进行站控操作得到站控信号,具体通过如下方式进行:
当从极一极控系统200接收解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号、从极二极控系统300接收解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号时,进行如下操作:将从极一极控系统200所接收的解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极一或处理信号;将从极二极控系统300所接收的解锁一个阀组信号或解锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极二或处理信号;将极一或处理信号与极二或处理信号进行逻辑与操作作为站控信号分别反馈发回极一极控系统200和极二极控系统300;
当从极一极控系统200接收闭锁一个阀组信号或闭锁两个阀组信号、从极二极控系统300接收闭锁一个阀组信号或闭锁两个阀组信号时,进行如下操作:将从极一极控系统200所接收的闭锁一个阀组信号和闭锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极一或处理信号;将从极二极控系统300所接收的闭锁一个阀组信号和闭锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极二或处理信号;将所述极一或处理信号与所述极二或处理信号进行逻辑或操作作为站控信号分别反馈发回极一极控系统200和极二极控系统300。
其中,命令单位设置为人机界面,人机界面下发的解/闭锁命令通过LAN网分别传输至极一极控系统200和极二极控系统300,极一极控系统200与站控系统600之间通过控制总线进行信号交互传输,极二极控系统300与站控系统600之间通过控制总线进行信号交互传输。
双极电流跟随处理单元设置有双极解锁状态R-S锁存器。对极一设置的高端阀组和低端阀组的点火脉冲使能信号进行逻辑或操作得到极一点火脉冲逻辑或信号,对极二设置的高端阀组和低端阀组的点火脉冲使能信号进行逻辑或操作得到极二点火脉冲逻辑或信号,再将极一点火脉冲逻辑或信号和极二点火脉冲逻辑或信号进行逻辑与操作,作为R-S锁存器的“S”信号,当双极解锁状态信号为0时,表示单极金属回线解锁,当双极解锁状态信号为1时,表示双极大地回线解锁。
双极电流跟随处理具体通过如下方式实现:
如图4所示,读取R-S锁存器输出的双极解锁状态信号,
当双极解锁状态信号为0时,以本极的电流指令计算值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;
当双极解锁状态信号为1时,根据如下具体情况处理:
1)计算差值绝对值,具体是从对极接收电流参考值,与本极的电流指令计算值做差,并将差值取绝对值;
2)将差值绝对值与电流参考值调节死区进行比较,电流参考值调节死区设置为50A;
当绝对值不大于调节死区时,以本极的电流指令计算值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;
当绝对值大于调节死区时,从对极接收电流参考值,与本极的电流参考值进行比较并取小,以小的电流参考值作为较小值;当本极是极一时,以上述较小值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;当本极是极二,且发生电流参考值跟随时,以上述较小值减去15A后的结果作为最终的电流参考值传送至阀组控制器。
具体的,如图5所示,双极联跳单元进行双极联跳处理具体是:
极一极控系统200、极二极控系统300分别将本极极控、极保护、组控、组保护以及外部跳闸信号进行逻辑或操作,在双极解锁状态下分别得到本极的紧急停运信号,即极一的紧急停运信号和极二的紧急停运信号;
极一极控系统200、极二极控系统300通过控制总线分别将本极的紧急停运信号发送至站控系统600;
站控系统600对所接收到极一的紧急停运信号、极二的紧急停运信号进行逻辑或操作得到或操作紧急停运信号,整流侧将或操作紧急停运信号通过控制总线发送至极一极控系统200和极二极控系统300,极一极控系统、极二极控系统分别将紧急停运信号发送至极一阀组控制器、极二阀组控制器执行紧急停运动作;逆变侧以闭锁信号通过控制总线发送至极一极控系统200和极二极控系统300,极一极控系统、极二极控系统分别将闭锁信号发送至极一阀组控制器、极二阀组控制器执行闭锁动作。
优选的,限制过负荷处理具体是在双极解锁状态下限制最终的电流参考值不得超过最大电流,最大电流为额定电流3125A。
为了有效实现本发明的效果,直流工程的站控系统600的电流平衡控制子单元的接地电流参考值由0p.u.修改为-0.0048p.u./-15A。站控系统600的电流平衡控制子单元的调节范围由额定电流的2%修改为额定电流的0.8%,以配合双极电流跟随功能。站控系统600的电流平衡控制子单元的输入量由IdEE1+IdEE2+IdSG(接地极电流和站内接地开关电流之和)修改为站内接地开关电流IdSG,屏蔽接地极电流IdEE1+IdEE2测量量。
在双极大地运行方式下,通过优化双极同步解/闭锁功能,使得运行人员在人机界面下发双极解/闭锁命令后,缩短阀组控制执行命令的时间差,确保在解/闭锁非完全同步期间入地电流较大值的持续时间缩短到要求的范围内。通过增加双极电流跟随功能和增加限制过负荷功能,确保直流在运行时某个极的电流发生变化时,另一个极的电流能够快速跟踪到相同的电流参考值,减小入地电流及其持续时间。在直流某个阀组或极发生故障闭锁或紧急停运时,站内接地网会流过较大的入地电流,此时通过增加双极联跳功能,迅速紧急停运剩余的阀组,控制入地电流的大小和持续时间。通过上述4个功能的共同作用,使得流过站内接地网的入地电流大小和持续时间能够满足工程安全运行的需要。
本发明针对实际直流工程运行需要,提供一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,克服了现有技术的不足,解决了直流工程使用站内接地网作为接地极时保持双极平衡运行的难题。使得两极的解闭锁、紧急停运在较短的时间内完成,能够减小入地电流及其持续时间,本发明科学有效,能够满足工程应用的需求。
本发明实际应用于糯扎渡电站送电广东±800kV 特高压直流输电工程,实践发现,本发明解决了直流工程使用站内接地网作为接地极时保持双极平衡运行的难题。使得两极的解闭锁、紧急停运在较短的时间内完成,能够减小入地电流及其持续时间,本发明科学有效,能够满足工程应用的需求。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

Claims (9)

1.一种特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:
设置有双极同步解/闭锁单元、双极电流跟随单元、双极联跳单元和过负荷限制单元;
所述双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理,所述双极电流跟随单元进行双极电流跟随处理,所述双极联跳单元进行双极联跳处理,所述过负荷限制单元进行限制过负荷处理。
2.根据权利要求1所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:
所述双极同步解/闭锁单元设置有第一选择器和第二选择器,命令单元的输出端分别与极一极控系统的输入端、极二极控系统的输入端连接;
所述极一极控系统的输出端与所述第一选择器的输入端连接,所述第一选择器设置有第一输出端和第二输出端,第一选择器的第一输出端与极一阀组控制器的第一输入端连接,第一选择器的第二输出端与站控系统的第一输入端连接,站控系统的第一输出端与所述极一极控系统的反馈输入端连接,所述极一极控系统的反馈输出端与所述极一阀组控制器的反馈输入端连接,所述极一阀组控制器包括极一高阀控制器和极一低阀控制器,所述极一高阀控制器与极一的高端阀组双向连接,所述极一低阀控制器与极一的低端阀组双向连接;
所述极二极控系统的输出端与所述第二选择器的输入端连接,所述第二选择器设置有第一输出端和第二输出端,第二选择器的第一输出端与极二阀组控制器的输入端连接,第二选择器的第二输出端与站控系统的第二输入端连接,站控系统的第二输出端与所述极二极控系统的反馈输入端连接,所述极二极控系统的反馈输出端与所述极二阀组控制器的反馈输入端连接,所述极二阀组控制器包括极二高阀控制器和极二低阀控制器,所述极二高阀控制器与极二的高端阀组双向连接,所述极二低阀控制器与极二的低端阀组双向连接;
所述第一选择器和所述第二选择器相同,均以直流场的接线方式控制字为判断条件;
当直流场处于单极金属回线配置模式时接线方式控制字为0,第一选择器的第一输出端导通,第二选择器的第一输出端导通;当直流场处于双极大地回线配置模式时接线方式控制字为1,第一选择器的第二输出端导通,第二选择器的第二输出端导通;
所述双极同步解/闭锁单元进行双极同步解/闭锁处理具体是:
命令单元下发解/闭锁命令至对应的极一极控系统、极二极控系统,第一选择器、第二选择器根据接线方式控制字选择信号输出通道;
当接线方式控制字为0时,第一选择器导通第一选择器的第一输出端将命令单元下发的解/闭锁命令输入至极一阀组控制器,第二选择器导通第二选择器的第一输出端将命令单元下发的解/闭锁命令输入至极二阀组控制器,由极一高阀控制器控制极一的高端阀组、由极一低端阀组控制器控制极一的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作,由极二高阀控制器控制极二的高端阀组、由极二低端阀组控制器控制极二的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作;
当接线方式控制字为1时,第一选择器导通第一选择器的第二输出端、第二选择器导通第二选择器的第二输出端分别将命令单元下发至双极的解/闭锁命令输入到站控系统,站控系统对所收到双极的解/闭锁命令进行站控操作得到站控信号,站控系统的反馈输出端将站控信号同步分别对应反馈发回极一极控系统、极二极控系统,再由极一极控系统将反馈信号通过反馈输入端发给极一阀组控制器,由极二极控系统将反馈信号通过反馈输入端发给极二阀组控制器,由极一高阀控制器控制极一的高端阀组、由极一低端阀组控制器控制极一的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作,由极二高阀控制器控制极二的高端阀组、由极二低端阀组控制器控制极二的低端阀组分别对应执行解/闭锁动作。
3.根据权利要求2所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:
所述站控系统对所收到双极的解/闭锁命令进行站控操作得到站控信号,具体通过如下方式进行:
当从极一极控系统接收解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号、从极二极控系统接收解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号时,进行如下操作:将从极一极控系统所接收的解锁一个阀组信号和解锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极一或处理信号;将从极二极控系统所接收的解锁一个阀组信号或解锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极二或处理信号;将所述极一或处理信号与所述极二或处理信号进行逻辑与操作作为站控信号同时分别反馈发回极一极控系统和极二极控系统;
当从极一极控系统接收闭锁一个阀组信号或闭锁两个阀组信号、从极二极控系统接收闭锁一个阀组信号或闭锁两个阀组信号时,进行如下操作:将从极一极控系统所接收的闭锁一个阀组信号和闭锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极一或处理信号;将从极二极控系统所接收的闭锁一个阀组信号和闭锁两个阀组信号进行逻辑或操作得到极二或处理信号;将所述极一或处理信号与所述极二或处理信号进行逻辑或操作作为站控信号同时对应反馈发回极一极控系统和极二极控系统。
4.根据权利要求2或3所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:所述命令单位设置为人机界面,人机界面下发的解/闭锁命令通过LAN网分别传输至极一极控系统和极二极控系统,极一极控系统与站控系统之间通过控制总线进行信号交互传输,极二极控系统与站控系统之间通过控制总线进行信号交互传输。
5.根据权利要求1所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:
所述双极电流跟随处理单元设置有双极解锁状态R-S锁存器,
对极一设置的高端阀组和低端阀组的点火脉冲使能信号进行逻辑或操作得到极一点火脉冲逻辑或信号,对极二设置的高端阀组和低端阀组的点火脉冲使能信号进行逻辑或操作得到极二点火脉冲逻辑或信号,再将极一点火脉冲逻辑或信号和极二点火脉冲逻辑或信号进行逻辑与操作,作为R-S锁存器的“S”信号,当双极解锁状态信号为0时,表示单极金属回线解锁,当双极解锁状态信号为1时,表示双极大地回线解锁;
所述双极电流跟随处理具体通过如下方式实现:
读取R-S锁存器输出的双极解锁状态信号,
当双极解锁状态信号为0时,以本极的电流指令计算值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;
当双极解锁状态信号为1时,根据如下具体情况处理:
1)计算差值绝对值,具体是从对极接收电流参考值,与本极的电流指令计算值做差,并将差值取绝对值;
2)将差值绝对值与电流参考值调节死区进行比较,
当绝对值不大于调节死区时,以本极的电流指令计算值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;
当绝对值大于调节死区时,从对极接收电流参考值,与本极的电流参考值进行比较并取小,以小的电流参考值作为较小值;当本极是极一时,以所述较小值作为最终的电流参考值传送至阀组控制器;当本极是极二,且发生电流参考值跟随时,以所述较小值减去15A后的结果作为最终的电流参考值传送至阀组控制器。
6.根据权利要求5所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:电流参考值调节死区设置为50A。
7.根据权利要求1所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:
所述双极联跳单元进行双极联跳处理具体是:
极一极控系统、极二极控系统分别将本极极控、极保护、组控、组保护以及外部跳闸信号进行逻辑或操作,在双极解锁状态下分别得到本极的紧急停运信号;
极一极控系统、极二极控系统通过控制总线分别将本极的紧急停运信号发送至站控系统;
站控系统对所接收到极一的紧急停运信号、极二的紧急停运信号进行逻辑或操作得到或操作紧急停运信号,整流侧将或操作紧急停运信号通过控制总线发送至极一极控系统和极二极控系统,极一极控系统、极二极控系统分别将紧急停运信号发送至极一阀组控制器、极二阀组控制器执行紧急停运动作,逆变侧以闭锁信号通过控制总线发送至极一极控系统和极二极控系统,极一极控系统、极二极控系统分别将闭锁信号发送至极一阀组控制器、极二阀组控制器执行闭锁动作。
8.根据权利要求1所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:所述限制过负荷处理具体是在双极解锁状态下限制最终的电流参考值不得超过最大电流,最大电流为额定电流3125A。
9.根据权利要求1所述的特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法,其特征在于:直流工程的站控系统的电流平衡控制子单元的接地电流参考值设置为-0.0048p.u./-15A;站控系统的电流平衡控制子单元的调节范围设置为额定电流的0.8%,站控系统的电流平衡控制子单元的输入量设置为站内接地开关电流IdSG。
CN201410525368.XA 2014-10-09 2014-10-09 特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法 Active CN104300527B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410525368.XA CN104300527B (zh) 2014-10-09 2014-10-09 特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410525368.XA CN104300527B (zh) 2014-10-09 2014-10-09 特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104300527A true CN104300527A (zh) 2015-01-21
CN104300527B CN104300527B (zh) 2016-08-17

Family

ID=52320158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410525368.XA Active CN104300527B (zh) 2014-10-09 2014-10-09 特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104300527B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104362601A (zh) * 2014-11-18 2015-02-18 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种高压直流换流站无接地极运行保护跳闸方法
CN104377686A (zh) * 2014-11-10 2015-02-25 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种高压直流换流站无接地极运行极解锁方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201044358Y (zh) * 2007-04-30 2008-04-02 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 高压直流输电分体式接地极
CN101540501A (zh) * 2009-04-17 2009-09-23 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 一种高压直流输电接地极线路保护系统及装置
CN102082432A (zh) * 2010-12-09 2011-06-01 国家电网公司 级联换流站和级联多端高压直流输电系统
CN102611096A (zh) * 2012-03-13 2012-07-25 浙江大学 一种具有直流故障自清除能力的双极直流输电系统
CN102969732A (zh) * 2012-11-01 2013-03-13 浙江大学 一种混合双极直流输电系统
CN103022988A (zh) * 2011-09-22 2013-04-03 国网运行有限公司上海超高压管理处 一种高压直流输电系统
CN103812100A (zh) * 2014-01-17 2014-05-21 国家电网公司 一种弱受端电网直流功率波动闭锁控制方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201044358Y (zh) * 2007-04-30 2008-04-02 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 高压直流输电分体式接地极
CN101540501A (zh) * 2009-04-17 2009-09-23 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 一种高压直流输电接地极线路保护系统及装置
CN102082432A (zh) * 2010-12-09 2011-06-01 国家电网公司 级联换流站和级联多端高压直流输电系统
CN103022988A (zh) * 2011-09-22 2013-04-03 国网运行有限公司上海超高压管理处 一种高压直流输电系统
CN102611096A (zh) * 2012-03-13 2012-07-25 浙江大学 一种具有直流故障自清除能力的双极直流输电系统
CN102969732A (zh) * 2012-11-01 2013-03-13 浙江大学 一种混合双极直流输电系统
CN103812100A (zh) * 2014-01-17 2014-05-21 国家电网公司 一种弱受端电网直流功率波动闭锁控制方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
无: "糯扎渡直流工程首次实现无接地极运行", 《电力勘测设计》, no. 4, 31 August 2014 (2014-08-31), pages 74 *
涂仁川: "特高压直流换流站顺序控制的研究", 《南方电网技术》, vol. 2, no. 4, 31 August 2008 (2008-08-31) *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104377686A (zh) * 2014-11-10 2015-02-25 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种高压直流换流站无接地极运行极解锁方法
CN104362601A (zh) * 2014-11-18 2015-02-18 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种高压直流换流站无接地极运行保护跳闸方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104300527B (zh) 2016-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10418816B2 (en) Passive islanding-to-grid-connected switch method
WO2018098673A1 (zh) 一种双极型vsc-hvdc和upfc混合拓扑结构及其运行方法
CN104242292A (zh) 一种直流工程无接地极方式运行的控制保护处理方法
CN104362665A (zh) 一种微电网离网切换到并网的控制系统及控制方法
US11159160B2 (en) AC switch, and uninterruptible power supply and voltage sag compensator including AC switch
CN103311945B (zh) 一种高压直流输电系统的起动方法
CN106961121B (zh) 基于间接电流控制和下垂控制的无缝切换控制系统及策略
CN105974983B (zh) 一种数字电压环与电流环互相跟随的控制方法
CN103675660A (zh) 特高压换流阀恢复期瞬态正向电压试验回路及其试验方法
CN103401259A (zh) 一种储能系统无缝切换控制方法
CN104022523A (zh) 一种高压直流三极输电系统调制极电压电流极性控制方法
CN104300527A (zh) 特高压直流工程无接地极方式运行的控制处理方法
CN204131124U (zh) 特高压直流工程无接地极方式运行的控制设备
CN104714443B (zh) 一种多晶硅还原调功电源及其电气控制系统
CN105449680A (zh) 功率分送运行模式下单极功率自动控制方法
CN204068248U (zh) 一种直流工程无接地极方式运行的控制保护处理设备
CN103762583A (zh) 串联型多端直流输电系统及其功率控制方法
CN204376525U (zh) 一种应急供电电路
CN203761126U (zh) 一种直流电源切换器
CN104993787A (zh) 一种任意波形输出的光伏优化器
CN104362659A (zh) 高压直流输电系统站内接地运行方式下双极同步联跳方法
CN104242332B (zh) 一种直流输电系统零功率起动方法
CN104283232A (zh) 一种用于轻型直流输电系统单元直流侧电压平衡控制方法
CN104682858A (zh) 光伏高压诱导衰减效应(pid)消除电路及其方法
CN203617921U (zh) 一种宽电压自适应逆变式弧焊电源

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant