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串联电容补偿线路继电保护研究摘要现如今持续增大的用电需求,而导致输电容量的不断提高。串联电容补偿技术因为具有提高电力系统的稳定性、减少电气距离以及增大输电线路的输送容量等优势而被广泛应用到高压远距离输电线路中。但是在线路引入串联电容必然会破坏了输电线路阻抗的线性分布、改变电网的结构参数,特别是对故障后的电气特性影响比较大,这就导致了电压倒换、电流倒换和低频暂态分量的产生,这对串联补偿的网络继电保护技术提出了很大的挑战。本文首先介绍了串联补偿装置的结构和工作原理,包括FSC和TCSC,以了解串联补偿装置的结构。根据串补输电工程参数,依托于PSCAD仿真软件,绘画出一套包括串补装置、输电线路的一次系统图,从理论推导,来解释串补的引入对输电线路故障后所造成电气特性的改变。然后文章介绍现有保护功能的串联电容补偿线路,并理论上分析了串补进线对输电线路继电保护的影响,指出了目前双端量保护在大串补度的输电线路应用上还存在灵敏度不足和保护失灵的现象,本节介绍了一种基于两端谐波延迟率差异的标准线路保护新方法。利用在故障流两端测得的谐波减速率之差,可以准确地确定故障位置,实现标准补偿的全线保护。在本文的最后,对整篇论文进行了总结,指明串补线路的三大优势以及三大缺陷。关键词:串补电容;电压倒换;电流倒换;低频暂态分量目录TOC\o"1-3"\h\u28352第1章绪论 参考文献[1]周孝信,郭剑波著.电力系统可控串联电容补偿[M].2009.[2]ZhuF,ZhaoHG,LiuZH,etal.TheInfluenceofLargePowerGridInterconnectedonPowerSystemDynamicStability[J].ProceedingsoftheCsee,2007,27(1):1-7.[3]Yi-XinYU,PengLI.THEIMPACTOFWEAKINTERNECTIONOFBULKPOWERGRIDSTODAMPINGANDDYNAMICSTABILITYOFPOWERSYSTEMS[J].ProceedingsoftheCsee,2005.[4]国家电力调度控制中心.电网调度运行实用技术问答[M].中国电力出版社,2000.[5]浙江省电力中心试验所高压试验组.串联电容补偿装置在电力系统中的应用[M].水利电力出版社,1977.[6]JenaP,PradhanAK.APositive-SequenceDirectionalRelayingAlgorithmforSeries-CompensatedLine[J].IEEETransactionsonPowerDelivery,2010,25(4):2288-2298.[7]刘亚军.串联电容补偿对线路继电保护的影响研究[D].华北电力大学,2013.[8]SahaMM,KasztennyB,RosolowskiE,etal.Firstzonealgorithmforprotectionofseriescompensatedlines[J].PowerDeliveryIEEETransactionson,2001,16(2):200-207.[9]GirgisAA,SallamAA,El-DinAK.Anadaptiveprotectionschemeforadvancedseriescompensated(ASC)transmissionlines[J].IEEETransactionsonPowerDelivery,1998,13(2):414-420.[10]王为国,尹项根,余江,等.FSC对工频故障分量继电保护的影响.电力系统自动化,1998,22(12):31~33.[11]王为国,尹项根,余江,等.FSC对输电线路继电保护影响的综述.电网技术,1998,22(11):18~21.[12]R.J.Marttila.EvalumionandTestingofLineProtectionsforSeries.CompensatedTransmissionLines.DevelopmentsinPowerSystemProtection,25—27thMarch1997,ConferencePublicationNo.434,IEE1997.[13]喻伟军,串补电容不对称击穿对接地距离的影响.继电器,1994,4:25~28.[14]刘柱揆.固定串补(FSC)设备技术分析[C]云南电力技术论坛.2009.[15]谢小荣,姜齐荣.柔性交流输电系统的原理与应用[M].清华大

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