宜宾换流站安稳与极控系统联调试验方案
德阳换流站双极站系统调试完成

中。先后经过 2 O小时 的连续工作 , 完成了德 阳换流站不带电条件下极 Ⅱ顺控操作试验和保护跳 闸试验 、 Ⅱ换流变带 阀组 充电 极 试验 、 1O T试验 、 3次抗干扰试验。本次站 系统调试成功 , 极 1L 第 为德阳换流站的系统高度和全面投 产换取 了时间 。 转 自《 西南电力报》
再分析进入差动保护装置的高压侧差动二次电
流, 由于差动保护装置对 Y △采取内部补偿 的方式 , / 所以进入差动保护后的高压侧 T A二次电流并不直
接参与差 动 电流计 算 , 是要在 差动保 护经过 相角补 而 偿 以后再进 行差 动 电流 计算 。按 照 当时在 保 护屏 处 的二次接线, 进 人 保 在
根据前 面分析 所 得 : 压 侧 电流 , 要超 前 于 实 低 。
电流互感器的二次接线 方式对差动保护至关重
要 , 差动保 护正确 动作 的前提 。在对有关 差动保 护 是 进行安装 、 改造 时 , 应对 电流 互感 器 的二 次 回路 进 行 认真检 查 , 实其极 性 、 比及 回路 的完好 性 、 核 变 有无 分 流情况 等 。如需 要更 改差 动二次 回路接线 , 应事先 进
后 A相 电流 。
J 。
, 相角相差 10 , 2 。这样在正常运行方 式下 高、 低压
侧差 动 电流 向量不 能相互 抵消 , 产生 一个相 当于相 会
电流幅值大小 的差动电流 ,。之后将 保护屏处高 、
低压 侧 T A二次 接线恢 复至 反相 序接 人 , 差动 电流 消
失 , 动保 护恢复 正常 。 差
第3 3卷第 2期
21 00年 4月
四 川 电 力 技 术
S c u n E e ti o rT c n lg ih a l crc P we e h o o y
升压站光差保护联调试验方案

光差保护联调试验方案目录1.适用范围 (2)2.编制依据 (2)3.组织分工 (2)4.安全措施 (2)5.工器具及仪器仪表配置 (3)6.系统调试应具备的条件 (3)7、联调试验方法 (3)8.安全控制措施 (5)1.适用范围本作业指导书适用于220kV变电站光差保护联调实验。
2.编制依据本作业指导书的编制依据以下技术标准和规范。
表1:引用标准及规范名称3.组织分工调试负责人:1名,负责全面指挥协调调试工作。
安全负责人:1名,可由调试负责人兼,承担调试工作期间的安全职责。
调试人员:1名,负责调试负责人安排的具体调试工作。
4.安全措施严格执行《电业安全工作规程(发电厂、变电站)》。
严格执行《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》。
严格执行项目部安全运行管理规定和要求。
应防止C.T二次侧开路。
短路C.T二次绕组,必须使用短路片或短路线,严紧导线缠绕。
严格防止P.T二次侧短路或接地,接临时负载,必须装专用的刀闸和可熔保险器。
二次回路通电试验前,应检查回路上确无人工作后,方可试验。
电压互感器的二次回路试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应二次回路断开外,还应取下一次保险或断开刀闸。
5.工器具及仪器仪表配置表2:主要工器具及仪器仪表配置6.系统调试应具备的条件1) 线路光缆施工完毕。
2) 盘柜已完成安装,屏上设备单体调试已完成且具备上电条件。
3) 电流回路检查无开路,电压回路检查无短路。
4) 试验人员熟悉设计图纸,与厂家资料。
7、联调试验方法将保护使用的光纤通道连接可靠,通道调试好后装置上“通道异常灯”应不亮,没有通道异常告警,TDGJ节点不动作。
通道联调试验记录表格见“附录1:分系统试验记录表格”之“表6:通道对调试验表”。
7.1 对侧电流及差流检查将两侧保护装置的CT变比系数定值整定为1,在对侧加三相对称电流,大小为额定电流,在本侧保护状态-DSP采样值菜单中查看对侧的三相电流,三相补偿后的差动电流及未经补偿的差动电流应该是额定电流。
直流换流站高压电气设备交接试验规程

直流换流站高压电气设备交接试验规程目???录前言?Ⅱ1?范围?12?规范性引用文件?13?名词术语?14?总则?15?6?7?8?9?10?11?12?13?14?15?16?17?18?19?20??前???言本规程是国家电网公司的企业标准。
本规程是在参照GB50150—1991《电气安装工程电气设备交接试验标准》的基础上,结合直流工程的安装调试和运行维护经验制定的。
本规程对直流换流站高压直流电气设备交接试验的项目、要求及验收标准作了规定。
本规程主要起草单位:湖北省电力试验研究院、国家电网公司工程建设部。
本规程主要起草人:袁清云、金涛、王瑞珍、刘良军、高理迎、叶廷路等。
本规程由国家电网公司提出、归口并解释。
直流换流站高压直流电气设备交接试验规程1范围本规程规定了直流换流站高压直流电气设备的交接试验项目、要求及验收标准。
本规程适用于±500kV换流站新安装的高压直流电气设备,它包括从换流变压器到直流场的所有高压电气设备,以及接地极装置、电容器组和交流滤波器。
2?规范性引用文件下列文件中的条款通过在本规程的引用而成为本规程的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有GB261GB510GB5113?4?总则进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。
同一试验标准的设备可以连在一起试验。
为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。
交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为60s。
当电气设备的额定电压与实际使用的系统标称电压不同时,应按设备额定电压或设备技术条件的规定进行试验。
油浸式换流变压器、平波电抗器的绝缘试验应在热油循环后静置一定时间,待气泡消除后方可进行。
静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,一般须静置72h以上。
电力系统安全稳定控制装置及应用PPT教案

一、严格质量保证
我们公司对任何产品的生产流程都是: 元器件筛选 单板测试 整机测试 整屏测试 静态模拟试验:包括数字仿真试验 动态模拟试验:针对稳控装置和高压保护 系统联合调试:针对稳控系统
一、严格质量保证
以上所有流程全部在公司本部生产部门完 成并且可控,而且所有流程都是按照现代高科技 企业的管理模式进行管理,由多个部门(研发、 工程调试、质量管理)先后负责质量把关。
RCS-993C低频振荡检测统作装再为同置电期力的系控统制发措生施低。频功率振荡(同步
RCS-994A、B频率电压振R紧C荡急S-)9时控94的制A检主装要测置用或于控低制频装低置压。减载或低频
RTSCCS稳-9定93控D制、在E失线步预解决列策立 基 T与低R以系将功SC足 础压外C频失能S统解,系于 ,-步集9率9列还统现 以解中4电、具B在 实目列在除低有压功同最 用前了频过能一新 为已紧具自频与装的 主通有急启切频置技;过低动机控率中频术项水,电实制、和目轮过压现低装发频现鉴紧。压电或有定置急控机过的,控制组压制实成功。解际为能列。
一台主机最多配置四台从机, 每台从机通过逻辑CPU上的 多模光纤口与主机通信。
屏内 2M光
纤
每台从机能采集6个单元的三相 电流和三相电压,共36路模拟量。 提供25个弱电开入或20个强电开 入。
每台从机能提供13组独立出口, 每组2副接点。在某些功能中可 通过组态整定控制接点的输出。
RCS-992主机主要功能
荣获2005年度“中国电力科学技术奖”二 等奖。
本装置总结继承了国内外先进的稳定控制技术, 结合中国电网的特点和习惯,在本公司高压微 机保护成熟的硬件平台基础上,整合当今世界 上最新的嵌入式计算机系统技术和通信技术, 针对西电东送、南北互供、大区联网稳定控制 的需要,研究开发了一系列新的产品,能够更 好地满足大型电力系统不断发展的需要。
电力系统稳定器(PSS)现场整定试验方案

电力系统稳定器(PSS)现场整定试验方案1.试验目的:随着电力系统规模的不断扩大和快速励磁系统的采用,电力系统低频振荡的问题越来越突出,将系统中有关发电机的电力系统稳定器(PSS)投入可以明显改善系统的阻尼情况。
2.试验条件:2.1 试验机组和励磁系统处于完好状态,调节器除PSS外所有附加限制和保护功能投入运行。
2.2 与试验2与试验有关的继电保护投入运行。
2.3调节器厂家技术人员确认设备符合试验要求。
2.4试验人员熟悉相关试验方法和仪器,检查试验仪器工作正常。
2.5试验时,发电机保持有功0.8pu以上,无功在0---0.2pu以下。
2.6同厂同母线其他机组PSS退出运行,机组AGC退出运行。
3.试验接线:3.1 将发电机PI三相电压信号,A、C两相1将发电机PI三相电压信号,A、C两相电流信号以及发电机转子电压信号接入WFLC录波仪,试验时记录发电机的电压,有功功率和转子电压信号,对于交流励磁系统,还应将励磁机电压信号接入WFLC录波仪。
3.2 将动态信号分析仪的白噪声信号接入调节器的TEST输2将动态信号分析仪的白噪声信号接入调节器的TEST输入端子。
4.试验目的:4.1 系统滞后特性测量PSS退出运行,在PSS输出信号迭加点(TEST端子)输入白噪声信号,从零逐步增加白噪声信号的电平至发电机无功功率及发电机机端电压有明显变化,用动态信号分析仪测量发电机电压对于PSS输出信号迭加点的相频特性既励磁系统滞后特性。
注意:试验端子开路有可能造成发电机强励或失磁,要保证在迭加的信号被屏蔽的情况下进行接线或拆线。
4.2 PSS超前滞后参数整定根据励磁系统滞后特性和PSS的传递函数计算PSS相位补偿特性和PSS 的参数。
4.3 有补偿特性试验在PSS投入运行的情况下,在PSS的信号输入端输入白噪声信号,用动态信号分析仪测量发电机电压对于PSS信号输入点的相频特性,校验PSS补偿特性的正确性。
4.4 PSS临界增益测量逐步增加PSS的增益,观察发电机转子电压和无功功率的波动情况,确定PSS的临界增益。
供电系统满负荷综合联调实施方案

供电系统满负荷综合联调实施方案建设单位:编制单位:目录一、联调目的 (1)二、编制依据 (1)三、前提条件 (2)四、组织及人员安排 (3)(一) 组织结构 (3)(二) 项目组各方职责 (3)(三) 联调岗位职责及安排表 (5)五、时间安排 (11)六、外部资源需求 (12)七、安全注意事项 (12)八、联调内容及步骤 (12)(一)测试内容及步骤 (12)(二)测试相关注意事项 (14)九、所需设备及工具 (15)十、故障及事故处理 (15)十一、联调总结 (17)十二、附件 (17)一、联调目的(1)检验供电系统与其它各系统之间的接口关系是否满足设计要求。
(2)检验供电系统设备在开通时最大行车密度和低压满负荷运行方式下,不同运行方式时各变电所、主变电站以及接触网系统的供电能力及相关电气参数测量。
(3)在各种运行方式下检验各系统设备功能,暴露存在的问题并协调解决,确定线路开通时相对优而且可行的正常运行方式以及故障运行方式的最佳倒换操作方式。
(4)检验各种运行方式下及设备故障时电调、变电所值班人员的反应和故障处理能力,提高员工素质,确保顺利开通。
二、编制依据(1)《市轨道交通3号线一期工程变电所主接线图》;(2)《市轨道交通3号线一期工程变电所布置方案》;(3)《市轨道交通3号线一期工程运行方式》;(4)《市轨道交通3号线一期工程整流机组供电设备采购-技术文件》;(5)《市轨道交通3号线一期工程动力变供电设备采购-技术文件》;(6)《市轨道交通3号线一期工程供电系统设备0.4kV低压开关柜投标文件-技术部分》;(7)《市轨道交通3号线一期工程供电系统设备40.5kVGIS开关柜投标文件-技术部分》;(8)《市轨道交通3号线一期工程供电系统设备110kV主变压器技术投标书》;(9)《市轨道交通3号线一期工程供电系统设备1500V直流开关柜投标文件-技术部分》;(10)《市轨道交通3号线一期工程供电系统设备 126kVGIS投标文件-技术部分》;(11)《市轨道交通3号线一期工程40.5kVGIS设备图纸》;(12)《市轨道交通3号线一期工程直流1500V设备图纸》;(13)《市轨道交通3号线一期工程126kVGIS设备图纸》;(14)《市轨道交通3号线一期工程0.4kV低压开关柜自投自复控制描述》;(15)《市轨道交通3号线一期工程PSCADA系统专用要求》;(16)《市轨道交通3号线一期工程PSCADA系统接口技术要求》;(17)《市轨道交通3号线一期工程综合监控系统用户需求书》。
电力系统:安稳装置原理及运行维护事项培训课件
巴西电网介绍
电压系列有 765kV、 525kV、 440kV、 345kV、 230kV以及 138kV,
巴西电网介绍
巴西中部500kV电网,再 联入巴西东南圣保罗地区 电网
巴西电网介绍
黄粗线为 ITAIPU 600KV直流
线路 黑粗线为 ITAIPU 750KV线路
国内外事故的主要原因: (1)电网整体结构不合理:高低压电磁环网运行情况严重,
3条500kV线路跳闸的主要原因是:沙岭子发电厂高压试验 人员做220kV断路器直流泄漏试验时,从220kV 2245断路器端 子箱取交流试验电源,误将端子箱内的直流电源正极认为是交 流电源的中性线,并接入试验电路,使得交流工频电压串人升 压站第2组直流电源回路。当第1次合入试验用线轴开关时,导 致沙昌 2号线、丰沙线保护动作跳闸,试验装置有异常声音( 即断开线轴开关),约5min后又第2次合上线轴开关,导致沙 昌1号线(最后一条线)保护动作跳闸,造成在一个站线路全 部跳闸,致使电磁环网中的潮流大转移,使局部地区对主系统 的稳定破坏,进而使2个电厂全停。
运行维护人员,要掌握的信息?
云南电网稳控培训
• 一、大停电事故分析 • 二、三道防线的概念 • 三、常规站稳控装置介绍 • 四、安全稳定控制装置运行维护注意事项 • 五、智能化站稳控装置
什么是三道防线?
• 为了分析的方便,我们把电力系统运行状态分为:正常状 态,警戒状态,紧急状态,失步状态,恢复状态。见下页 图。
电力系统稳控制分类
(1)按电网运行状态稳定控制分为:预防性控 制、紧急控制、失步控制、解列后控制及恢复 性控制;
(2)按控制范围划分:局部稳定控制、区域电 网稳定控制、大区互联电网稳定控制;
(3)按稳定类型分为:
漫湾电厂安全稳定装置改造与联调
漫湾电厂安全稳定装置改造与联调发表时间:2017-06-14T10:41:32.897Z 来源:《电力设备》2017年第6期作者:张志高刘松[导读] 由于装置运行时间较长,已出现不同程度的老化,通信装置出现老化情况,存在很大的风险,不满足电网安全运行的要求。
(云南省临沧市云县漫湾镇漫湾电厂 675805)摘要:漫湾电厂500kV安稳装置按双套配置,每套均由一台RCS-992A主机、两台RCS-990A从机及其他辅助设备组成,两套装置硬件配置、软件功能完全相同,采用主辅运行方式,满足电网运行要求。
由于装置运行时间较长,已出现不同程度的老化,通信装置出现老化情况,存在很大的风险,不满足电网安全运行的要求。
结合电网安全稳定控制系统升级工作对漫湾电厂的安稳装置、失步解列装置、通信接口装置、通道录波装置、对时装置、ODF架进行更新升级改造,单站调试工作完成后进行联调工作。
关键词:安稳控制系统,升级改造,PCS-992,联调试验0. 引言漫湾电厂位于云南省临沧市云县与普洱市景东县交界的澜沧江中游,全厂共有七台机组,总装机容量1670MW(1×300 MW +5×250 MW +1×120MW),是云南省第一个百万千瓦级水电站,在系统中承担基荷和重要的调峰调频作用。
500kV系统为3/2接线,共两回出线,送电至昆明草铺变电站;220kV系统为双母线接线,共三回出线,漫下Ⅰ回线送电至大理下关变电站,漫丁Ⅰ回线送电至大理弥渡丁家庄变电站,漫新Ⅰ回线送电至云县新云变电站。
漫湾电厂安稳装置接入宝峰区域子站,执行宝峰子站发送的切机命令,以及系统振荡时将两回500kV线路从系统解列。
1. 施工改造方案在保持外部电缆接线和整体盘柜不变的情况下,通过更换柜内装置及内部接线完成安稳装置、失步解列装置的升级工作;对安全稳定控制系统中通信接口装置、通道录波装置、对时装置、ODF架进行更新升级改造,更换老化、易损附件;优化安稳A、B柜、失步解列柜电源;配合电网调度开展宝峰区域安全稳定控制系统的联调工作。
电网安全稳定控制系统远程试验方法及工程应用
电网安全稳定控制系统远程试验方法及工程应用发表时间:2020-05-28T05:43:51.860Z 来源:《防护工程》2020年4期作者:王俊[导读] 电网的安全稳定运行需要依靠安全稳定控制系统进行调节和控制,针对现有的现场电网安全稳定控制系统中在动态闭环测试中存在的不足,提出了机遇实时仿真的远程闭环试验方法,并对远程控制系统的信号转换、信息交互以及远程通信等方面的解决方案进行了深入研究,设计出基于电网安全稳定控制系统的远程控制平台。
王俊江苏暨阳电力科技发展有限公司江苏省无锡市 214400摘要:电网的安全稳定运行需要依靠安全稳定控制系统进行调节和控制,针对现有的现场电网安全稳定控制系统中在动态闭环测试中存在的不足,提出了机遇实时仿真的远程闭环试验方法,并对远程控制系统的信号转换、信息交互以及远程通信等方面的解决方案进行了深入研究,设计出基于电网安全稳定控制系统的远程控制平台。
最后以云南交流送出断面安稳系统的试验应用为基础,对2各主站点的电网安全稳定控制系统进行了远程联调测试,进一步证明了该方法的应用有效性。
关键词:电网;安全稳定;控制系统;远程试验;工程应用在特高压大电网的建设以及直流输电和新能源发电以及电力电子装置的大力应用背景下,电力系统的复杂程度以及规模也变的日益增大,这对电力系统的安全稳定运行造成了极大的挑战。
而本文就将在电网安全稳定控制系统的基础上,对电网安全稳定控制系统的进一步优化进行详细分析,对在该系统中的远程应用控制情况进行全面概述,最后对该方法在实际工程中的应用实例进行系统分析,以此为该方法的应用可靠性提供有效保证。
1电网安全稳定控制系统远程试验方法1.1电网安全稳定控制系统的信息远程交互方法传统的电网安全稳定控制系统的试验方法是采取集中测试的形式进行试验,在传统实验室的环境中,被测试安稳装置与实时仿真系统会直接交互所需的开关量信号和模拟量,而在远程试验中,关于此类信息的交互则是通过基于新的交互方法的电力通信网来进行完成[1]。
换流站值班员-高级技师-判断、简答题机考题库
68.4. 20.第20题
无论在整流侧还是逆变侧,空载加压都工作在整流模式。
A、正确
B、错误
答案:A
69.4. 63.第63题
换流变压器储油柜漏油形成油流,漏油速度每滴时间<5秒,且油位油位低于下
限时,为严重缺陷。
A、正确
B、错误
答案:B
70.4. 43.第43题
在换流变压器本体重瓦斯二次保护回路上或本体呼吸器回路上工作,本体重瓦斯
热器等回路良好,分接开关
位置运行人员工作站显示与现场指示一致,马达驱动装置和控制柜加热器电源应
投入。
A、正确
B、错误
答案:A
57.4. 82.第82题
构成换流阀的基本元件是可控硅。
A、正确
B、错误
答案:A
58.4. 18.第18题
直流一极闭锁,另一极过负荷情况下,应手动将直流电流降至安全限值并在国调
2.CO、CH4、C2H2、
C2H4xC2H6六种溶解气体的在线监测装置已在电力系统中得到广泛的应用。
A、正确
B、错误
答案:A
3..4. 90.第90题
正常启动时,直流输电系统在触发角Q等于或大于90度时,先解锁逆变侧,再
解锁整流测。
A、正确
B、错误
答案:A
4..4.11•第11题
如果同一极的两组直流滤波器均不能投入运行时,则该极直流系统不能启动。()
的投切。()
A、正确
B、错误
答案:B
1.4.. 45.第45题
在换流变压器器有载分接开关油管路上工作时,分接开关油流继电器应临时改投
报警或退出相应保护。
A、正确
B、错误
答案:A
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宜宾换流站安控装置与极控系统现场联调方案 (双极低端运行)
南京南瑞集团公司 2014年2 月 目 录 一、概述 ................................................................................................................................... 3 二、试验目的 ........................................................................................................................... 3 三、试验条件 ........................................................................................................................... 3 四、安全措施 ........................................................................................................................... 3 五、联调内容 ........................................................................................................................... 4 5.1极控系统至安稳信号测试 ................................................................................................. 4 5.2换流器故障转带试验 ......................................................................................................... 5 5.3接地极电流越限切机策略 ................................................................................................. 6 5.4调制容量命令测试 ............................................................................................................. 6 六、联调结论 ........................................................................................................................... 9 七、参加联调人员签字 ........................................................................................................... 9 一、概述 为保证宜宾~金华±800kV特高压直流输电工程安全稳定控制系统顺利投运, 宾金±800kV 换流站将进行双套安控装置与直流极控系统(双极低端运行)的带电联调试验,以验证锦屏站安控装置与极控接口的正确性,确保宾金直流送端安控系统安全可靠运行。
二、试验目的
1) 验证安控装置接收极控系统的故障换流器非正常停运信号的正确性; 2) 验证安控装置判断换流器故障的正确性; 3) 验证极控系统发出“极Ⅰ控制模式”、“极Ⅱ控制模式”以及安控装置接收“极Ⅰ控制模式”、“极Ⅱ控制模式”的正确性; 4) 验证双极处于不同控制模式组合下,单换流器故障后向另一极转带功率的逻辑功能正确性,以及安控装置判断换流器故障和计算直流损失功率的正确性; 5) 验证双极处于不同控制模式组合下,安控装置向极控系统发出直流调制命 令以及极控系统执行该命令的正确性; 6) 验证安控装置向极控系统发出闭锁直流命令以及极控系统执行该命令的正确性;
三、试验条件
1) 双极输送功率不大于500MW; 2) 两套宜宾换流站安控装置均断开与复龙换流站、泸州变安控装置、溪洛渡左岸电站、向家坝左岸电站、向家坝右岸电站安控装置的2M 物理通道; 3) 在通信机房的SCS-500E通信装置上,通过通道数据测试仪模拟溪洛渡左岸安控装置向宜宾站安控装置发送直流调制容量命令、宜宾站安控装置再将上述信息转发给极控系统;
四、安全措施 宾金直流安控系统为双套配置,目前复龙换流站、泸州变、溪洛渡电站、向家坝左岸电站、向家坝右岸电站安控装置为已投运设备,为确保整个系统的安全稳定运行,在进行宜宾换流站安控装置调制直流直流试验时,需要将宜宾换流站安控装置可靠退出,具体安全措施如下: 1) 断开宜宾换流站两套安控装置与复龙换流站变两套安控装置的2M 物理通道; 2) 断开宜宾换流站两套安控装置与泸州变两套安控装置的2M 物理通道; 3) 断开宜宾换流站两套安控装置与溪洛渡左岸电站两套安控装置的2M 物理通道; 4) 断开宜宾换流站两套安控装置与向家坝左岸电站两套安控装置的2M 物理通道; 5) 断开宜宾换流站两套安控装置与向家坝右岸电站两套安控装置的2M 物理通道; 6) 复龙换流站、泸州变、溪洛渡左岸电站、向家坝左岸电站、向家坝右岸电站两套装置退出对应的“至宜宾换流站通道压板”;
五、联调内容 以下调试内容,试验结论正确请打“√”,不正确请打“X”.
5.1极控系统至安稳信号测试
(1)直流极控制模式 项目 双极功率控制模式 定功率控制模式 定电流控制模式 安控装置 识别的控制模式 结论
极I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
极II 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 (2) 直流换流器最大可输送功率 项目 最大可输送功率 安控装置收到的功率值 结论 极I高端 极I低端 极II高端 极II低端
(3) 非正常停运信号的传输 项目 最大可输送功率 安控装置收到的功率值 结论 极I高端非正常停运信号 极I低端非正常停运信号 极II高端非正常停运信号 极II低端非正常停运信号
5.2换流器故障转带试验
(双极输送功率不大于500MW) 5.2.1 站控 A 系统运行模式,站控B 系统监控模式 1)极Ⅰ双极功率控制模式(P=180MW),极Ⅱ定电流控制模式(P=180MW) 换流器故障转带试验 故障情况 极Ⅰ低端 故障前功率 极Ⅱ低端 故障前功率 极Ⅰ低端 故障后功率 极Ⅱ低端 故障后功率 安控装置计算的 直流损失功率 结论
极Ⅱ低端 故障停运 180MW 180MW 360 0 0 2)极Ⅰ定功率控制模式(P=180MW),极Ⅱ定电流控制模式(P=180MW) 换流器故障转带试验 故障情况 极Ⅰ低端 故障前功率 极Ⅱ低端 故障前功率 极Ⅰ低端 故障后功率 极Ⅱ低端 故障后功率 安控装置计算的 直流损失功率 结论
极Ⅱ低端 故障停运 180MW 180MW 180 MW 0 180 MW 3) 极Ⅰ定电流控制模式(P=180MW),极Ⅱ定电流控制模式(P=180MW) 换流器故障转带试验 故障情况 极Ⅰ低端 故障前功率 极Ⅱ低端 故障前功率 极Ⅰ低端 故障后功率 极Ⅱ低端 故障后功率 安控装置计算的 直流损失功率 结论 极Ⅱ低端 故障停运 180MW 180MW 180 MW 0 180 MW 5.2.2 站控 B 系统运行模式,站控A 系统监控模式 1) 极Ⅰ双极功率控制模式(P=180MW),极Ⅱ双极功率控制模式(P=180MW) 换流器故障转带试验 故障情况 极Ⅰ低端 故障前功率 极Ⅱ低端 故障前功率 极Ⅰ低端 故障后功率 极Ⅱ低端 故障后功率 安控装置计算的 直流损失功率 结论
极Ⅰ低端 故障停运 180MW 180MW 0 360 MW 0 2) 极Ⅰ定功率控制模式(P=180MW),极Ⅱ双极功率控制模式(P=180MW) 换流器故障转带试验 故障情况 极Ⅰ低端 故障前功率 极Ⅱ低端 故障前功率 极Ⅰ低端 故障后功率 极Ⅱ低端 故障后功率 安控装置计算的 直流损失功率 结论
极Ⅰ低端 故障停运 180MW 180MW 0 360 MW 0 3) 极Ⅰ定功率控制模式(P=180MW),极Ⅱ定功率控制模式(P=180MW) 换流器故障转带试验 故障情况 极Ⅰ低端 故障前功率 极Ⅱ低端 故障前功率 极Ⅰ低端 故障后功率 极Ⅱ低端 故障后功率 安控装置计算的 直流损失功率 结论
极Ⅰ低端 故障停运 180MW 180MW 0 180 MW 180 MW
5.3接地极电流越限切机策略 (策略定值修改1200MW改为100MW,800MW改为60MW) 模拟站控发送直流速降功率值 安稳装置接受到的直流速降功率值 结论
100 80
5.4调制容量命令测试
5.4.1直流运行工况:极ⅠA系统运行模式,极ⅠB系统监控模式