RU2160951C2 - Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока - Google Patents
Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2160951C2 RU2160951C2 RU98113681/09A RU98113681A RU2160951C2 RU 2160951 C2 RU2160951 C2 RU 2160951C2 RU 98113681/09 A RU98113681/09 A RU 98113681/09A RU 98113681 A RU98113681 A RU 98113681A RU 2160951 C2 RU2160951 C2 RU 2160951C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- line
- power transmission
- phase
- resistance
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при осуществлении однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) в электропередачах высокого и сверхвысокого классов напряжений. Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока, при котором осуществляют компенсацию тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения в месте короткого замыкания путем расшунтирования нейтрали четырехлучевого реактора и переключения отпаек компенсационного реактора в зависимости от отключенной фазы воздушной линии, осуществляют управляемое, плавное изменение сопротивления компенсационного реактора в зависимости от мощности, передаваемой по линии, уменьшают сопротивление компенсационного реактора для фазы, занимающей среднее положение на среднем участке транспозиции проводов воздушной линии (ВЛ), и увеличивают для остальных фаз при увеличении положительного угла передачи мощности и, выполняют обратное для отрицательных углов; увеличивают сопротивление компенсационного реактора при уменьшении мощности шунтирующих реакторов; уменьшают зависимость сопротивления компенсационного от угла передачи мощности на линии при смещении места короткого замыкания к середине ВЛ, приближая его величину к оптимальной при отсутствии передачи мощности по ВЛ. Техническим эффектом изобретения является его более высокая эффективность снижения токов подпитки дуги в цикле бестоковой паузы ОПАВ. 6 ил., 1 табл.
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 /1/, при котором величину и фазу компенсирующего индуктивного тока подстраивают в зависимости от поврежденной фазы путем коммутации фаз шунтирующих реакторов (ШР) в цикле бестоковой паузы ОАПВ для снижения токов подпитки дуги и восстанавливающихся напряжений. Изменение величины и фазы компенсирующего 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, известен способ осуществления ОАПВ в электропередачах переменного тока (см. способ в /2/), взятый за прототип, при котором величину сопротивления компенсационного реактора (КР) выбирают в зависимости от поврежденной фазы путем переключения его отпаек в цикле бестоковой паузы ОАПВ для снижения токов подпитки дуги и восстанавливающихся напряжений до значений, обеспечивающих ее надежное самопогасание. Изменение величины компенсирующего тока при использовании этого способа так же, как и при первом рассмотренном способе, может быть лишь дискретным (в зависимости от отпайки, на которую включен компенсационный реактор), поэтому компенсация может быть оптимальной лишь при передаче по линии какой-то конкретной мощности (т.е. при определенном угле передачи мощности δ на линии) и для конкретного места короткого замыкания на линии. Кроме того, его применение при оснащении ВЛ управляемыми шунтирующими реакторами установление требуемой компенсации практически невозможно из-за дискретного изменения сопротивления КР. Таким образом, эффективность снижения тока подпитки дуги для данного способа ОАПВ так же, как и первого, низка при варьировании таких параметров как угол передачи мощности на линии, место короткого замыкания и мощность подключенных к линии ШР (или управляемых реакторов).
Анализ приведенного уровня техники свидетельствует о том, что задачей изобретения является создание более эффективного способа снижения тока подпитки дуги при ОАПВ в электропередачах переменного тока.
Это достигается тем, что в известном способе ОАПВ, заключающемся в том, что величину сопротивления компенсационного реактора дискретно подстраивают в зависимости от поврежденной фазы путем переключения его отпаек в цикле бестоковой паузы ОАПВ, осуществляют управляемое, плавное изменение сопротивления компенсационного реактора в зависимости от мощности передаваемой по линии: уменьшают сопротивление КР для фазы, занимающей среднее положение на среднем участке транспозиции проводов ВЛ, и увеличивают для остальных фаз при увеличении положительного угла передачи мощности и, выполняют обратное для отрицательных углов; увеличивают сопротивление КР при уменьшении мощности ШР; уменьшают зависимость сопротивления КР от угла передачи мощности на линии при смещении места короткого замыкания к середине ВЛ, приближая его величину к оптимальной при отсутствии передачи мощности по ВЛ.
На фиг. 1 приведена одна из возможных схем электропередачи, реализующая предлагаемый способ ОАПВ; на фиг. 2 - зависимости токов подпитки дуги (Iд) от сопротивления компенсационного реактора (Xн) при предельном угле передачи мощности δ на линии δмакс= 2,5λ, λ- волновая длина ВЛ); на фиг. 3 и 4 - зависимости оптимального сопротивления КР различных фаз ВЛ от передаваемой по линии мощности, соответственно, для положительных (T-1) и отрицательных (T-2) углов δ и мощности ШР, близкой к полной компенсации зарядной мощности ВЛ (Qшр=Q), и коротком замыкании в начале ВЛ; на фиг. 5 - зависимости оптимального сопротивления КР при половинной мощности ШР (Qшр=Q/2) и коротком замыкании в начале ВЛ (сплошная линия) и на расстоянии одной трети длины ВЛ (пунктирная линия) при положительных углах передачи мощности δ (T-1); на фиг. 6 - схема замещения при расчете электромагнитной составляющей тока подпитки дуги при к.з. в середине ВЛ.
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). По концам линии установлены шунтирующие (7) и управляемые компенсационные реакторы (8), образующие четырехлучевые реакторы, и выключатели (9), шунтирующие компенсационные реакторы в нормальном эксплуатационном режиме.
Способ осуществляется следующим образом.
На основе расчетных зависимостей токов подпитки дуги от величины сопротивления (или мощности) компенсационного реактора для конкретного угла передачи мощности δ на линии и места короткого замыкания для различных фаз ВЛ определяются оптимальные величины сопротивления компенсационного реактора Xн.опт.γ (γ = A,B,C), обеспечивающие минимум тока подпитки дуги (фиг. 2) /3/. На основе значений оптимальных сопротивлений, полученных для различных углов δ, из семейства кривых, аналогичных приведенным на фиг. 2, строятся зависимости оптимальных величин сопротивлений компенсационного реактора (фиг. 3 и 4).
Зависимости, приведенные на фиг. 3 и 4, получают для всего возможного диапазона изменения мощности шунтирующих реакторов (Qшр=var). При этом, при малых углах передачи мощности на линии величина сопротивления компенсационного реактора Xн может быть определена по выражению
исходя из полной компенсации электростатической составляющей тока подпитки дуги Iэс, где XСфф - междуфазное емкостное сопротивление, обусловленное междуфазной емкостью; Xр - сопротивление эквивалентного шунтирующего реактора. Согласно вышеприведенному выражению величина сопротивления компенсационного реактора с уменьшением мощности шунтирующих (или управляемых) реакторов возрастает, чему соответствует смещение зависимости оптимальных значений сопротивлений КР от угла передачи мощности в область больших значений Xн (см. фиг.3 и 5).
исходя из полной компенсации электростатической составляющей тока подпитки дуги Iэс, где XСфф - междуфазное емкостное сопротивление, обусловленное междуфазной емкостью; Xр - сопротивление эквивалентного шунтирующего реактора. Согласно вышеприведенному выражению величина сопротивления компенсационного реактора с уменьшением мощности шунтирующих (или управляемых) реакторов возрастает, чему соответствует смещение зависимости оптимальных значений сопротивлений КР от угла передачи мощности в область больших значений Xн (см. фиг.3 и 5).
Смещение места короткого замыкания (Iкз) к середине ВЛ приводит к уменьшению электромагнитной составляющей тока подпитки дуги Iд.эм. При коротком замыкании в середине ВЛ в предположении идеальнотраспонированной ВЛ Iд.эм = Iд.эм1 - Iд.эм2 = 0, где Iд.эм1= Iд.эм2= 0,5Eпр/(ωLф/2-(ωCф/2)-1), Lф - продольная индуктивность фазы; Cф - фазная емкость; Eпр - продольная э. д. с., наводимая токами неотключенных фаз ВЛ (фиг. 6). Из этого следует, что при смещении места к.з. к середине ВЛ сопротивление КР стремится к значению, определяемому по выражению (1) (фиг. 5).
Таким образом, минимум тока подпитки дуги в цикле бестоковой паузы ОАПВ обеспечивают путем соответствующего изменения сопротивления компенсационного реактора в зависимости от фазы ВЛ, на которой произошло короткое замыкание (к. з.), угла передачи мощности δ на линии, мощности шунтирующих реакторов и места короткого замыкания на линии.
В таблице применительно к ВЛ 1150 кВ протяженностью 448 км приведены результаты, показывающие сравнительную эффективность предлагаемого способа ОАПВ и способа-прототипа.
Из таблицы видно, что применение предлагаемого способа компенсация тока подпитки дуги приводит к его значительному снижению в области малых углов передачи мощности δ по сравнению со способом-прототипом. Средние (по углам передачи мощности) значения токов подпитки для фаз A, B и C равны 30 18 и 34 Амакс, в то время как для способа-прототипа, соответственно, 49, 28 и 60 Aмакс, т.е. эффективность снижения токов подпитки дуги предлагаемого способа выше, чем способа-прототипа (по сравнению со способом-прототипом токи снижаются в 1,6. ..1,8 раза). Это означает, что длительность бестоковой паузы ОАПВ может быть уменьшена ориентировочно на 0,2...0,4 сек /4, 5/, что увеличивает динамическую устойчивость примыкающих к ЛЭП энергосистем.
Таким образом, предлагаемый способ снижения тока подпитки дуги в цикле ОАПВ является более эффективным.
Список использованных источников
1. Управление режимами и связь: Обзор докладов международной конференции по большим электрическим системам (СИГРЭ-84) /Под ред. Ю.Н. Руденко - М.: Энергоатомиздат, 1986, 160 с.
1. Управление режимами и связь: Обзор докладов международной конференции по большим электрическим системам (СИГРЭ-84) /Под ред. Ю.Н. Руденко - М.: Энергоатомиздат, 1986, 160 с.
2. Схемы для подавления тока подпитки дуги при ОАПВ в электропередачах с различающимися по фазам емкостно-индуктивными параметрами /Беляков Н.Н., Рашкес B. C. , Левинштейн М. Л. и др.//Проблемы осуществления ОАПВ линий электропередачи высших классов напряжений: Тез. докл. Всесоюзного научного тематического семинара "Проблемы оптимизации передачи электрической энергии переменным током". - Новосибирск, - 1984 г., с. 11-13.
3. 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. Энергетика. -1987, N 7, с. 10-15.
4. Беляков Н. Н., Рашкес B.C. Испытания ОАПВ на ВЛ 750 кВ Западноукраинская- Альбертиша с четырехлучевыми реакторами. - Электрические станции, 1983, N 10, с.67-69.
5. Рашкес B.C. Обобщение эксплуатационных данных эффективности ОАПВ ВЛ СВН и опытных данных времени гашения дуги подпитки. - Электрические станции, 1989 г., N 3.
Claims (1)
- Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока, при котором компенсацию тока подпитки дуги и восстанавливающегося напряжения в месте короткого замыкания осуществляют путем расшунтирования нейтрали четырехлучевого реактора и переключения отпаек компенсационного реактора в зависимости от отключенной фазы воздушной линии (ВЛ), отличающийся тем, что осуществляют управляемое, плавное изменение сопротивления компенсационного реактора в зависимости от мощности, передаваемой по линии, уменьшают сопротивление компенсационного реактора при коротком замыкании на фазе, занимающей среднее положение на среднем участке транспозиции проводов ВЛ, и увеличивают при коротких замыканиях на остальных фазах при увеличении положительного угла передачи мощности и выполняют обратное для отрицательных углов, увеличивают сопротивление компенсационного реактора при уменьшении мощности шунтирующих реакторов, уменьшают зависимость сопротивления компенсационного реактора от угла передачи мощности на линии при смещении места короткого замыкания к середине ВЛ, приближая его величину к оптимальной при отсутствии передачи мощности по ВЛ.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98113681/09A RU2160951C2 (ru) | 1998-07-08 | 1998-07-08 | Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98113681/09A RU2160951C2 (ru) | 1998-07-08 | 1998-07-08 | Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98113681A RU98113681A (ru) | 2000-06-20 |
RU2160951C2 true RU2160951C2 (ru) | 2000-12-20 |
Family
ID=20208554
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98113681/09A RU2160951C2 (ru) | 1998-07-08 | 1998-07-08 | Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2160951C2 (ru) |
-
1998
- 1998-07-08 RU RU98113681/09A patent/RU2160951C2/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Тез. докладов Всесоюзного научного тематического семинара "Проблемы оптимизации передачи электрической энергии переменным током", 1984, с. 11 - 13. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3298672B1 (en) | Change of current return path in a bipole power transmission system | |
EP1540792A1 (en) | Active power filter apparatus with reduced va rating for neutral current suppression | |
IL122683A (en) | Method and device for adjusting the binding ratio in the transformer | |
EP2880732B1 (en) | A device comprising a controllable earthing transformer | |
JP2007058676A (ja) | 進相電流による交流電圧制御装置 | |
CN1321351A (zh) | 使用被控制的铁磁谐振变压器电路的不间断电源系统,电压调节器和操作方法 | |
US20110205771A1 (en) | Closed-loop control method for an hvdc transfer installation having a dc voltage intermediate circuit and self-commutated converters | |
US4305107A (en) | DC Interrupting apparatus | |
RU2160951C2 (ru) | Способ однофазного автоматического повторного включения в электропередачах переменного тока | |
RU2720065C1 (ru) | Способ регулирования напряжения на подстанции при одностороннем питании сети переменного тока с нерегулируемой установкой компенсации реактивной мощности | |
CN115173422B (zh) | 一种联络型供电变压器及其调控方法 | |
RU2025018C1 (ru) | Способ управления режимом электропередачи | |
SU1661911A1 (ru) | Способ подавлени тока подпитки дуги и восстанавливающегос напр жени на отключенной фазе линии электропередачи | |
US4458306A (en) | High amplitude, pulsed current plating system | |
Eremia et al. | CSC–HVDC Transmission | |
RU2025019C1 (ru) | Способ управления режимом электропередачи | |
EP4125200B1 (en) | Improvements in or relating to line commutated converters | |
JPH05108179A (ja) | 静止形無効電力補償装置 | |
Roy et al. | A paper of determination of controlling characteristics of the monopolar HVDC system | |
RU2813005C1 (ru) | Способ электроснабжения потребителей при повреждении фазы электрической сети 110 кВ | |
RU2017298C1 (ru) | Способ однофазного автоматического повторного включения воздушной линии электропередачи | |
Taha et al. | Incorporating inductor‐capacitor branch for thyristor‐based DC fault current interruption | |
RU2014699C1 (ru) | Способ однофазного автоматического повторного включения воздушной линии электропередачи | |
SU1132324A1 (ru) | Способ передачи мощности по линии электропередачи | |
Ishtaiwi | School of Natural Resources Engineering and Management Energy Engineering Department Graduation Project II |