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『簡體書』超/特高压磁控式并联电抗器仿真建模及保护技术

書城自編碼: 3989053
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術電工技術
作者: 郑涛,刘校销,王增平,等
國際書號(ISBN): 9787519881078
出版社: 中国电力出版社
出版日期: 2024-05-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 109.3

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編輯推薦:
磁控式并联电抗器(MCSR)可实现容量大范围平滑调节,是解决超/特高压交流输电线路无功补偿和限制过电压矛盾的有效措施。性能优良的本体保护是确保其安全可靠运行的关键。
本书针对世界首台750kV MCSR的本体保护及控制在研制和示范工程调试中遇到的难题,结合国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项“智能电网技术与装备”重点专项研究,揭示了MCSR本体故障特性、保护新原理、保护防误动方法,研究了不同合闸方式下的暂态识别方法及保护闭锁措施,提出了励磁系统故障识别方案,并结合实际工程,分析MCSR对系统工频过电压、甩负荷操作过电压、潜供电流和恢复电压等造成的影响,并提出了多 FACTS 系统级和设备级协调控制方法及二者之间的切换原则等。
內容簡介:
本书共9章,分别为绪论、MCSR工作原理及仿真建模、MCSR接入电网特性研究、MCSR本体保护配置研究、MCSR合闸暂态特性及其对匝间保护的影响与对策、MCSR容量大范围调节暂态特性及其对匝间保护的影响与对策、MCSR励磁系统故障对匝间保护的影响与对策、MCSR匝间保护新原理、MCSR系统调试技术。
目錄
前言
第 1 章 概述
1.1 MCSR本体结构设计
1.2 MCSR电磁暂态仿真模型
1.3 MCSR本体保护技术
1.4 MCSR的运行控制技术
1.5 MCSR工程应用现状
1.6 小结
参考文献
第 2 章 MCSR 的工作原理及仿真建模
2.1 MCSR的基本工作原理
2.2 MCSR的谐波特性
2.3 基于 MATLAB/Simulink的 MCSR仿真模型搭建
2.4 基于有限元分析法的 MCSR仿真模型搭建
2.5 MCSR低压物理模型试验
2.6 小结
参考文献
第 3 章 MCSR 接入电网特性研究
3.1 MCSR稳态运行特性
3.2 MCSR合闸暂态特性及对电网的影响
3.3 MCSR接入对电网过电压特性的影响
3.4 小结
参考文献
第 4 章 MCSR 本体保护配置研究
4.1 MCSR本体保护配置难点及解决方案
4.2 控制绕组保护研究
4.3 MCSR本体保护整体配置方案及灵敏度校验
4.4 基于总控电流基波分量的匝间保护新方法
4.5 MCSR控制绕组接地保护研究
4.6 小结
参考文献
第 5 章 MCSR 合闸暂态特性及其对匝间保护的影响与对策
5.1 MCSR合闸暂态过程分析
5.2 基于控制绕组电流基波分量的合闸防误动策略
5.3 基于控制绕组电流波形自相关的合闸防误动策略
5.4 两种合闸防误动判据的性能对比
5.5 小结
参考文献
第 6 章 MCSR 容量大范围调节暂态特性及其对匝间保护的影响与对策
6.1 MCSR稳态特性分析
6.2 MCSR容量大范围调节过程理论及仿真分析
6.3 容量大范围调节对匝间保护的影响及对策
6.4 仿真及试验验证
6.5 小结
参考文献
第 7 章 MCSR 励磁系统故障分析及对匝间保护的影响与对策
7.1 励磁系统故障分析
7.2 励磁系统故障对匝间保护的影响分析及解决策略
7.3 小结
参考文献
第 8 章 MCSR 匝间保护新原理
8.1 基于等效励磁电感的匝间保护新原理
8.2 基于等效漏电感辨识的 MCSR匝间保护新方案
8.3 小结
参考文献
第 9 章 MCSR 系统调试技术
9.1 MCSR工程概况
9.2 MCSR的系统调试方法及工程实测结果
9.3 MCSR与站内其他FACTS设备的协调控制策略验证方法及工程 实测结果 9.4 小结
参考文献
內容試閱
我国能源资源与能源消费呈逆向分布的特点, 促进了大容量、 远距离输电技术 的快速发展。 然而, 随着输电距离和容量的增加, 线路充电功率增大, 容升效应随 之增强, 导致线路末端可能产生工频过电压及暂态振荡过电压。 此外, 西北电网送 端电源多为大容量风电场、 水电站、 光伏电站等, 可再生能源比例较大, 功率波动 频繁。 因此, 系统的无功补偿与电压控制问题亟待解决。 磁控式并联电抗器 (MCSR) 作为FACTS并联补偿设备家族的重要成员, 具有 容量大范围平滑可调, 电网注入的谐波含量小等优点, 具有广泛的发展前景, 是解 决超/特高压交流输电线路无功补偿和限制过电压矛盾的有效措施。 性能优良的本体保护是确保其安全可靠运行的关键, 为此, 本书结合我国亦是世界首台750kV MCSR的本体保护及控制在研制和示范工程调试中遇到的难题, 重点开展如下研究: 本书采取理论分析、 数字仿真、 物理模型试验三位一体的技术路线, 首先, 针 对MCSR本体故障特征复杂且难以准确模拟的问题, 构建了精确的 MCSR故障仿真 模型, 在揭示其本体故障特性的同时, 研究了适用于 MCSR的本体保护新原理; 其 次, 针对MCSR容量大范围调节可能引起的本体保护误动, 研究了其暂态特性与机 理, 并提出了一种MCSR容量调节过程中的保护防误动方法, 针对 MCSR不同合闸方式可能引起的本体保护误动, 相应地研究了不同合闸方式下的暂态识别方法及保 护闭锁措施, 同时, 针对励磁系统故障可能引起 MCSR本体匝间保护误动的问题, 分析了此时励磁系统的故障特性, 提出了一种励磁系统故障识别方案; 最后, 结合 实际工程, 分析了MCSR对系统工频过电压、 甩负荷操作过电压、 潜供电流和恢复 电压等造成的影响, 提出了相应对策, 进一步针对 MCSR接入的新疆与西北主网联 网第二通道工程, 提出了多FACTS系统级和设备级协调控制方法及二者之间的切换 原则。 本书由华北电力大学郑涛教授、 刘校销硕士, 中国电力科学研究院有限公司郑彬高工、周佩朋高工共同撰写, 其中第1~2、 4章由郑涛撰写, 第5~8章由刘校销、郑涛共同撰写, 第3章由周佩朋撰写, 第9章由郑彬撰写, 王增平教授协助统稿。 感谢国家重点研发计划 “储能与智能电网技术” 重点专项 (2021YFB2401003) 和 “智能电网技术与装备” 重点专项 (2016YF0900604)、 国家自然科学基金面上项 目 (51677069) 对本书的资助。 此外, 华北电力大学的赵彦杰、 于凯、 马玉龙、 韦俊琪、 田浩宇、 孟令昆等硕 士研究生对本书部分研究工作也做出了重要贡献, 在此表示由衷的感谢。 作者希望通过本书分享已有及最新研究成果, 对提升我国超/特高压MCSR本体 保护性能、 提高我国远距离输电及大规模新能源接入技术尽一份绵薄之力。由于作者水平和实践经验有限, 书中难免有不足之处, 敬请读者不吝赐教。

 

 

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