2024柔性直流输电运维技术.docx
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1、柔性直流输电技术第1章概述1.1 柔性直流输电技术发展概况1.1.1 直流输电技术背景1.1.2 柔性直流输电工程适用场合1.1.3 1.3柔性直流输电工程介绍1.2 传统直流输电与柔性直流输电的区别1.2.1 换流站1.2.2 输电线路1.2.3 控制性能1.2.4 与交流电网的关系1.2.5 多端柔性直流输电1.3 柔性直流输电的技术特点1.3 .1柔直输电系统的优点1.4 .2柔直输电系统的不足之处1.4 柔性直流输电系统的构成L两端柔性直流输电系统2.多端柔性直流输电系统第2章柔性直流输电换流技术1.1 柔性直流输电的基本原理1.2 电压源换流器(VSC)1.3 模块化多电平(MMC)
2、电压源型换流器2. 3.1MMC工作原理3. 3.2MMC中的最近电平调制第3章柔性直流输电换流站主设备3.1换流站电气主设备概述3.2换流阀3. 2.1子模块结构组成3. 2.2子模块的工作原理3. 2.3运行维护3. 2.3.1故障处理3. 2.3.2注意事项3.3联结变压器3. 3.1工作原理4. 3.2运行维护3. 3.2.1联结变压器附件概述及运行注意事项3.3.2.1.1有载分接开关3.3.2.1.2气体继电器3.3.2.1.3压力释放阀3.3.2.1.4在线滤油机3.3.2.1.5温度计3.3.2.1.6散热片及集油管3.3.2.1.7联结变压器套管3.3.2.2联结变压器的日常
3、运行3.3.2.3联结变压器的操作注意事项3.3.2.4联结变压器巡视检查项目3.3.2.5联结变压器的检修和验收3. 3.2.7联结变压器的缺陷分类3.4电抗器3.4.1 分类及作用3.4.1.1平波电抗器的主要作用3.4.1.2平波电抗器的分类3.4.1.3桥臂电抗器3.4.1.4接地电抗器3.4.2运行维护3.4.2.1日常巡视检查3.4.2.2事故处理3. 4.2.3运行注意事项3.5 启动电阻3. 5.1工作原理4. 5.2运行维护3.6 断路器设备3. 6.1工作原理3. 6.1.1GlS汇控柜4. 6.1.2高压带电显示闭锁装置VD3. 6.2运行维护3. 6.2.1GlS断路器
4、异常及处理4. 6.2.2GlS断路器故障及处理3.7隔离开关3. 7.1工作原理4. 7.2运行维护3.7.2.2日常巡视事项3.7.2.3检修及验收3.7.2.4异常及事故处理3.7.2.5缺陷分类3.8换流阀冷却系统3.8.1阀冷系统概述3.8.2阀冷系统的构成3.8.3冷却系统控制设备基本信息3.8.3.1控制单元结构3.8.3.2工作模式3.8.3.3调试模式3.8.3.4停止模式3.8.3.5运行模式3.8.4内冷水系统流程、运行规定及巡视检查3.8.4.1内冷水系统流程3.8.4.2内冷水系统运行规定3.8.4.3阀冷系统的启动前检查项目3.8.4.4内水冷系统巡视检查3.8.5
5、外冷水系统流程、运行规定及巡视检查3.8.5.1外冷水系统流程3.8.5.2外冷水系统运行规定3.8.5.3外水冷系统的巡视检查3.8.5.4在下列情况下应对阀冷却设备进行特殊巡视检查3.8.5.5新投入或经过大修的阀冷却设备的巡视要求3.8.6阀冷控制系统日常巡视及维护3.8.7常见异常、故障分析及处理3.8.7.1内冷水系统故障处理3.8.7.2外冷水系统故障处理3.9电流互感器3.9.1工作原理3.9.2传统电流互感器技术参数3.9.3电子式电流互感器3.9.3.1有源型电子式电流互感器3.9.3.2无源型电子式电流互感器3.9.4运行维护3.9.4.1油浸式电流互感器运行维护3.9.4
6、.2电子式电流互感器运行维护3.9.4.3光电式电流互感器运行维护3.10电压互感器3.10.1工作原理3.10.1.1传统电压互感器的工作原理3.10.1.2电子式电压互感器的结构原理3. 10.2运行维护3. 10.2.1电容式电压互感器运行维护规程4. 10.2.2直流电压分压器运行维护规程3. 11避雷器3 .11.1工作原理4 .11.2运行维护第4章柔性直流输电控制系统4.1概述4. 2系统级控制4.3 换流阀级控制4.4 换流站级控制4.5 控制系统硬件结构4.6 控制系统功能说明4.6.1系统级协调控制4.6.2控制指令整定4.6.3联结变压器的分接头调节4.6.4外环控制和内
7、环控制4.6.5负序电流抑制4.6.6桥臂环流抑制4.6.7过负荷限制4.6.8内环电流限制负荷4.6.9附加控制4.6.10功率回降4.6.11功率提升4.6.12快速功率翻转4.6.13附加调制信号4.7 启动控制策略4.8 空载加压试验4.8.1试验条件4.8.2控制模式4.8.3换流站不带线路,手动空载加压试验4. 8.5换流站带线路,自动空载加压试验5. 8.6换流站带线路,手动空载加压试验6. 8.7空载加压试验过程监视4.9黑启动1.2 10孤岛与联网互转第5章柔性直流输电保护系统5.1 概述1.3 2MMe-HVDC保护策略1.4 直流保护冗余配置1.5 直流保护系统层次设计1
8、.6 直流保护系统功能介绍1.7 详细保护配置5.6.1阀区保护5.6.2换流器保护5.6.3直流场保护5.7直流保护装置结构5.7.1基本结构5.7.2外部接口5.7.3主要屏面设备第6章多端柔性直流输电监控系统6.1 概述6.2 功能配置6.3 系统配置6.4 OWS(运行人员工作站)基本操作6.4.2 窗口切换6.4.3 界面显示6.4.4 OWS手动指令6.5 控制窗口6.5.1控制窗口6.5.2厂站单线图6.5.2.1主接线窗口6.5.2.2顺序控制窗口(FlowChartWindow)6.5.2.3站网结构窗口6.5.2.4阀组状态监视窗口6.5.2.5阀组水冷系统窗口6.5.2.
9、6站用电源窗口6.5.2.7在线谐波监视(OHM)窗口6.5.3二次控制窗口6.5.3.1遥控窗口6.5.3.2遥调窗口(AnalogOrder)6.5.3.3不允许窗口(NoPermit)6.5.3.4充电准备就绪窗口(RFE)6.5.3.5运行准备就绪窗口(RFo)6.5.3.6控制位置窗口(ControlLocation)6. 5.3.7空载加压试验(OLT)窗口6.6事件报警窗口6. 6.1事件列表7. 6.2告警列表8. 6.3故障列表6.6.4系统告警列表6.6.5历史事件列表6.6.6历史系统告警列表6.7趋势窗口1.1.1 7.1实时趋势1.1.2 7.2历史趋势第7章柔性直流
10、系统设备状态定义和启停流程7.1换流站设备状态定义7. 1.1交流线路1.1.3 1.2直流线路1.1.4 直流母线1.1.5 联结变压器1.1.6 换流阀(组)1.1.7 换流器7.2单站换流站启动和停运流程(典型操作任务)7.2.1有源HVDe模式7. 2.1.1换流站由检修改为有源HVDC运行(单站启动为例)8. 2.1.2换流站由有源HVDC运行改为检修(单站停运为例)7.2.2无源HVDC模式7.2.2.1换流站由检修改为无源HVDC运行(被启动站为例)7.2.2.2换流站由无源HVDC运行改为检修(单站停运为例)7.2.3STATCOM模式7.2.3.1换流站由检修改为STATCO
11、M运行(单站启动为例)7.2.3.2换流站由STATeOM运行改为检修(单站停运为例)7.3不同端数换流站顺控流程7.3.1单端顺控流程7.3.1.1单端启动流程7.3.1.2单端停运流程7.3.1.3紧急停运流程7.3.2双端HVDC顺控流程7.3.2.1启动流程7.3.2.2停运流程7.3.3五端HVDC顺控流程7.3.3.1五端启动流程7.3.3.2五端停运流程7.3.3.3各站启动/停运顺序第1章概述1.1 柔性直流输电技术发展概况1.1.1 直流输电技术背景直流输电技术是以直流电的方式实现电能的输送,电力科学技术的发展最早就是从直流电开始的。早期的直流输电是不需要经过换流,直接从直流
12、电源送往直流负荷,即发电、输电和用电均为直流电。由于当时送端的直流发电机和受端的直流电动机均是直接串联方式运行,可靠性较差,而且高压大容量的直流电机换向困难,导致直流输电技术停滞不前。到了19世纪80、90年代,三相交流发电机、感应电动机和变压器相继问世。由于交流电的发电、变压、输送、分配和使用都很方便,从而使交流输电和交流电网得到了迅速的发展。但是,随着用电领域和地域的不断增加,电网规模迅速扩大,直接导致了一系列交流输电很难跨越的技术阻碍,如远距离电缆输电、异步电网互联等。在1971年10月26日美国加州南部莫哈维(Mohave)电厂发生由次同步谐振引起的发电机机轴断裂事故,更动摇了人们对交
13、流输电的信心。而与此同时,由于高电压大功率换流技术的快速发展,使直流输电又重新为人们所重视。目前,电力系统中的发电和用电的绝大部分均为交流电,要使用直流电,必须进行电能转换。也就是说在输电系统的送端需要将交流电转换为直流电(这个过程称为整流),经过直流输电线路将电能送往受端;而在受端又必须将直流电转换为交流电(这个过程称为逆变),然后才能送到受端的交流系统中去,供用户进行使用。在这个系统的送端进行整流变换的地方叫整流站,而在受端进行逆变变换的地方叫逆变站,一般统称为换流站。而实现电力的整流和逆变的电力电子装置分别称为整流器和逆变器,一般统称为变流器。在发电和用电的绝大部分均为交流电的情况下,要
14、采用直流输电,必须要解决换流问题。因此,直流输电的发展与换流技术(特别是高压大功率换流技术)的发展有密切的关系。早在20世纪30、40年代,相关领域的科学家和工程技术人员就相继采用气吹电弧整流器、闸流管和引燃管作为变流器建设一些试验工程。但直到高电压大容量的可控汞弧整流器的研制成功,才为高压直流输电(HighVoltageDirectCurrent,HVDO的工程化应用创造了必要条件。从1954年世界上第一个直流输电工程(瑞典本土至哥特兰岛的20MW、100kV海底直流电缆输电)投入商业化运行,到1977年为止共有12项采用汞弧阀的直流工程投入运行。但是,由于汞弧阀的制造技术复杂、价格昂贵、逆
15、弧故障率高,直接造成输电系统的可靠性较低、运行维护工作量大的不便因素,使得直流输电的发展受到了一定限制。到了20世纪70年代,随着半导体和电力电子技术的迅速发展以及高压大功率晶闸管的问世,使晶闸管换流阀在直流输电工程中得到了广泛的应用,这些技术有效地改善了直流输电的运行性和可靠性,促进了直流输电技术的发展。由于晶闸管换流阀不存在逆弧问题,而且制造、试验、运行维护和检修都比汞弧阀简单而方便,因此,1970年瑞典首先在哥特兰岛直流工程上进行了IOMW/5OkV的采用晶闸管换流阀的试验工程。1972年世界上第一个采用晶闸管换流的伊尔河背靠背直流工程在加拿大投入运行。由于晶闸管换流阀相比于汞弧阀具有明
16、显的优点,在以后新建的直流工程均采用晶闸管换流阀。与此同时,原来采用汞弧阀的直流工程也逐步被晶闸管换流阀替换。从此,直流输电技术进入了晶闸管换流阀时期。在此期间,由于微机控制和保护、光电传输技术、水冷却技术、氧化锌避雷器等新技术的产生和发展以及在直流输电工程中广泛的应用,极大地推动了直流输电技术,自此输电能力没有暂稳极限限制的直流输电进入了黄金发展期。直流输电在远距离大容量输电、电网互联和电缆送电(特别是海底电缆)等方面均发挥了重大的作用。由于晶闸管阀没有自关断电流的能力,并且其开关频率也较低,使变流器的性能受到很大的约束,因此,基于晶闸管的电流源型高压直流输电技术具有许多的固有缺陷。例如,变
17、流器只能工作在有源逆变状态,且直流受端系统必须要有足够大的短路容量,否则容易发生换相失败;变流器产生的谐波次数低、容量大,需要大量的滤波装置;变流器功率因数低,需吸收大量的无功功率,要配置大量的无功补偿设备;换流站占地面积较大;输电线路环境污染较大等。随着电力电子器件和控制技术的发展,出现了新型的半导体器件一一绝缘栅双极晶体管(InsulatedGateBipolarTransistor,IGBT)oIGBT于1982年开始用于低电压场合(600-1200V),使用IGBT作为开关器件的电压源变流器(VSe)随后在工业驱动装置上得到广泛的应用。随着IGBT器件电压和容量等级的不断提升,到了20
18、世纪90年代初,出现了高压IGBT(2.5kV,1997年3.3kV,2004年6.5kV),这使采用绝缘栅双极晶体管构成电压源型变流器(VoltageSourceConverter,VSO来进行直流输电成为可能。1997年,首个使用电压源换流技术的直流输电工程一一赫尔斯扬实验性工程投入运行,其系统参数为3MWIOkVo其中的变流器采用IGBT和两电平三相桥结构,并使用脉宽调制技术(PwM)控制IGBT的开关和变流器的交流输出。由于IGBT具有可控开通和关断的能力,这使得由其构成的直流输电系统在许多方面不同于传统直流,从而也可以有效地克服传统直流的一些固有缺陷。同时,随着能源紧缺和环境污染等问
19、题的日益严峻,风能、太阳能等可再生能源利用规模不断扩大,其固有的分散性、小型性、远离负荷中心等特点,使采用交流输电技术或传统的直流输电技术联网显得很不经济;一些海上钻探平台、孤立小岛等无源负荷,目前采用昂贵的本地发电装置,既不经济,又污染环境;另外,城市用电负荷的快速增加,需要不断扩充电网的容量,但鉴于城市人口膨胀和城区合理规划,一方面要求利用有限的线路走廊输送更多的电能;另一方面要求大量的配电网转入地下。而采用基于可关断型器件的电压源型变流器和PWM技术的新型直流输电技术可以很好地解决上述问题,从其技术特点和实际工程的运行情况来看,当前很适合应用于可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、城
20、市电网供电、异步交流电网互联等领域。随着IGBT器件电压和容量等级的不断提升,直流输电技术也随着IGBT技术的提高而得到快速的发展。柔性直流输电是20世纪90年代开始发展的一种新型的高压直流输电技术。1990年,由加拿大MCGiIl大学Boon-TeckOOi等人首次提出。其主要特点是采用具有自关断能力的全控型电力电子器件构成的电压源换流器(VoItageSourcedConverter,VSC),取代常规直流输电中基于半控晶闸管器件的电流源换流器。柔性直流输电系统作为直流输电的一种新技术,也同样由换流站和直流输电线路构成。图IT是柔性直流输电系统单线原理图,包括两个换流站和两条直流线路。柔性
21、直流输电功率可双向流动,两个换流站中的任一个既可以作整流站也可以作逆变站运行,其中处在送电端的工作在整流方式,处在受电端的工作在逆变方式。交流系统I图17柔性直流输电系统单线原理图对于这种新型的直流输电技术,国际权威电力学术组织,如国际大电网会议(CIGRE)和美国电气电子工程协会(IEEE),都将其学术名称定义为“VSC-HVDC”或者aVSCTransmiSSionw,即“基于电压源换流器的高压直流输电”。ABB公司为了形象宣传,称之为“轻型直流(HVDC-Light)”,西门子公司则称之为“新型直流(HVDC-Plus)”。为简化、形象地描述此技术,国内很多专家建议将该技术简称为“柔性直
22、流(HVDC-Flexible)”,以区别于采用品闸管的常规直流输电技术。1.1.2柔性直流输电工程适用场合作为新一代直流输电技术,柔性直流输电突出体现全控型电力电子器件、电压源变流器和脉冲调制三大技术特点,可解决常规直流输电的诸多固有瓶颈。柔性直流输电系统可以快速独立地控制与交流系统交换的有功功率和无功功率、控制公共连接点的交流电压,潮流反转方便灵活,可以自换相。因此具有提高交流系统电压稳定性、功角稳定性,降低损耗,事故后快速恢复,便于电力交易等功能。加之设计施工方便灵活、施工周期短、电磁场污染小、噪声污染小、没有油污染等特点,使得柔性直流特别适合在连接分散的新能源电源、弱交流节点处的交流电
23、网非同步互联、偏远负荷供电、海上钻井平台或孤岛供电、提高配电网电能质量等领域应用。它的出现为直流输电技术开辟了更广阔的应用领域,其主要适用于如下的场合:(I)连接分散的小型发电厂。受环境条件限制,清洁能源发电一般装机容量小、供电质量不高并且远离主网,如中小型水电厂、风电场(含海上风电场)、潮汐电站、太阳能电站等,由于其运营成本很高以及交流线路输送能力偏低等原因,使采用交流互联方案在经济和技术上均难以满足要求,利用柔性直流输电与主网实现互联是充分利用可再生能源的最佳方式,有利于保护环境。(2)异步电网互联。模块化结构及电缆线路使柔性直流输电对场地及环境的要求大为降低,换流站的投资大大下降,因此可
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