一种特高压交流系统短路电流零点漂移的判断方法及系统

    公开(公告)号:CN101650386A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910168273.6

    申请日:2009-08-20

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明具体公开了一种特高压交流系统短路电流零点漂移的判断方法,所述方法包括:建立特高压交流系统的电磁暂态仿真模型;模拟各种故障条件以及线路保护动作、断路器分闸过程,采用所述电磁暂态仿真模型对故障过程进行电磁暂态仿真,获得各种故障条件下流过线路断路器的电流波形;根据仿真得到的所述电流波形判断是否会出现短路电流的零点漂移现象。本发明还公开了一种特高压交流系统短路电流零点漂移的判断系统。采用本发明所述方法及系统,充分考虑断路器灭弧性能、断路器工作时序等因素,更加全面、准确的判断系统是否存在短路电流零点漂移现象。

    一种基于两段式时间尺度的断路器开断TRV能力评估方法

    公开(公告)号:CN105388415B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201510761168.9

    申请日:2015-11-10

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明提供一种基于两段式时间尺度的断路器开断TRV能力评估方法,包括以下步骤:采集加装串联补偿装置的线路发生区内短路故障时流经断路器的短路电流工频有效值;采集加装串联补偿装置的线路上断路器TRV;分别对断路器TRV到达峰值时间前后断路器TRV特征参数进行分析;采用两段式时间尺度对断路器开断TRV能力进行评估。本发明涵盖断路器开断TRV的全时间过程,并明确具体评价依据,对断路器开断TRV能力进行全面评估,为准确评价断路器设备开断TRV能力提供全方位、更可靠的技术依据,保障断路器设备安全。

    用可控高抗降低邻近线路甩负荷工频过电压的系统及方法

    公开(公告)号:CN102946104B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201210404274.8

    申请日:2012-10-22

    IPC分类号: H02J3/14

    摘要: 本发明涉及一种采用可控高抗降低邻近线路甩负荷工频过电压的系统及方法,系统包括两段相同电压等级的线路、三个变电站和两个等值电源;方法包括下述步骤:重载情况下其中一个变电站与另一个变电站双回线路上的可控高压并联电抗器输出70%额定容量;判断另一个变电站与第三个变电站双回线路上是否发生甩负荷工频过电压;可控高压并联电抗器收到发生甩负荷工频过电压信号后,输出到100%额定容量;另一个变电站与第三个变电站双回线路上甩负荷工频过电压消失后,可控高压并联电抗器恢复到70%额定容量。当邻近线路发生甩负荷后,应快速联动本线路已装设的可控高抗,使其调节到最大容量,可以达到降低邻近线路的工频过电压的效果。

    一种用于超/特高压线路的可控移相器及其参数设计方法

    公开(公告)号:CN103199522B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310058120.2

    申请日:2013-02-25

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 本发明提供一种用于超/特高压线路的可控移相器及其参数设计方法,三相超/特高压线路连接于电网受端侧和送端侧之间,每相超/特高压线路上包括两组开关,分别设置于电网受端侧和电网送端侧;每组开关包括串联的隔离开关I、断路器I和隔离开关II;本发明在每相的两组开关之间设置可控移相器;可控移相器包括串联变压器、励磁变压器和晶闸管阀组;串联变压器串联在每相超/特高压线路上,并与励磁变压器连接;晶闸管阀组与励磁变压器并联。在设计可控移相器时,通过确定串联变压器、励磁变压器及晶闸管阀组的参数选定器件,满足了工程应用需求的同时,节省了成本。

    一种特高压串联补偿装置

    公开(公告)号:CN104659769A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310595033.0

    申请日:2013-11-21

    IPC分类号: H02H9/02

    摘要: 本发明提供一种特高压串联补偿装置,包括:串联电容器、第一金属氧化物限压器MOV和至少两路放电支路;串联电容器串联在特高压输电线路上;第一MOV并联在所述串联电容器的两端;每路放电支路并联在串联电容器的两端构成串联电容器的放电电流的路径。通过增加串联电容器的放电支路来抑制串补的放电电流,增加放电支路相当于增加阻尼电感,使放电电流降低。从而在相同串联电容器参数以及串联电容器电压下,降低了串联电容器经过火花间隙、阻尼电感等元件时的放电电流的幅值。在特高压输电线路上,便可以降低串补火花间隙研制难度,缩短火花间隙绝缘性能恢复时间,缩短串联电容器在故障后重新投入的时间,有利于提高特高压输电系统的稳定性。