一种超导限流器对输电线路零序电流保护方法及保护系统技术方案

技术编号:27506141 阅读:18 留言:0更新日期:2021-03-02 18:33
本发明专利技术公开了一种超导限流器对输电线路零序电流保护方法及保护系统,属于高压输电线路技术领域,所述输电线路为安装有超导限流器的双回输电线路,甲乙线均采用单相重合闸,其特征在于,当一回线重合于永久性故障时,故障线路再次断开,非故障线路的超导限流器因为重合闸重合于永久性故障而再次进入限流态,限流阻抗增大,当前运行工况使得无故障线路的传输功率很大,造成非故障线路的三相限流阻抗不对称,当引起零序保护误动时,增加零序电流保护的动作延时时间。通过采用上述技术方案,本发明专利技术通过对超导限流器对输电线路零序电流保护的仿真研究与整定配合原则进行了详细分析,针对其误动,提出相应的控制措施。提出相应的控制措施。提出相应的控制措施。

【技术实现步骤摘要】
一种超导限流器对输电线路零序电流保护方法及保护系统


[0001]本专利技术属于高压输电线路
,具体涉及一种超导限流器对输电线路零序电流保护方法及保护系统。

技术介绍

[0002]随着电网规模的不断扩大,短路电流超标问题已成为制约电网负荷增长和电网发展的突出因素之一。近年来,随着电网的装机容量和各电压等级网架建设得到高速发展,网架结构大大加强,很多地区基本形成双回路内外环网结构。电网满足了电网负荷增长和可靠供电的需求,但同时也使电网的短路容量持续增长。虽然电网已采取优化电源布局、调整电网结构、合理安排运行方式(分区供电、母线分段运行)、采用传统限流设备(高阻抗变压器、加装变压器中性点小电抗)等措施来抑制或降低电网的短路电流水平,但也不同程度降低了电网运行的可靠性和灵活性。因此,鉴于电力系统运行安全性、可靠性以及变电站改造困难等因素,有必要结合电网实际情况,研究限制短路电流的新措施,减轻断路器等各种电气设备负担,提高电力系统安全稳定性。超导限流器是利用新兴的超导技术而研制出的快速有效的限流装置。主动式饱和铁心型超导限流器的结构示意图如图5和图6所示。
[0003]正常运行时,直流电源5通过高速控制开关6为超导绕组3提供励磁电流,产生一个偏置磁场,使铁心1处于深度饱和状态,铁心工作于工作点HDC,超导绕组3并联有磁能释放回路4。此时,额定的交流电流通过交流绕组线圈2所产生的交流磁场不足以使铁心脱离饱和区,铁心内的磁通量几乎不变,根据法拉第电磁感应定律,交流绕组的感应电动势为零,即超导限流器两端电压为零。此时铁心磁导率处于较低水平,即铁心等效电感较较低,说明此时超导限流器对系统基本无影响。如图6中(a)所示。当故障发生时,超导限流器通过电流检测单元监测到故障短路电流,并发出指令,使得直流励磁开关迅速断开,超导限流器两铁心均退出饱和区运行于非饱和区,如图6中(b)所示。由于磁导率急剧增大,超导限流器限流阻抗迅速增大从而限制短路电流。与被动式不同的是,主动式超导限流器在故障发生之后两个铁心均进入限流态,这就大大增加了超导限流器的限流效率,克服了被动式的单边效应。同时主动式超导限流器在限流动作完成后能够快速复位,短时间内可恢复到低阻抗的状态,满足线路重合闸的要求。
[0004]不过超导限流器接入电网必然对传统零序电流保护策略产生影响。

技术实现思路

[0005]本专利技术为解决公知技术中存在的技术问题,提供一种超导限流器对输电线路零序电流保护方法及保护系统,通过对超导限流器对输电线路零序电流保护的仿真研究与整定配合原则进行了详细分析,针对其误动,提出相应的控制措施。
[0006]本专利技术的第一目的是提供一种超导限流器对输电线路零序电流保护方法,所述输电线路为安装有超导限流器的双回输电线路,甲乙线均采用单相重合闸,
[0007]当一回线重合于永久性故障时,故障线路再次断开,非故障线路的超导限流器因
为重合闸重合于永久性故障而再次进入限流态,限流阻抗增大,当前运行工况使得无故障线路的传输功率很大,造成非故障线路的三相限流阻抗不对称,当引起零序保护误动时,增加零序电流保护的动作延时时间。
[0008]优选地,引起零序保护误动具体为:
[0009]当乙线线路末端k点发生A相接地故障时,安装于甲乙线的A相超导限流器都将进入“限流态”限流;
[0010]乙线保护动作于切除乙线故障相A,当M、N侧的A相断路器同时跳闸时,若N侧的A相断路器先于M侧动作,则甲线的零序电流大小也将发生变化,此时甲线A相超导限流器未必从限流态回归到稳态;
[0011]乙线两侧的A相断路器跳闸,此时甲线的A相电流大于甲线B、C相电流,三相电流大小不同;当A相超导限流器仍工作于限流态时,在重合闸间歇时间段内,甲线存在零序不平衡电流,在甲线超导限流器的限流作用下,此时甲线上的零序不平衡电流比无超导限流器情况下的零序不平衡电流小;
[0012]当乙线N侧单相重合闸时,甲线M侧的A相超导限流器工作于“限流态”,三相限流阻抗不相等;在乙线因重合于永久性故障而三相跳闸后,甲线的传输功率大,由于限流阻抗不对称而导致零序电流大,从而造成零序电流保护误动。
[0013]本专利技术的第二目的是提供一种超导限流器对输电线路零序电流保护系统,所述输电线路为安装有超导限流器的双回输电线路,甲乙线均采用单相重合闸;包括延时模块;
[0014]当一回线重合于永久性故障时,故障线路再次断开,非故障线路的超导限流器因为重合闸重合于永久性故障而再次进入限流态,限流阻抗增大,当前运行工况使得无故障线路的传输功率很大,造成非故障线路的三相限流阻抗不对称,当引起零序保护误动时,通过延时模块增加零序电流保护的动作延时时间。
[0015]优选地,引起零序保护误动具体为:
[0016]当乙线线路末端k点发生A相接地故障时,安装于甲乙线的A相超导限流器都将进入“限流态”限流;
[0017]乙线保护动作于切除乙线故障相A,当M、N侧的A相断路器同时跳闸时,若N侧的A相断路器先于M侧动作,则甲线的零序电流大小也将发生变化,此时甲线A相超导限流器未必从限流态回归到稳态;
[0018]乙线两侧的A相断路器跳闸,此时甲线的A相电流大于甲线B、C相电流,三相电流大小不同;当A相超导限流器仍工作于限流态时,在重合闸间歇时间段内,甲线存在零序不平衡电流,在甲线超导限流器的限流作用下,此时甲线上的零序不平衡电流比无超导限流器情况下的零序不平衡电流小;
[0019]当乙线N侧单相重合闸时,甲线M侧的A相超导限流器工作于“限流态”,三相限流阻抗不相等;在乙线因重合于永久性故障而三相跳闸后,甲线的传输功率大,由于限流阻抗不对称而导致零序电流大,从而造成零序电流保护误动。
[0020]本专利技术具有的优点和积极效果是:
[0021]本专利技术针对超导限流器对输电线路零序电流保护的仿真研究与整定配合原则进行了详细分析。对于安装有超导限流器的双回线而言,若其中一回线发生永久性单相故障且重合时。虽然故障线路的保护可以正确动作并再次切除故障线路。然而,超导限流器的接
入可能引起非故障线路零序电流保护的误动。本专利技术将对此种情况进行详细分析,并提出响应的控制措施。
附图说明
[0022]图1为超导限流器接入500kV双回输电线路示意图;
[0023]图2为超高压输电线路发生故障后重合闸示意图;
[0024]图3为甲乙线A相电流变化图;
[0025]图4为甲乙线零序电流变图;
[0026]图5为主动式饱和铁心型超导限流器的结构示意图;
[0027]图6为主动式饱和铁心型超导限流器的工作状态曲线图。
具体实施方式
[0028]为能进一步了解本专利技术的
技术实现思路
、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
[0029]本专利技术的技术方案为:
[0030]请参阅图1至图4,
[0031]第一优先实施例:
[0032]一种超导限流器本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种超导限流器对输电线路零序电流保护方法,所述输电线路为安装有超导限流器的双回输电线路,甲乙线均采用单相重合闸,其特征在于,当一回线重合于永久性故障时,故障线路再次断开,非故障线路的超导限流器因为重合闸重合于永久性故障而再次进入限流态,限流阻抗增大,当前运行工况使得无故障线路的传输功率很大,造成非故障线路的三相限流阻抗不对称,当引起零序保护误动时,增加零序电流保护的动作延时时间。2.根据权利要求1所述的超导限流器对输电线路零序电流保护方法,其特征在于,引起零序保护误动具体为:当乙线线路末端k点发生A相接地故障时,安装于甲乙线的A相超导限流器都将进入“限流态”限流;乙线保护动作于切除乙线故障相A,当M、N侧的A相断路器同时跳闸时,若N侧的A相断路器先于M侧动作,则甲线的零序电流大小也将发生变化,此时甲线A相超导限流器未必从限流态回归到稳态;乙线两侧的A相断路器跳闸,此时甲线的A相电流大于甲线B、C相电流,三相电流大小不同;当A相超导限流器仍工作于限流态时,在重合闸间歇时间段内,甲线存在零序不平衡电流,在甲线超导限流器的限流作用下,此时甲线上的零序不平衡电流比无超导限流器情况下的零序不平衡电流小;当乙线N侧单相重合闸时,甲线M侧的A相超导限流器工作于“限流态”,三相限流阻抗不相等;在乙线因重合于永久性故障而三相跳闸后,甲线的传输功率大,由于限流阻抗不对称而导致零序电流大,从而造成零序电流保护误动。3.一种超导限流器对输电线...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭丰瑞曹旌梁刚郭铁峰范占强杨要中庞博夏志兵王钰田圳王洋王振法赵玲玲赵婧刁红凤吕绍杰史宝廷李杨符泽达刘书辉王鑫么玄玥郭宇程张佳琪孟繁喜张威刘孟翾
申请(专利权)人:国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:

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