基于电流控制补偿的高压直流线路快速差动保护

被引:18
作者
李海锋 [1 ]
祝新驰 [2 ]
梁远升 [1 ]
许灿雄 [1 ]
邓超 [2 ]
机构
[1] 华南理工大学电力学院
[2] 南京南瑞继保电气有限公司
关键词
直流控制特性; 电流控制补偿; 高压直流输电; 差动保护; 后备保护;
D O I
暂无
中图分类号
TM773 [线路保护]; TM721.1 [直流制输电];
学科分类号
080802 [电力系统及其自动化];
摘要
电流差动保护作为直流线路的后备保护,因其整定值低和延时长,会在直流控制暂态阶段失去作用。文中研究了直流控制特性对故障电流的影响机理,进一步推导了计及直流控制的直流补偿量,以削弱直流控制对差动电流的影响。同时,提出了一种基于电流控制补偿的高压直流线路快速差动保护。PSCAD/EMTDC仿真结果表明:所提保护凸显了差动电流的故障特征,具有整定值高和动作快速的特点,在各种故障条件下均能正确识别区内外故障。与传统电流差动保护相比,所提保护可在直流控制暂态阶段无延时地快速切除故障;其动作时间随直流控制补偿差动电流的增大而减小,具有一定的反时限特性,可作为高压直流线路快速后备保护。
引用
收藏
页码:111 / 119
页数:9
相关论文
共 21 条
[1]
基于线模电流故障分量的高压直流输电线路纵联保护方案 [J].
戴文睿 ;
林圣 .
电力系统自动化, 2020, 44 (19) :142-149
[2]
基于触发角变化特性的高压直流线路纵联保护 [J].
祝新驰 ;
李海锋 ;
黄炟超 ;
王钢 .
电力自动化设备, 2020, 40 (06) :163-171
[3]
基于故障分量差动电流极性特征的直流线路故障全过程保护原理 [J].
侯俊杰 ;
宋国兵 ;
常仲学 ;
张晨浩 ;
尹利帅 ;
韩伟 .
电力自动化设备, 2019, 39 (09) :11-19
[4]
特高压直流输电线路差动保护改进方案 [J].
夏经德 ;
罗金玉 ;
高淑萍 ;
焦作滨 ;
邵文权 ;
黄新波 .
浙江大学学报(工学版), 2019, 53 (03) :579-588
[5]
行波特性分析及行波差动保护技术挑战与展望 [J].
董新洲 ;
雷傲宇 ;
汤兰西 ;
王宾 ;
施慎行 .
电力系统自动化, 2018, 42 (19) :184-191
[6]
采用电流突变量夹角余弦的直流电网线路纵联保护方法 [J].
周家培 ;
赵成勇 ;
李承昱 ;
许建中 .
电力系统自动化, 2018, 42 (14) :165-171
[7]
具备故障选极能力的高压直流输电线路差动保护新原理 [J].
郑俊超 ;
文明浩 ;
秦瑜 ;
陈玉 ;
余斌 .
中国电机工程学报, 2018, 38 (15) :4350-4358+4635
[8]
LCC-MMC型混合直流输电系统小干扰动态模型 [J].
郭春义 ;
殷子寒 ;
王烨 ;
赵成勇 .
中国电机工程学报, 2018, 38 (16) :4705-4714+4975
[9]
基于电流偏差均值控制特性的高压直流输电线路纵联保护新原理 [J].
刘琪 ;
宋国兵 .
中国电机工程学报, 2016, 36 (08) :2159-2167
[10]
高压直流纵差保护动作特性分析及改进 [J].
李晓华 ;
戴扬宇 ;
丁晓兵 ;
杨通贇 ;
蔡泽祥 .
电网技术, 2016, 40 (01) :283-289