[發明專利]混合直流輸電系統的極ESOF控制方法及混合直流輸電系統有效
| 申請號: | 201710854509.6 | 申請日: | 2017-09-20 |
| 公開(公告)號: | CN107437795B | 公開(公告)日: | 2020-06-26 |
| 發明(設計)人: | 曹潤彬;劉濤;李明;李巖;許樹楷;郭鑄 | 申請(專利權)人: | 南方電網科學研究院有限責任公司;中國南方電網有限責任公司 |
| 主分類號: | H02H7/26 | 分類號: | H02H7/26;H02H7/28;H02J3/36 |
| 代理公司: | 廣州三環專利商標代理有限公司 44202 | 代理人: | 麥小嬋;郝傳鑫 |
| 地址: | 510670 廣東省廣州市蘿崗區科*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 混合 直流 輸電 系統 esof 控制 方法 | ||
本發明實施例提供一種混合直流輸電系統的極ESOF控制方法及混合直流輸電系統,涉及電力系統技術領域,旨在當系統中發出極ESOF命令時,保證系統的穩定運行。本方案包含了整流站和逆變站中對應的保護裝置發出極ESOF命令后,相應的整流站和逆變站執行的具體實現步驟,保證了系統的穩定運行,本發明應用于混合直流輸電系統的控制中。
技術領域
本發明涉及電力系統技術領域,尤其涉及一種混合直流輸電系統的極ESOF控制方法及混合直流輸電系統。
背景技術
緊急停運(ESOF)是直流系統所有保護動作策略以及系統運行命令中優先級最高的指令。當直流系統發生嚴重或永久性故障而控制系統的調節達到極限時,直流保護向整流站、逆變站發ESOF命令。ESOF的主要達到兩個目的:一是消除故障點的直流電弧,二是斷開交流斷路器與交流系統隔離。
ESOF命令由整流站和逆變站的控制及通信系統配合完成。在基于電流源型換流技術(LCC)的兩端直流輸電系統中,ESOF命令發出后,整流站、逆變站分別采用移相、閉鎖觸發脈沖、投旁通對等方式,使直流電流、電壓相繼降到零,同時斷開換流變壓器交流進線開關,使交直流系統隔離。在特高壓直流輸電系統中,每極由雙十二脈動換流閥組成,雙十二脈動換流閥可區分為高壓閥組和低壓閥組,因此,ESOF技術可進一步分化為極ESOF和閥組ESOF技術。
隨著電力電子技術的發展,基于電壓源型換流技術(VSC)的特高壓柔性直流技術也日趨成熟,三端特高壓混合直流系統將逐步投入應用。三端特高壓混合直流系統的典型結構包含:1個采用電流源型換流技術(LCC)的整流站,2個采用電壓源型換流技術(VSC)的逆變站。為了保證運行方式的靈活性,2個VSC逆變站極母線或者直流線路處可以安裝直流開關,用來隔離故障端,保障非故障端的正常運行。
三端特高壓混合直流系統ESOF策略牽涉到三個站之間的通信以及LCC、VSC兩類不同的換流站類型,三個站控制、通信較為復雜,并且需要考慮逆變站接入是否安裝直流開關燈問題,時序配合策略至關重要。如果ESOF策略制定不當,將對直流系統甚至造成整個電網運行穩定性造成威脅。
發明內容
本發明的實施例提供一種混合直流輸電系統的極ESOF控制方法及混合直流輸電系統,旨在當系統中發出極ESOF命令時,保證系統的穩定運行。
為達到上述目的,本發明的實施例采用如下技術方案:
本發明實施例的第一方面,提供一種混合直流輸電系統的極ESOF控制方法,應用于混合直流輸電系統,所述系統包括:一個LCC整流站和N個VSC逆變站,N為大于或等于2的整數,所述LCC整流站連接的直流線路、VSC逆變站連接的直流母線均連接匯流母線,所述LCC整流站包括整流站控制裝置,所述VSC逆變站包括逆變站控制裝置,所述整流站控制裝置與所述逆變站控制裝置通信連接,所述方法包括:
整流站極控裝置接收來自整流站的極ESOF命令,根據所述極ESOF命令控制LCC整流站的極換流閥強制移相,并跳開交流斷路器;向VSC逆變站發送極ESOF命令;
逆變站對應的極控裝置根據發送的極ESOF命令控制VSC逆變站的對應的極換流閥閉鎖;
整流站極控裝置控制LCC整流站的極換流閥閉鎖脈沖。
優選的,所述整流站極控裝置控制LCC整流站的極換流閥閉鎖脈沖,包括:
當所述LCC整流站中的直流電流小于閾值,整流站極控裝置控制LCC整流站的極換流閥閉鎖脈沖。
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