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直流偏磁引起的并联SVC特高压变压器谐振研究

机译:直流偏磁引起的并联SVC特高压变压器谐振研究

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摘要

针对直流偏磁引起的并联TCR+ FC型SVC特高压变压器谐振问题,基于MATLAB/Simulink平台,构建了用于阻抗频率特性分析的并联SVC的特高压变压器仿真模型与基于经典Jiles-Atherton磁滞理论的变压器场路耦合仿真模型.理论和仿真结果表明,特高压变压器并联谐振的形成机理为直流偏磁情况下,并联SVC投入运行时,变压器低压侧谐振点趋近于4次谐波.基于此,提出一种谐振控制思路,即在原FC滤波支路上串联含旁路开关的电抗器.在直流偏磁下,旁路开关的切断可以提升FC滤波支路的串抗率,从而改变并联谐振点.并针对此谐振控制方法带来的7次谐波问题,提出了锁定TCR支路控制角在130° ~180°区间的改进措施.以某750 kV特高压变压器为例,验证了谐波控制方法对特高压变压器并联谐振的抑制作用,仿真结果表明谐振故障机理的分析及其谐振控制方法是正确和可行的.
机译:针对直流偏磁引起的并联TCR+ FC型SVC特高压变压器谐振问题,基于MATLAB/Simulink平台,构建了用于阻抗频率特性分析的并联SVC的特高压变压器仿真模型与基于经典Jiles-Atherton磁滞理论的变压器场路耦合仿真模型.理论和仿真结果表明,特高压变压器并联谐振的形成机理为直流偏磁情况下,并联SVC投入运行时,变压器低压侧谐振点趋近于4次谐波.基于此,提出一种谐振控制思路,即在原FC滤波支路上串联含旁路开关的电抗器.在直流偏磁下,旁路开关的切断可以提升FC滤波支路的串抗率,从而改变并联谐振点.并针对此谐振控制方法带来的7次谐波问题,提出了锁定TCR支路控制角在130° ~180°区间的改进措施.以某750 kV特高压变压器为例,验证了谐波控制方法对特高压变压器并联谐振的抑制作用,仿真结果表明谐振故障机理的分析及其谐振控制方法是正确和可行的.

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