±10kV柔性直流配电网关键设备暂态电流与系统入地电流研究

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基于柔性直流的配电系统因具有供电可靠性高、电能质量高、便于新能源接入、运行方式灵活等优点,成为国内外研究热点。当前,柔性直流配电系统的研究还处于起步阶段,仍有许多亟待解决的问题。系统关键设备的暂态电流和系统入地电流是系统基础研究的重要组成部分,其研究成果是关键统设备设计选型、保护方案配置、接地方案设计的重要参考依据,对系统的安全性、经济性具有重要的意义。本文针对863课题“基于柔性直流的智能配电关键技术研究与应用”中的示范工程,即±10kV柔性直流配电系统,开展了关键设备暂态电流和系统入地电流理论分析和仿真计算研究。首先,基于系统拓扑结构及参数,分析了系统主接线方式、接地方式及运行方式,研究了系统主换流器、两电平换流器、直流变压器等关键设备仿真建模方法,结合系统控制保护策略,基于PSCAD/EMTDC建立了系统关键设备暂态电流仿真分析模型,并开展了系统稳态运行特性研究。其次,根据系统接地方案,基于CDEGS建立了系统入地电流对周围地埋金属管道影响仿真模型。然后,针对系统关键设备暂态电流展开了理论分析和仿真计算研究,分析了系统关键设备暂态电流的决定性故障工况,理论计算了交流侧关键设备暂态电流水平,分析了直流侧故障机理及限流措施机理,初步提出了限流方案。基于上述理论分析,针对直流侧关键设备暂态电流展开了仿真计算研究,分析了系统关键设备暂态电流水平,并结合相关标准提出了工程设计建议值。最后,根据系统接地方案和运行方式,确定了系统入地电流幅值,分析了入地电流对周围埋地金属管道对地电位造成影响的因素,基于CDEGS仿真模型展开了入地电流对周围地埋金属管道影响的研究,结合相关标准,提出了不同入地电流幅值、土壤电阻率及分层结构情况下系统接地点与周围地埋金属管道的最小距离。本文研究成果可以为直流配电系统设计、关键设备选型及接地方案的设计提供一定的理论和工程参考。
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