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特高压直流输电系统具有输送容量大、输电距离长、传输损耗低等特点,同时,可以依靠快

特高压直流输电系统具有输送容量大、输电距离长、传输损耗低等特点,同时,可以依靠快速响应的控制系统对交流电网起到灵活的调节作用,承担着国内外大规模水电、火电及新能源基地等区域电能外送的重任。

由于直流输电线路跨越范围广、环境复杂,其遭遇云雾、山火、雷击等影响的概率较高,因此线路故障成为特高压直流输电系统发生较频繁的故障之一。此外,直流线路故障大多数为瞬时性故障,可以通过移相重启或穿越重启等线路故障再启动操作将其清除,线路绝缘可以迅速恢复到故障前状态,从而避免功率输送长时间中断,减小电网的功率损失。

为防止特高压直流线路故障再启动导致交流电网产生稳定性风险,一极线路再启动时需要闭锁另一极线路的再启动逻辑,而两极直流控制系统互相传输闭锁命令时存在通信延时,当两极线路故障间隔时间小于极间通信延时时,将导致直流双极闭锁。

因此,南京南瑞继保电气有限公司的罗金辉、张靖等研究者,分析了现有的直流线路再启动逻辑导致双极闭锁的原因,进而对其进行优化;改进后的逻辑在不影响原有功能的基础上可以检测出双极短时相继故障,从而按照优先级选择其中一个极闭锁,而另一极继续移相重启,进一步降低直流工程双极闭锁的风险。

他们对所提的改进逻辑进行RTDS试验和现场应用验证的结果表明,当新的线路再启动逻辑中的参数按照要求整定时,两极的直流控制系统总可以判断出先后故障或短时相继故障,从而满足一极闭锁跳闸而另一极正常移相重启的要求,为实际的特高压直流工程提供了有效的解决方案。

本工作成果发表在2026年第1期《电气技术》,论文标题为“特高压直流输电系统双极线路故障再启动逻辑优化与应用”。