RU2101825C1 - Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока - Google Patents

Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2101825C1
RU2101825C1 RU96108670A RU96108670A RU2101825C1 RU 2101825 C1 RU2101825 C1 RU 2101825C1 RU 96108670 A RU96108670 A RU 96108670A RU 96108670 A RU96108670 A RU 96108670A RU 2101825 C1 RU2101825 C1 RU 2101825C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
phase
oapv
arc
compensation
Prior art date
Application number
RU96108670A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96108670A (ru
Inventor
В.Е. Качесов
Original Assignee
Новосибирский государственный технический университет
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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU96108670A priority Critical patent/RU2101825C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101825C1 publication Critical patent/RU2101825C1/ru
Publication of RU96108670A publication Critical patent/RU96108670A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Discharge Heating (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: компенсацию тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения в месте короткого замыкания осуществляют индуктивным током путем расшунтирования нейтрали четырехлучевых реакторов. Одновременно осуществляют дополнительную емкостную компенсацию тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения от источников э.д.с. примыкающих систем фазы, отключенной в цикле ОАПВ. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при осуществлении однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) в электропередачах высокого и сверхвысокого классов напряжений.
Известен способ осуществления ОАПВ в электропередачах переменного тока (Knudsen N. Single-phase switching of transmission lines using reactors for extinction of the secondary arc./CIGRE, rep. N 310,1962, 11 pp.), при котором компенсация режимных параметров бестоковой паузы ОАПВ тока подпитки дуги (Iд) и напряжения (Uв), восстанавливающегося на поврежденной фазе после погасания дуги подпитки, осуществляется введением в канал дуги подпитки индуктивного тока от неповрежденных фаз линии электропередачи путем расшунтирования нейтрали четырехлучевых реакторов, вследствие чего в месте короткого замыкания (в канале дуги подпитки) обеспечивается компенсация электростатической составляющей тока подпитки дуги, а после ее погасания - восстанавливающегося напряжения, обусловленных междуфазными емкостными связями аварийной фазы и неповрежденных фаз. Однако указанный способ ОАПВ является эффективным лишь для воздушных линий (ВЛ) с симметричными фазными параметрами. Компенсация тока подпитки дуги осуществляется принципиально симметричным по фазам шунтирующим реактором (ШР) в то время, как параметры ВЛ несимметричны и токи подпитки дуги при коротких замыканиях на различных фазах ВЛ различны [1] Кроме того, затруднительна компенсация тока подпитки дуги индуктивным током путем применения четырехлучевых реакторов в электропередачах повышенной пропускной способности [2] В этом случае величина индуктивного сопротивления компенсационного реактора становится значительной, что приводит к повышенным уровням напряжения на нейтрали шунтирующих реакторов в цикле ОАПВ и может привести к пробою изоляции их нейтрали.
Кроме того, известен способ осуществления ОАПВ в электропередачах переменного тока (Управление режимами и связь: Обзор докладов международной конференции по большим электрическим системам (СИГРЭ-84)/ Под ред. Ю.Н. Руденко М. Энергоатомиздат, 1986, 160 с.), взятый за прототип, при котором величину и фазу компенсирующего индуктивного тока подстраивают в зависимости от поврежденной фазы путем коммутации фаз шунтирующих реакторов в цикле бестоковой паузы ОАПВ для снижения токов подпитки дуги и восстанавливающихся напряжений до значений, обеспечивающих ее надежное самопогасание. Изменение величины и фазы компенсирующего индуктивного тока при использовании этого способа может быть лишь дискретным (в зависимости от числа коммутируемых реакторов), поэтому компенсация оказывается не всегда оптимальной, а способ ОАПВ малоэффективным. При применении этого способа требуется выполнение дополнительных коммутаций выключателями шунтирующих реакторов, что приводит к усложнению ОАПВ. Кроме того, применение этого способа так же, как и ранее описанного, приводит к повышенным уровням напряжения на нейтрали шунтирующих реакторов в цикле бестоковой паузы ОАПВ, что может привести к пробою изоляции, и 2таким образом ограничивает применение этого способа, или требует ее усиления, что сопряжено с удорожанием шунтирующих реакторов.
Анализ приведенного уровня техники свидетельствует о том, что задачей изобретения является создание способа ОАПВ в электропередачах переменного тока более эффективного, простого и с более широкой областью применения.
Это достигается тем, что в известном способе ОАПВ, заключающемся в том, что компенсация тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения в месте короткого замыкания осуществляется индуктивным током путем расшунтирования нейтрали четырехлучевых реакторов, осуществляют дополнительную емкостную компенсацию тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения от источников э.д.с. примыкающих систем фазы, отключенной в цикле ОАПВ.
На фиг. 1 приведена одна из возможных схем электропередачи, реализующая прелагаемый способ ОАПВ; на фиг. 2 зависимости токов подпитки дуги (Iд) от коэффициента компенсации междуфазной емкости ВЛ (Kфф) четырехлучевыми реакторами при предельном положительном (а) и отрицательном (б) угле передачи мощности δ на линии; на фиг. 3 упрощенная расчетная схема замещения для определения электростатической составляющей тока подпитки дуги в режиме бестоковой паузы ОАПВ (а) и векторные диаграммы токов и напряжений (б).
Устройство (фиг. 1) содержит схему электропередачи, соединяющую отправную (1) и приемную (2) системы. Фазные провода 3, 4, 5 соединены с шинами систем линейными выключателями (6), параллельно которым включены батареи конденсаторов (7). По концам линии установлены шунтирующие (8) и компенсационные (9) реакторы, образующие четырехлучевые реакторы, и выключатели (10), шунтирующие компенсационные реакторы в нормальном эксплуатационном режиме.
Способ осуществляется следующим образом.
1. Оптимизируется коэффициент компенсации междуфазной емкости ВЛ (Kфф) четырехлучевыми реакторами: Kфф= Xcфф/(X 2 p /XN+3Xp), где Xcфф, Xp, XN -, соответственно, междуфазное емкостное сопротивление ВЛ, индуктивное сопротивление шунтирующего и компенсационного реакторов. Оптимальный коэффициент компенсации для положительных (Kфф опт+) и отрицательных (Kфф опт-) углов передачи мощности δ определяется, соответственно, как точка пересечения кривых IдА= f(Kфф) фазы "A" (фиг. 2, а) и фазы "C" (IдС, фиг.2, б) с кривой Iд= f(Kфф) при d0o. Для обоих направлений передачи мощности оптимальный коэффициент выбирается равным коэффициенту, полученному при отрицательных углах d, т.е. Kфф опт Kфф опт-.
2. При коротких замыканиях на фазах, имеющих значительные величины токов подпитки дуги при оптимальном коэффициенте компенсации ( это "особая" фаза - фаза, занимающая среднее положение на среднем участке однократного цикла транспозиции проводов ВЛ, при положительных углах передачи мощности d и, "неособые" фазы при отрицательных углах d дополнительная компенсация осуществляется емкостным током от источников э.д.с. примыкающих систем отключенной фазы, посредством введения в место КЗ дополнительного емкостного тока, протекающего через батареи конденсаторов (7), соединяющих отключенную фазу с шинами систем.
В этом случае компенсирующий ток
Figure 00000002
к (фиг.3), протекающий через канал дуги и, направленный противоположно электростатической составляющей тока подпитки дуги
Figure 00000003
эс, равной отношению эквивалентной междуфазной э.д.с.
Figure 00000004
ффэ к междуфазному сопротивлению Xффэ, будет:
Figure 00000005
к
Figure 00000006
p +
Figure 00000007
c, где
Figure 00000008
p индуктивная компонента компенсирующего тока, вызванная включением на ВЛ четырехлучевых реакторов (на схеме замещения она представлена эквивалентной э.д.с.
Figure 00000009
рэ за сопротивлением X );
Figure 00000010
с емкостная составляющая тока от источника э.д.с. E отключенной фазы, протекающая через емкостное сопротивление Xc.
Величины компенсирующих токов для "особой" фазы при положительных углах δ (Ic+) и, "неособых" фаз при отрицательных углах d (Ic-) определяются следующим образом:
Ic+ (Iд,+ Iд.мин)K1, Ic- (Iд,+ Iд.мин)K2,
где Iд,+, Iд.-, ток подпитки дуги "особой" фазы при положительных и "неособых" фаз при отрицательных углах d Iд.мин - минимальный ток, определяемый как ток "особой" фазы при отрицательном угле d (фиг. 2); K1 и K2- коэффициенты в диапазоне 11,5.
В таблице применительно к конструкции компактной ВЛ 500 кВ повышенной натуральной мощности [2] приведены результаты, показывающие сравнительную эффективность различных способов ОАПВ (в качестве предельного угла передачи мощности 5 на линии принят угол, соответствующий двойной волновой длине ВЛ).
Из таблицы видно, что при применении предлагаемого способа компенсация режимных параметров бестоковой паузы ОАПВ приводит к их снижению в 1,5.2 раза по сравнению с применением ЧЛР, является более эффективным, чем применение коммутаций фаз шунтирующих реакторов в цикле ОАПВ, и обеспечивает успешное осуществление ОАПВ ( дуга подпитки успешно гаснет при Iд≤50 Aмакс, Uв <0,3 Uф [3] Длительность бестоковой паузы ОАПВ, определяемая величинами тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения и может быть сокращена на величину порядка 0,2.0,4 с. [3] что увеличивает динамическую устойчивость примыкаемых энергосистем. Снижение напряжения на нейтрали ШР по сравнению с другими способами ОАПВ составляет более 20%
Таким образом, применение предлагаемого способа является более простым, поскольку не требует выполнения коммутаций фаз шунтирующих реакторов, позволяет эффективно снижать режимные параметры бестоковой паузы и осуществлять успешное ОАПВ в более широком диапазоне конструктивных параметров ВЛ, расширяя область применения на линии электропередачи повышенной пропускной способности.

Claims (1)

  1. Способ однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) в электропередачах переменного тока, при котором компенсацию тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения в месте короткого замыкания осуществляют индуктивным током путем расшунтирования нейтрали четырехлучевых реакторов, отличающийся тем, что одновременно осуществляют дополнительную емкостную компенсацию тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения от источников ЭДС примыкающих систем фазы, отключенной в цикле ОАПВ.
RU96108670A 1996-04-23 1996-04-23 Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока RU2101825C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108670A RU2101825C1 (ru) 1996-04-23 1996-04-23 Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108670A RU2101825C1 (ru) 1996-04-23 1996-04-23 Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2101825C1 true RU2101825C1 (ru) 1998-01-10
RU96108670A RU96108670A (ru) 1998-01-20

Family

ID=20180096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108670A RU2101825C1 (ru) 1996-04-23 1996-04-23 Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2101825C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535654C1 (ru) * 2013-07-30 2014-12-20 Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт" Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока
RU2780734C1 (ru) * 2021-12-30 2022-09-30 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ обеспечения селективности высокочастотных защит линии электропередачи при успешном повторном включении

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кадомская К.П., Качесов В.Е., Шевцов Г.П. Способы гашения дуги подпитки в режиме паузы ОАПВ одноцепных воздушных линий повышенной пропускной способности. - Изв. ВУЗов, сер.Энергетики - 1987, N 7, с. 10 - 15. Александров Г.Н. Компактные линии электропередачи повышенной пропускной способности. - Электричество, 1981, N 93, с. 20 - 24. Беляков Н.Н., Бургсдорф В.В., Рашкес В.С., Хоециан К.В. Исследование ОАПВ в электропередачах 750 кВ шунтирующими реакторами. - Электричество, 1981, N 7, с. 6 - 11. Knudsen N.Singde - phase Surtching of transmission lines Using, reactors for exinction of the sicondary arc. / CIGRE, rep. 310, 1962, 11 p. Управление режимами и связь: Обзор докладов международной конференции по большим электрическим системам (СИГРЭ-84). /Под ред. Ю.Н.Руденко - М.: Энергоатомиздат, 1986. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535654C1 (ru) * 2013-07-30 2014-12-20 Ооо Научно-Производственное Предприятие "Энергоконсалт" Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения воздушных линий электропередачи переменного тока
RU2780734C1 (ru) * 2021-12-30 2022-09-30 Общество с ограниченной ответственностью "Релематика" Способ обеспечения селективности высокочастотных защит линии электропередачи при успешном повторном включении

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017020269A1 (en) Bidirectional power valve and control method therefor and hybrid multi-terminal hvdc system using the same
US20140177292A1 (en) Multilevel valve for voltage sourced converter transmission
RU2101825C1 (ru) Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока
US3530357A (en) Current rectifying system for high voltage
Faiz et al. Optimal configurations for taps of windings and power electronic switches in electronic tap-changers
US6654266B2 (en) Selectable arrangement energy converter
US5969510A (en) Three-phase to six-phase wye transformer power system
CN109845080A (zh) 直流电压转换器和用于运行直流电压转换器的方法
RU2160951C2 (ru) Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока
GB2050083A (en) Electrical converter
SE503117C2 (sv) Strömriktarkoppling och anläggning för överföring av högspänd likström innefattande en sådan strömriktarkoppling
Krishnamurthy et al. Improvements in a Thyristor controlled static on-load tap-changer for transformers
RU2761509C1 (ru) Способ адаптивного однофазного автоматического повторного включения линий электропередачи
RU2115212C1 (ru) Устройство для регулирования переменного напряжения
SU1003039A1 (ru) Способ переключени ответвлений обмотки трансформатора
SU535697A1 (ru) Регулируемый транзисторный инвертор
SU1661911A1 (ru) Способ подавлени тока подпитки дуги и восстанавливающегос напр жени на отключенной фазе линии электропередачи
SU1410288A1 (ru) Рентгеновский генератор
SU1094024A1 (ru) Устройство дл регулировани трехфазного напр жени
JPH0695134B2 (ja) 開閉器の試験装置
SU598170A1 (ru) Способ трехфазного отключени дугового короткого замыкани на линии электропередачи с шунтирующими реакторами
SU1359853A1 (ru) Способ снижени уравнительных токов в т говой сети
SU1319149A1 (ru) Устройство дл защиты трехфазного электродвигател от анормальных режимов
SU941964A1 (ru) Устройство дл регулировани трехфазного напр жени
SU1098066A1 (ru) Способ перевода в неполнофазный режим двухцепной комбинированной линии электропередачи