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一、本课题设计(研究)的目的:
在直流输电系统中,对接地极的保护至关重要,接地极的主要起到钳制电位和为
直流电流提供通路的作用,如果接地极发生故障将直接到直流输电的安全与稳
定。直流输电系统在双极对称运行方式入接地极的不平衡电流很小,一般不超
过直流额定电流的1%;在单极大地运行方式,流入接地极的电流等于线的运行
电流,可达到几千安培。
国内外己经投运的直流输电系统接地极中通常采用的保护配置为不平衡电流保
护(60EL)、过电压保护(59EL)和过电流保护(76EL)。其中,不平衡电流保护的主
要功能是检测接地极引线的短路和断线故障。但是,现有的不平衡电流保护无法实现
准确区分故障类型,对直流系统的稳定性有一定影响。
因此,本文提出一种基于纵护原理的直流输电系统接地极保护方法,实现对
故障类型准确的区分。
二、设计(研究)现状和发展趋势(文献综述):
在我国,随着“西电东送,南北互供,联网”的电力发展总方针,高压直流
输电技术将会发展成为我国电网互联主要途径。高压直流输电在远距离、超大容量输
电中占有极其重要的位置[1-2]。直流输电系统主要为单级和双极系统,单极系统运行
的可靠性和灵活性均不及双极系统好,实际工程中大多采用双极系统。双极系统是由
两个可独立运行的单极系统组成,便于工程进行分期建设,同时在运行中当一极发生
故障停运时,可自动转为单极系统运行。因此,虽然所设计的单极直流输电工程不多,
但实际运行中单极系统的运行方式还是常见的。直流输电单极大地回线方式的优点
是显而易见的,但还是可能带来的效应应引起各方的足够重视。强大的直流电流
持续地、长时间地流过接地极会产生电磁效应、热力效应和电化效应。
单极运行方式又分为单极金属返回和单极大地返回两种运行方式[3]。在单极金属
返回运行方式中,利用两极的直流线路可构成单极直流回路,一根直流线路作为极线
路,另一直流线路可构成返回线路。在单极金属返回运行方式中,没有直流电流通过
大地。单极大地返回方式中,利用单极直流线路和大地构成回路。单极大地返回运行
方式中,大地作为直流系统的一部分,可构成直流电流的回路。
在单极大地运行时,接地极引线作为一条输电导线,是电流经大地流回的重要直
流线路[4]。双极运行时接地极引线起固定地电位及流通双极不平衡电流的作用。接地
极引线故障会对直流输电系统的安全可靠运行造成很大影响,有悖于直流输电系统
运行规程要求,一方面直流系统在单极运行时,接地极引线发生故障,将引起输电的
中断;另一方面如果接地极引线存在故障或接地极引线工作状况不明确,则双极系统
[5]
无法安全可靠的进行对称运行模式向不对称运行模式的转换;再者,接地极引线故
障可能会对的通讯设施造成通讯干扰,在故障处可能还会造成人身或者金
属设备的腐蚀。
另外,直流输电线路在系统调试或发生故障情况下,将会处于单极大地回路运行
方式,这时将有非常大的电流将从直流接地极流入大地,该电流会使附近大地形成较
[6]
大的电位差,这将对交流系统、金属构件等产生不利的影响。接地极电流将会
导致变压器励磁电流急剧增加,而引起铁芯拉板(或支撑板)的温度升高和噪声及振
动增大。另外,直流偏磁下,变压器噪声的频谱出现明显的奇次波噪声,引起高振动
[8]
带来的问题,会可
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