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文檔簡介
TCSC晶閘管控制串聯電容器補償技術TCSC產生背景TCSC的結構TCSC的工作原理TCSC仿真實驗TCSC應用實例主要內容TCSC產生背景
TCSC:ThyristorControlledSeriesCompensation晶閘管控制串聯補償電容器串聯補償e電源串聯電容器組等值系統輸電線路eE∠0U∠δ
輸送功率降低系統阻抗===>提高輸送功率XL
E
U
未補償輸送功率=SinXL-XCE
U
補償后輸送功率
=Sin線路壓降
提高功率輸送能力改善系統的穩定性控制環網中的潮流分布
降低網損避免建設新的輸電線路220Kv成碧串補工程整體圖增加售電收入基本串補度為50%,工程投運以后輸送能力提高100MW以上,暫態穩定極限提高33%,年收入增加1.2億。節約基建投資如果沒有可控串補,需架設150公里的第二條成碧線才能解決隴南電網水電送出問題,節約了1億元TCSC的結構↓↓器件模型優點解決方法解決問題的器件解決方法優點器件模型解決方法器件模型優點提高輸電線的輸電容量降低短路電流潮流控制抑制次同步振蕩低頻功率振蕩控制輸電線的串聯補償度降低直流偏移電壓提高了串聯電容器的保護水平電壓支持TCSC的工作原理TCSC通過對觸發脈沖的控制改變晶閘管的觸發角,繼而改變由其控制的電感支路中電流的大小,連續改變總的等效電抗。TCSC有四種工作模式:◎晶閘管截止。此時,TCSC等同于固定串聯補償。
◎晶閘管旁路。此時,VT1、VT2全導通,線路電流大部分通過L,整個TCSC呈現小電抗特性。
◎容性微調模式。此時,VT1、VT2的導通角較小,整個TCSC的阻抗呈現大于C本身容抗的容性電抗特性。TCSC通常都是運行在容性微調模式
◎感性微調模式。此時,VT1、VT2的導通角較大,整個TCSC的阻抗呈現感性電抗特性。TCSC的阻抗值與觸發延遲角α的關系固定的串補電容C、一個由晶閘管控制的電抗器L、金屬氧化物壓敏電阻(M0V)、晶閘管閥及旁路開關等元件TCSC仿真實驗仿真模型電容支路電壓波形導通角為0度導通角為0度電感支路電流波形導通角為45度電容支路電壓波形導通角為45度電感支路電流波形導通角為90度電容支路電壓波形導通角為90度電感支路電流波形導通角為180度電容支路電壓波形導通角為180度電感支路電流波形TCSC應用實例應用實例我國第一套國產可控串聯補償裝置——甘肅碧成220kv輸電線路可控串補裝置優點:在網型電網中,可控串補可用于控制線路潮流。優化系統運行方式、降低網損。利用短時過載能力,提高系統穩定性和傳輸能力。阻尼系統低頻振蕩。缺點:技術復雜程度增加;造價高;可靠性稍低。可控串補與固定串補的比較
退出運行6次,發出警告20次TCSC對繼電保護的影響對距離保護的影響對零序/負序保護的
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