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3 GIS中DS闭合时VFTO影响因素分析
在安装混合无功补偿的变电站中,当GIS中DS闭合时,会在GIS内部点A处及分级可控高抗端口点B处产生与未安装混合无功补偿幅频特性不同的VFTO,变电站在点A、点B处产生VFTO的幅频特性如表1所示。
表1 变电站内点A、B处VFTO主要幅频
Tab. 1 Amplitude frequency acteristics of VFTO at position A and B in different UHV station system
由表1所给数据可以看出,相比未安装无功补偿的普通变电站,GIS内部点A处VFTO主要振荡频率的增大,是由于混合无功补偿增加暂态波的折反射造成的。分级可控高抗入口电容有高通性,导致安装混合无功补偿变电站点B处的主要振荡频率要小于点A处。
在GIS中DS闭合过程中,母线及架空线路长度会对分级可控高抗端口VFTO幅频特性产生一定的影响,图7给出分级可控高抗端口VFTO峰值与GIS母线的长度关系。
由图7可知,分级可控高抗端口VFTO的峰值随着母线1、2长度增大的变化趋势不同。随M1增大而增大,随M2增大而减小,增、减幅在0.25 pu范围内。结果表明,可以通过增加分级可控高抗与断路器之间的母线长度降低其端口的VFTO峰值。此外,分级可控高抗端口VFTO主要振荡频率也受母线长度的影响,其具体关系如图8所示。
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