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或许,雨过云收,神驰的天地更清朗.......🔎🔎🔎

💥1 概述

当高压输电线穿越无配电网络覆盖的偏远地区时,可考虑从用于防护雷击的架空地线(OHGW)中汲取电能。Hydro-Québec开发了IVACE技术,旨在为其网络北部分布的电信塔提供电力支持。本SimPowerSystems模型展示了一个基于IVACE技术、连接至735千伏输电线两根OHGW中一根的25千瓦电源的工作原理。

当某段OHGW与地面断开连接时,通过与三相导线的电容耦合,在这根OHGW上会感应出基频(60Hz或50Hz)交流电压。通过优化塔结构以增大OHGW与相导线之间的不对称性,可获得更高电压。可利用电能的最大量与被隔离OHGW的长度成正比。以典型的735千伏线路参数(如同本模型中所用)为例,若将两根OHGW中的一根4公里长的部分隔离,则可提取25千瓦电能。在此情形下,被隔离的OHGW可视为一个戴维宁等效电路,其内部电压为52.4千伏,戴维宁阻抗为电容性,电容值C=26纳法(每千米6.5纳法)。

当在这一高阻抗电容性电源上连接一个电阻性负载时,负载电压会高度依赖于负载水平,因此需要一个调节系统来确保电压维持在可接受范围内(±5%)。在本模型中,针对0-25千瓦的负载范围,电压被调控在62千伏。

SimPowerSystems模型展示了一条204公里长的输电线向2000兆瓦的负荷供电。该线路模拟为三个串联部分,分别为100公里、4公里和100公里。两根OHGW在三个区段均接地,但4公里区段中的其中一根OHGW连接至IVACE电源。

负荷及调节器通过一个三绕组、100千伏安、62千伏/500伏/14.4千伏的耦合变压器与62千伏的地线相连。调节器连接在500伏绕组上,而负荷则通过一个14.4千伏/120伏/120伏的标准配电变压器,连接在14.4千伏绕组(标准化相地分配电压)上。

调节器操作 为了补偿由于架空地线(OHGW)容性阻抗导致的电压降,调节器必须吸收与负载电流相关的无功功率。理想情况下,调节器的V-Ix特性(其中V为调节后的电压,Ix为流经调节器的无功电流)应当保持平坦,这样一来,调节后的电压就不会受到负载变化的影响。

连接到耦合变压器500伏绕组上的调节器仅使用了无源元件:一种名为IVACE(法语缩写,意为“ Entre-Fers的可控自感”)的磁性装置,充当非线性电感,以及少数RLC元件。该调节器不依赖于控制系统或电力电子设备(除了四个二极管外)。因此,它极为坚固可靠。详细说明见参考文献[1][2],以及在世界各国获得的专利[3][4]中。

IVACE部件以黄色显示。IVACE由两个500伏/515伏的变压器Tsat1和Tsat2(变比为1:1.03)组成。初级绕组通过一个二极管整流器串联连接,整流后的电流反向送回两个次级绕组。当变压器变比和间隙适当调整时,这种设置将给出一个准平坦的饱和特性,磁通拐点在1倍额定单位。当输入电压足够大时,在一个周期内,两个变压器将交替在正负方向饱和。为了降低IVACE的电流额定值,连接了一个并联电感L1=13.26毫亨。此固定电感吸收了调节器大部分的无功电流(500伏下100安培),其余部分由IVACE吸收。并联电容C1用于调节固定电抗支路(L1-C1)与IVACE之间电流的分配,确保其调节范围对应于额定负载。调谐至60赫兹的R2-L2-C2阻尼滤波器用于防止谐波和亚谐波共振,并进行细调调节电压。R3-C3是一个常规的缓冲器,用于保护二极管桥接电路。

IVACE加L1-C1支路的整体理想化V-I特性如图2中红色曲线所示。

图2展示了连接到感性电流源的OHGW电容性电源的自然V-I特性(蓝色曲线)。展示了三种负载条件下的V-I特性:1)无负载 2)额定负载(25千瓦)和3)理论最大功率(30.3千瓦)。这些特性是在自然OHGW电压为52.35千伏的情况下获得的,代表了调节电压(62千伏)的0.844倍单位值,以及26纳法的电容值(从500伏看为400微法)。自然OHGW特性(蓝色)与调节器特性(红色)的交点确定了调节器的工作点。请注意,工作电压为-1倍单位值,而自然电压(零电流时的电压)为+0.844倍单位值。这个负号表示在无负载情况下,经调节的电压相位与不带调节器时获得的自然电压相位相差180度。

演示说明 运行此演示以展示连接到735千伏输电线4公里长的架空地线(OHGW)上的IVACE调节电源的工作情况。在示波器上观察以下事件序列: • 在t=0秒时,IVACE电源未连接,架空地线处于悬浮状态(断路器1和断路器2均打开)。示波器轨迹1显示的OHGW电压为51.2千伏(有效值),即72.4千伏峰值。这一数值略低于其标称值(52.35千伏),原因是相导体电压低于其735千伏的标称值(0.981标幺值)。 • 在t=1秒时,通过闭合断路器1,架空地线接地短接。示波器轨迹4上显示的短路电流为0.5安培(有效值)。因此,OHGW的容性阻抗Xc计算为51.2千伏/0.5安培=102.4千欧姆,在60赫兹下,对应电容C为26纳法。 • 在t=0.15秒时,OHGW仍接地短接的情况下,通过闭合断路器2使IVACE电源投入运行。 • 在t=0.2秒时,打开断路器1消除短路。电源开始空载运行(断路器3仍打开)。经历约0.2秒的过渡期后,示波器轨迹3上显示的负载电压稳定在0.97标幺值。 • 在t=0.6秒时,通过闭合断路器3接通240伏25千瓦的负载。负载电压短暂降至0.65标幺值,然后调节器恢复至额定负载电压(1.0标幺值)。调节器响应时间约为0.2秒。 • 在t=1.0秒时,735千伏输电线的A相发生为期6个周期的相接地短路。随着A相电压降至零,由于在B和C两相上诱导至OHGW的电压不对称性增大,导致OHGW上的感应电压增加。结果,负载电压短暂上升至1.5标幺值,之后即使故障未被消除,调节器仍将负载电压调节至接近其标称值(0.95标幺值)。 • 在t=1.1秒时,相接地故障被消除。负载电压暂时降至0.35标幺值,随后调节器恢复至额定负载电压(1.0标幺值)。 • 在t=1.5秒时,关闭25千瓦的负载。在示波器输入2的品红色轨迹上观察到分配电压瞬时过电压1.57标幺值。然后调节器在0.15秒后将电压恢复至0.97标幺值。 您还可以在「IVACE电源」子系统内部观察额外的信号。示波器1显示流经IVACE调节器交流侧和直流侧的电流,以及Tsat1和Tsat2的磁通量和电压。示波器2显示调节器的电压和电流。仿真完成后,波形分别存储在Scope1Data和Scope2Data结构中,这允许您使用powergui块的FFT分析工具对各种波形进行谐波分析。例如,分析存储在Scope2Data中的V_reg调节器电压表明,在空载时总谐波失真(THD)为6.5%,在额定负载时为4.7%,主要的谐波贡献来自第三次谐波。分析I_reg信号则显示出,在空载和额定负载下的基波电流峰值分别为192安培(有效值136安培)和151安培(有效值107安培)。这些值与图2给出的理论值(139安培有效值和115安培有效值)相符。

📚2 运行结果

🎉3参考文献

文章中一些内容引自网络,会注明出处或引用为参考文献,难免有未尽之处,如有不妥,请随时联系删除。

[1] L. Bolduc, Y. Brissette, P. Savard « IVACE: A self-regulating variable reactor », IEEE

Transactions on Power Delivery, vol. 19, No 1, Jan. 2004 pp 387-392

[2] L. Bolduc, Y. Brissette, D. Beaudin, D. Pagé, A. Bérubé, P. Savard « Overhead-ground-wire

power supply regulation by IVACE», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 19, No 1, Jan.

2004 pp 393-399

[3] L. Bolduc « Self-controlled variable inductor with air gap », United States Patent, no 4620144,

October 28th, 1986

[4] L. Bolduc « Inductance variable auto-contrôlée à entrefers et système électrique comprenant

une telle inductance », Office européen des brevets, publication EPO194163, 14 juin 1989;

[5]刘重稷.高压输电线路架空地线布置方式研究[D].西南交通大学,2020.

[6]李振强,戴敏,娄颖,等.特高压线路地线布置方式对地线电能损耗及潜供电流的影响[J].电网技术, 2010.DOI:CNKI:SUN:DWJS.0.2010-02-007.

[7]熊一权.超高压线路架空地线降耗措施[J].内蒙古电力技术, 2001, 019(002):33-34.

🌈4 Simulink仿真、文档下载

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