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1、第 3 4卷第5期 电力电容器与无功补偿 2 0 1 3年 1 0月P o w e r C a p a c i t o r&R e a c t i v e P o w e r C o m p e n s a t i o n Vo 1 3 4 No 5 0c t 2 01 3 1 1 0 k V并联 电容器装 置的参数配置探讨 张化 良,杨伦,蔡德 江,吴怡敏,尹大千(西南电力设计院,四川 成都 6 1 0 0 2 1)摘要:文章结合 中线和 东线特高压变电工程,对 1 1 0 k V框 架式并联 电容器成套装置的单 台 电容 器额定 电压和额定容量、电容 器组安装容量、装置的设备安装布置进行
2、了总结与分析,提 出了装置标准化参数配置建议,供 大家讨论和选择。关键词:1 1 0 k V并联 电容 器装置;安装容量;框 架式;集合式;参数配置 中图分类号:T M7 1 4 3 文献标识码:A文章编号:1 6 7 4 1 7 5 7(2 0 1 3)0 5-0 0 1 3-0 5 Di s c us s i o n o n Par a m e t e r Al l o c a t i o n o f 1 1 0 kV S hun t Ca pa c i t or De v i c e Z HANG Hu a l i a n g,YANG L u n,C AI De-J i a n g,W
3、U Y i-mi n,YI N Da q i a n (S o u t h w e s t E l e c t ri c P o w e r D e s i g n I n s t i t u t e,C h e n g d u 6 1 0 0 2 1,C h i n a)Ab s t r a c t:I n t h i s p a p e r。r a t e d v o l t a g e a n d c a p a c i t y o f s i n g l e s e t o f c a p a c i t o r o f 1 1 0 k V f lr a me t y p e s h
4、un t c a p a c i t o r i ns t a l l a t i o ns,i ns t a l l a t i o n c a p a c i t y o f c a p a c i t o r b a n k a n d i n s t a l l a t i o n l a y o u t o f t he e q u i p m e n t a r e s u mm a ri z e d a n d a n a l y z e d b a s e d o n u l t r a h i g h v o l t a g e s u b s t a t i o n p r
5、 o j e c t s i n t h e c e n t r a l a n d e a s t e r n-l i n e a n d s t a nd a r d i z e d pa r a me t e r a l l o c a t i o n s u g g e s t i o n s a r e r a i s e d f o r d i s c u s s i o n a n d s e-l e c t i o n Ke y wor ds:1 1 0 k V s h un t c a p a c i t o r d e v i c e;i n s t a l l a t i
6、 o n c a p a c i t y:f r a me t y p e;i n t e g r a t i o n t y pe;p a r a m-e t e r al1 n a“n n 0 引言 我国第一个投入 商业运行 的 1 0 0 0 k V 中线 特高压交流试验示范工程(以下简称 中线工程),1 年后工程扩建,在 变 电站出线侧加装 了串联 补 偿装置,文献 1 指出“特高压 串补技术提高 了特 高压线路的输送能力,提 高了特高压线路 的运行 效率和经济性”,输 变电工程 整体运行情 况 良好。中线特高压输变电工程的成功标志着我国 在远距离、大容量、低损耗特高压核心技术和设备
7、国产化上取得了重大突破,是 中国乃 至世界 电力 发展史上重要的里程碑,对保障国家能源安全 和 电力可靠供应具有重要意义。中线工程的成功为 东线工程和后续其他工程提供 了可借鉴的经验与 可靠的技术依据。本文对 1 1 0 k V框架式并联 电 容器装置进行 了总结与分析,并提 出了框架式电 收稿 日期:2 0 1 3-0 6 2 5 容器装置标准化参数配置 的建议与集合式 电容器 装置参数设想,供大家讨论和工程设计选用。1 中线 1 1 0 k V并联电容器装置 中线特高压一期工程,起 点站和终点站为变 电站,中间设 1个 开关 站。2个 变 电站装 设 有 1 1 0 k V 并联 电容 器
8、装置。开关站扩 建为变 电站 后,也装设了 1 1 0 k V并联电容器装置。特高压站 的容性无功补偿总结起来,有成功的经验也有值 得改进的问题。1 1 成功经验 试验示范工程没有可供借鉴的经验。按照系 统专业提出的容性无功补偿容量需求,在母线电压 1 2 6 k V下,电容器的输出容量要达到 2 1 0 Ma w。根 据并联电容器相关标准对稳态过电压的规定:“电 容器在 1 0 5倍 额 定 电压 下应 能 连续 运行”_ 2 。1 3 2 0 1 3年第 5期 电力电容器与无功补偿 第 3 4卷“当装置 中电容器组承受的电压等于电容器组 的 额定 电压时,装置额定输 出容量等于该装 置的额
9、 定容量减去配套 串联电抗器 的额定容量”_ 3 J。据 此,推算 出两种电抗 率的电容器组 的参数配置作 为设备招标技术要求:K=5 电容器组:额定相电压 1 2 6 3 2 4 k V (7 2 9 3 k V);额定容量 2 0 0 5 Mv a r。K=1 2 电容器组:额定相 电压 1 3 6 4 3 k V (7 8 7 5 k V);额定容量 2 1 6 5 Mv a r。电容器设备正式招标 之前搞 了一次预投标,电容器主要生产厂家都参与了。通过投标资料对 各个厂家的技术研发情况有 了大致的了解。投标 资料显示:单台电容器的额定值(额定 电压、额定 容量)、每相电容器 的并联台数
10、 与串联段数、两种 电抗率电容器组 的安装容量、电容器组内部故 障 保护等,提供的方案与参数配置真可谓五花八 门。所以,正式的招标技术规范对上述技术参数没有 提 出具体要求,允许各厂家充分发挥 自己的技术 特点和研发优势,以便为工程 提供性能优 良的设 备。总结起来,中线 1 1 0 k V并联电容器装置有 以 下几点成功经验:1)抑制谐波,采用 K=5 和 K=1 2 两种电 抗率;计算确定了两种 电抗率 的电容器组的额定 相电压;2)电容器组接线方式采用单星形接线;3)电容器组采用双桥差不平衡 电流保护;4)单台电容器采用内熔丝保护;5)不使用放电线圈,单台电容器采用设置 内 放电电阻的放
11、 电方式;6)装置安装采用每相 2个绝缘框架 串联方 式。单台电容器卧式安装,多层绝缘框架叠装。以上几点在东线工程中予以采用。1 2 存在的问题 从试验示范的一期工程到扩建工程,一共有 4个 电容器厂家提供 了设备,其 中 2个厂家参数 配置一样。其他厂家,从装置 的安装容量到单 台 电容器额定值参数,差别较大。我们认为主要问 题有以下几个:1)对装置提出输出容量要求,致使 出现多种 不同的安装容量;2)对单台电容器额定电压、额定容量没有规 1 4 定,由电容器厂家 自己定,造成产品多样性差别;3)对电容器组 内部故 障保护方式 以及安装 布置没有要求;4)由于没有标准化的技术原则,个别厂家投
12、 标设备 的技术参数存在技术偏差。2 东线 1 1 0 k V并联电容器装置 在中线工程的基础上,皖电东送输变电工程(以下简称东线工程)规模更大,有很多新技术应 用。东线工程有 4个变电站:淮南站、皖南 站、浙 北站、沪西 站,根据 电力 系统电压和无功控制需 要,除淮南站没有装设并联 电容器装置外。其他 3个站的每台主变下均装设 42 4 0 Mv a r 并 联电 容器装置(K=5 装置 2套、K=1 2 装置 2套)。2 1 设备招标要求 有了中线试验示范工程实践 的成功经验为依 托,东线工程并联电容器装置的招标文件、参数配 置更显完善合理,有了具体要求,不再由厂家 自行 确定。最大的进
13、步在 于规定 了装置的安装容量,它满足系统专业对无功和 电压控制的要求,对 厂 家而言,清晰明确,是统一标准的重要一步。K=5 和 K=1 2 两种 电抗率 的额定相 电压和安装 容量参数配置如下:K=5 时:额定相电压 1 3 2 1 4 3 k V(7 2 9 3 k V);安装容量 2 4 0 Mv a r(母线 电压 1 2 0 k V);K=1 2 时:额定相电压 1 3 6 3 k V(7 8 7 5 k V);安装容量 2 4 0 Mv a r(母线电压 1 2 0 k V)J。需要说明,招标技术规范在安装容量 2 4 0 Mv a r 后面加括号注 明:母 线 电压 1 2 0
14、 k V,这完全没有 必要。因为,额定相电压就是 以母线电压 1 2 0 k V 推算 出来 的。东线工程招标技术规范对 电容器组的接线方 式和不平衡保护也作 出了规定:单星形接线和双 桥差保护。特别说明,采用双桥差保护是 中线工 程的世界首创,是我 国特高压工程技术创新成果 之一。2 2 中标厂商设备参数 东线工程并联 电容器装置有 3个厂家 中标,中标厂家分别简称 A、B、C,各变 电站的中标厂家 简要技术参数如下:1)皖南站(中标厂家 A)。2 0 1 3年第 5期 无功补偿 张化 良,等1 1 0 k V并联电容器装置的参数配置探讨(总第 1 4 9期)K=5 时,额定相电压 1 2
15、6 2 J 3 k V,单台电 容器 额 定 电压 6 0 7 k V,单 台 电容 器额 定 容量 5 5 5 6 k v a r,装置的电容器总台数 4 3 2台。K=1 2,额定相电压 1 3 6 4 *5 k V,单台电 容器 额定 电压 6 5 6 k V,单 台 电容器 额 定容 量 5 5 5 6 k v a r,装置 的电容器总台数 4 3 2台。2)浙北站(中标厂家 B)。K=5,额定相电压 1 2 6 4 ,fi k V,单台电容 器 额 定 电压 6 0 8 k V,单 台 电容 器 额 定 容 量 5 3 8 k v a r,装置的电容器总台数 4 3 2台。K=1 2
16、,额定相电压 1 3 6 4 *5 k V,单台电 容器 额 定 电压 6 5 7 k V,单 台 电容器 额 定 容量 5 5 6 k v a r,装置 的电容器总台数 4 3 2台。3)沪西站(中标厂家 C)。K=5 ,额定相电压 1 2 6 4 k V,单 台电容 器 额 定 电压 6 0 8 k V,单 台 电容 器 额 定 容 量 5 5 6 k v a r,装置的电容器总台数 4 3 2台。K=1 2 ,额定相电压 1 3 6 4 4 r 3 k V,单 台电 容器 额定 电压 6 5 7 k V,单 台 电容器 额 定容 量 5 5 6 k v a r,装置的电容器总台数 4 3
17、 2台。2 3 供货设备参数分析 对照招标技术规 范,3个供货 厂家的设备技 术参数并不是百分之 百满 足要求,其 中有 可以接 受的偏差。满 足招 标技 术 规范 要求 的参 数 有:K=1 2 装 置 的安装容 量、K=1 2 装 置 的相 电 压、K=1 2 装置 的单台电容器额定 电压、两种 电 抗率装置的单台电容器额定容量。中标 厂家 A,K=5 装置 的相 电压 为 1 2 6 2 ,5 k V,招标技术 规范要求值 为 1 2 6 3 4 3 k V,该 厂家的电压配置 只是一点小偏差,但在特殊条件下,会 出现“吃安 全裕度”,这是用户最 不希望 的;中标厂家 B,K=5 装置的
18、单台电容器容量为 5 3 8 k v a r,装置 的安 装容量为 2 3 2 4 M v a r,与要 求值 2 4 0 M v a r 相 差 7 6 M v a r,这个偏差就 比较大。中标厂家 B的该 种电容器是为 了利 用库存产 品,安装容量满足系 统对电压和无功控制需要,得到了建设单位 同意。只是该种装置的名牌容量仍 然标 注 2 4 0 Mv a r,值 得商榷。2 4设备安置布置 1)并联电容器装置 的安置布 置。经过 中线 工程实践,统一了布置型式:串联电抗器布置在电 源侧,电容器组四周设置安全围栏,围栏高度不低 于 1 8 n l,布置方式与7 5 0 k V和5 0 0
19、k V变电站相 同。三相 电容器组按相分列布置,相问设置检修 通道,通道宽度考虑设备检修和检修车通行需要(如图 1所示),同时,在 围栏 的不 同方 向设置运 行人员和检修车进 出的网门多个。图 1 1 1 0 k V 电 容 器 组 平 面 布 置 图 F i g 1 La y o u t o f 1 1 0 k V c a p a c i t o r b a n k 2)绝缘台架设置。电容器组 每相采用双桥 差接线,每 1 个桥设置 1 个绝缘 台架,绝缘台架 比 较高,俗称“绝缘塔”,每相为相互 串联 的双塔结 构(如 图 2所示),分相布置,两座塔等高,机械强 度及稳定性由设计 院根据
20、环境条件提 出要求,电 容器厂家进行结构设计予以保证。为防止电位悬浮产生过电压,绝缘 台架 的适 当部位有电位 固定。厂家选择适当位置的均压线 与绝缘 台架相连,进行 电位 固定。由于 1 1 0 k V电 容器组 串联段数多,电容器并联 台数也多,考虑防 止相邻 串联段注入故障能量,引起爆破能量超标,厂家根据计算,在适当点断开均压线予以保证。3)电容器安装。单 台电容器采用双套管引 出,在绝缘塔上卧式安装可以降低绝缘塔高度,层 间绝缘不低于 3 5 k V,更换 电容器时横 向取出,最 小尺寸要保证要求。为了保证电容器组安装好以 后初始不平衡电流最小,单台电容器制造容差应 予以严格控制(一1
21、 +3 ),安装时电容调平 也非常重要,对桥臂间和串联段间 电容偏差控制 到不超过 0 1 ;对三相间不超过 0 5 ,厂家在】5 2 0 1 3年第 5期 电力电容器与无功补偿 第 3 4卷 工厂里完成整组 电容器的误差 配平 和试装工作,号,然后,拆分成模块运抵现场后再进行组装。并在工厂里对电容器组 的组装模块进行 顺序编 图 2 1 1 0 k V 电容器组 的双塔 结构 Fi g 2 Doub l e-t o we r s t r uc t ur e of 1 1 0 kV ca pa c i t or ba nk 4)过电压阻尼装置。为了提高并联 电容 器 装置运行的安全性,根据在常
22、规变 电站 的实践经 验,在 中线工程起点站,厂家提供 了过 电压阻尼装 置与串联 电抗器并联安装,由于运行时出现故障,尚有待于分析事故原 因,东线工程没有再采用这 种 装置。5)装置的配套设备(隔离开关、断路器、电流 互感器、接地开关、避雷器),电压等级应该 是 1 1 0 k V。回路 装设 串联 电抗 器后,L C串联 回 路 特 性 使 电容 器组 出 口侧 的 电压升 高值 超 过 1 1 0 k V 设备 的最高电压 1 2 6 k V,所以,接地开关、避雷器和绝缘塔的支持用绝缘子等均将电压提高 到 1 4 5 k V。如 果 我 们 把 电 压 升 高 限值 定 为 1 2 6
23、k V(1 1 0 k V设备的最高电压),相关设备还是 可 以采用 1 1 0 k V电压等级,建议后 续工程可 以 考 虑。3 装置参数配置建议 中线工程 的成功实践为特高压后续变电工程 创造了宝贵经验。根据实践经验,已经制订了一 系列特高压工程设计标准、设备标准。与本专题 相关 的就有:1 0 0 0 k V 变 电站 设计 规范、1 0 0 0 k V变电站 1 1 0 k V 电容器组成 套装置技 术规范 。东线工程 开展之初,为了使并联 电 容器装置的容量满 足系统需求,参数配置更加合 理,我们曾提出4个容量配置方案,就是要想推 行以“安装容量”取代“输 出容量”,以避免 出现 1
24、 6 差别。东线工程 的电容器成套装 置最终采用 了“安装容量”作为招标技术规范 书要 求,而且,两 种 电抗率的装 置,安装容量取 同样的数值。中标 电容器厂家的技术参数相对于中线工程差异就 比 较小 了,这是一个很大的技术进步。东线工程仍有不足之处:虽然有额定相 电压 要求,但没有对 电容器组 的单 台电容器 额定参数(额定电压、额定容量)、电容器组 的串联段数、并 联 台数提出要求,要实现标准化,就要解决上述额 定参数配置要求。国网公司在输变电工程典型设计和通用设备 规范 中,非常强调“标 准统一,通用互换,统 一设备参数、统一电气接 口实现相同运行条 件下同类设备之 间的通用互换”_
25、6 J。对这些标准 化工作原 则,特高压变 电站工程建设 也应遵循。下面我们对框架式装置标准化参数配置提出建议 值,同时,对集合式 电容器参数提出设想值。3 1 框架式装置参数配置 1)K=5 时,额定相电压 1 2 6 3 4 3 k V,单 台电容器 额定电压 6 0 8 k V,单组 电容器总 台数 4 3 2台。单 台电容器容量取 值 5 0 0 k v a r 时,安装 容量为 2 1 6 Mv a r(标称容量 2 1 0 M v a r);单 台电容 器容量取值 5 5 6 k v a r 时,安装容量 2 4 0 Mv a r。2)K=1 2 时,额定相 电压 1 3 6 4
26、3 k V,单 台电容器额定 电压 6 5 6 k V,单组 电容器 总台数 4 3 2台。单台电容器容量 取值 5 0 0 k v a r 时,安 装 容量为 2 1 6 Mv a r(标称容量 2 1 0 M v a r);单 台电容 2 0 1 3年第 5期 无功补偿 张化良,等1 1 0 k V并联电容器装置的参数配置探讨(总第 1 4 9期)器容量取值 5 5 6 k v a r 时,安装容量 2 4 0 M v a r。3)电容器组每 相采用 l 2个 串联段,每个 串 联段 由 1 2台电容器并联组成。对后续工程的框架式并联 电容器装置招标文 件,建议采用 以上方案参数,同时,建
27、议 国网公司 的物资采购标 准补充 1 1 0 k V并联 电容器装 置相 关 内容,以便配套完成 3 51 0 0 0 k V变 电站并联 电容器装置采购标准的完整系列。3 2 集合式电容器参数配置 以上讨论都是基于采用常规的框架式电容器 成套装置,无论 中线工程或是东线工程,环境条件 与使用常规式 电容器无 明显问题。我 国地域 辽 阔,东西部环境条件差别很大。西部地 区个别地 方地震烈度高,如:1 0 0 0 k V雅安至武汉特高压输 变 电工程,雅安特高压变电站,距 四川 4 2 0芦山 大地震 比较近,是否能考虑采用抗震性能好 的集 合式电容器,值得进行技术经济比较。集合式电 容器可
28、以做成大容量一体化,直接落地安装,同框 架式采用多层绝缘框架的电容器组相 比,设备 的 重心大大降低,抗震性 能大大提高。由于设备整 体性强,又是安装在地面基础上,可以采用吊车吊 装,施工安装工作方便简单,可缩短工期。框架式 电容器现在还无法 实现智能化,如果采用集合式 电容器实现智能化就具备了条件,并可缩小电容 器组的占地面积,使特高压变电站无功补偿场地 布置更加优化。参照框架式 电容器参数方案,集 合式 电容器参数配置方案设想如下:1)K=5 时,额定相 电压 1 2 6 3 3 k V,单 台 电容器 额 定 电 压 2 4 3 k V,单 组 电容 器 总 台数 9台。单台电容器容量取
29、 2 4 Mv a r 时,安装容量为 2 1 6 Mv a r(标称容 量 2 1 0 Mv a r);单 台电容器容量 取 2 6 6 6 7 Mv a r 时,安装容量为 2 4 0 Mv a r。2)K=1 2 时,额定相电压 1 3 6 4 ,5 k V,单 台电容器额定 电压 2 6 2 k V,单 组电容器总 台数 9台。单 台电容器容量取 2 4 Mv a r 时,安装容量为 2 1 6 Mv a r(标称容量 2 1 0 Mv a r);单 台电容器容量 取 2 6 6 6 7 M v a r 时,安装容量为 2 4 0 M v a r。3)电容器组每相采用 3个 串联段,每
30、个 串联 段 1台集合式电容器。建议加快集合式电容器在特高压变电站的应 用研究,以便使设备型式多样化,对于不同的环境 条件,有适合 的设备供选择。4 结语 在我国乃至世界电力发展史上都具有里程碑 意义的皖电东送 1 0 0 0 k V特高压交流示范工程 将于年 内建成投产。总结工程建设经验,努力掌 握特高压工程 的科学规律,提出更加优化 的设计 方案和标准化设备配置,这将有利 于加快后续工 程的设计、建设、运行 和各项相关工作 的顺利 开 展,提升我国电网的技术装备水平。1 l 0 k V并联 电容器装置的技术要求已经有 了进步,通过经验 总结进一步补充完善并 向前推进将形成标准化成 果。工程
31、建设标准化,就设备而言,要求在相同运 行条件下,不同厂家 的同类设备应增强统一性 和 通用性,这样可缩短工程建设周期,降低设备和工 程整体造价,提升特高压技术装备水平,为建设坚 强智能 电网,促进 电力工业可持续发展、推进创新 型国家建设具有 重要 的现实 意义和深远 的历史 意义。参考文献 1 周勤勇,李晶,秦晓辉,等 串补和可控电抗器在特高 压电网的应用 J 中国电力,2 0 1 0(2):3 6 3 8 Z H O U Q i n y o n g,L I J i n g,Q I N X i a o h u i,e t a 1 A p p l i c a t i o n o f s e r
32、 i e s c o mp e n s a t o r s&c o n t r o l l a b l e s hu nt r e a c t o r s i n U H V p o w e r g ri d J E l e c t r i c P o w e r,2 0 1 0(2):3 6 3 8 2 D L T 8 4 0-2 0 0 3 高压并联电容器使用技术条件 S DL T 8 4 0-2 0 03 S pe c i fic a t i o n o f h i g h v o l t a g e s hu n t c a p a c i t o r f o r o r d e r
33、S 3 D L T 1 1 8 2 2 叭2 1 0 0 0 k V变电站 1 1 0 k V电容器组 成套装置技术规范 S DL T 1 1 8 2 _ 2 0 1 2 T e c h n i c a l s p e c i fi c a t i o n o f 1 1 0 k V s h u n t c a p a c i t o r i n s t a l l a t i o n s i n 1 0 0 0 k V s u b s t a t i o n s S 4 国网公司皖电东送 1 1 0 k V电容器组成套装置技术规 范 z 5 张化良,吴怡敏,尹大干 关于 1 1 0 k V电
34、容器组的容 量配置方案 J 电力勘测设计,2 0 1 1(5):6 5-7 0 ZHANG Hua l i a n g,W U Yi rai n,YI N Da qi a nAn a l y s i s o n c a p a c i t y c o n fi g u r a t i o n o f 1 1 0 k V c a p a c i t o r b a n k J E l e c t ri c P o w e r S u r v e y&D e s i g n,2 0 1 1(5):6 5-7 0 6 刘振亚 国家电网公司输变电工程通用设备 M 北 京:中国电力 出版社,2 0 0
35、9 (下转第 2 l页)1 7 2 0 1 3年第 5期 无功补偿 张惠山,等并联电容器组相间电压差动保护的研讨与应用(总第 1 4 9期)护测量精度、可靠性都将受到影响。因此,本文所 述的相 电压差动保护的原理在优越性上是否优于 现有的开 口三角电压保 护,还需要 作深入 的分析 及实际动模试验进行定性。因篇 幅有 限,且笔者 不是专业从事保 护原理研究 的人员,这里不再作 详细分析。但应 明确 的是,采用微 机保护可解决 文 中所述保护的不足。微机保护具有通过数字算 法实现移相、滤波、提取故障特征信息的特点。如 果采用数字算法替代文 中所描述 的移相及幅值变 换等元件,其动作精度及速度会大
36、大提高。而且,保护装置采集了完整的故障信息数据。当前微机 保护的一个重要思想就是最大限度地采集故障特 征信息,保护通过数字算法实现其行为动作机理,例如在 5 0 0 k V 自耦 变压器 的保护 中,增加 了高、中外敷 C T与低压套管 的分相差动及低压套管与 低压外敷 C T的小区差动,就是弥补纵差保护 因为 转角变化而削减 了故障特征信息的不足。开 口三 角电压保护通过三相二次电压 回路上的合成,也很 可能会削弱相关故障特征信息,本文所指的相电压 差动保护能让保护最大程度地呆集故障信息,共主 旨与当前微 机保护 的思 想趋势 相 同,这 也可 以理解 为它的一个优越性。笔者 的初衷就是希望
37、改变零 序电压保护依赖于回路实现保护动作行为的思想,推动利用微机保护的精确数据采集与强大的运算 能力在并联电容器组保护中发挥积极作用。参考文献 1 张化良,黄晓明,吴怡敏 高压并联电容器组放电线圈 的选用 J 电力 电容器 与无功补 偿,2 0 1 0,3 1(4):2 6 2 9 Z HANG Hu a l i a n g,HUA NG Xi a o mi n g,W U Yi mi n S e l e c t i o n o f di s c h a r g i ng c o i l f o r hi g h v o l t a g e s hu n t c a p a c i t o r
38、 b a n k J P o w e r C a p a c i t o r&R e a c t i v e P o w e r C o m p e n s a t i o n,2 0 1 0,3 1(4):2 6-2 9 2 王永红,孟荣,王碉,等 5 0 0 k V变电站并联电容器组 保护整定的若干问题 J 电力自动化设备,2 0 1 0,3 0 卜”+-“一-卜”+_”卜”卜”-卜”卜“-卜“卜”_ 卜”+-(上接 第 1 7页)作者简介:(8):1 4 4 1 4 7 W ANG Yo n g-h o ng,MENG Ro n g,W ANG Yue,e t a 1 P r o b l
39、 e ms o n s e t t i n g s o f s h u n t c a p a c i t o r b a n k p r o t e c t i o n i n 5 0 0 k V s u b s t a t i o n J E l e c t r i c P o w e r A u t o m a t i o n E q u i p m e n t,2 0 1 0,3 0(8):1 4 4 1 4 7 3 赵丽君,张爱军 大容量并联电容器组不平衡保护方 式的选择 J 电工技术,2 0 1 2,2(1):1 4 1 5 4 李子华 集合式并联电容器(带内熔、丝)保护 J 电
40、力 电容器,1 9 9 5(4):3 5-4 0 5 赵新卫 探讨电容器差压启动回路的改进方案 J 电 力电容器与无功补偿,2 0 0 8,2 9(5):2 9 3 1 Z HA0 Xi n w e i Di s c u s s i o n o f t h e i mp r o v e me n t s c h e me of t h e d i f f e r e n t i a l v o l t a g e s t a r t i n g c i r c u i t of t h e c a p a c i t o r J P o we r Ca p a c i t o r Re a c
41、 t i v e Po we r C o mpe ns a t i o n,2 0 08,2 9(5):2 9 3 1 6 刘敬东,牵引变电所并联补偿电容保护装置二次回路 的优化 J 电工技术,2 0 0 3(4):1 8-2 0 7 李莉荣 电容器差压保护和不平衡电压整定 J 云南 电力技术,2 0 1 1,3 9(1):6 3-6 4 U L i r o n g S e t t i n g o f d i f f e r e n t i al v o l t a g e p r o t e c t i o n a n d u n b a l a n c e d v o l t a g e
42、p r o t e c t i o n f o r c a p a c i t o r J Y u n n a n E l e c t r i c P o w e r,2 0 1 1,3 9(1):6 3 8 国家 电力调度通信 中心 国家电网公 司继电保护 培训 教材 z 2 0 0 9:4 7 4 _ 4 7 8 9 何志勤,张哲,尹项根,等 电力系统广域继电保护研 究综述 J 电力自动化设备,2 0 1 0,3 0(5):1 2 5 1 3 0 HE Z h i q i n,Z HANG Z h e,YI N Xi a n g g e n,e t a 1 Ov e r v i e w o
43、 f p o w e r s y s t e m w i d e a r e a p r o t e c t i o n J E l e c t r i c P o w e r A u t o m a t i o n E q u i p m e n t,2 0 1 0,3 0(5):1 2 5 1 3 0 1 0 马晋辉 高压并联 电容器组保护 的分析及参数计 算 J 电气应用,2 0 0 7,2 6(1 0):4 0 4 3 作者简介:张惠山(1 9 7 6 一),男,高级工程师,从事继电保护设 备调试 工作。刘海锋(1 9 7 5 一),男,高级工程师,从事电力生产管 理工作。王亚强(1 9 7 8 一),男,工程师,从事继电保护专业生 产管理工作。张化良(1 9 4 0 一),男,教授级 高工,从事 变电工程设 计和无功补偿标 准化工作。杨伦(1 9 6 5 一),男,高级工程师,从事变电站工程设 计 工作。蔡德江(1 9 7 7 一),男,高级工程师,从事变电站工程 设 计工作。吴怡敏(1 9 7 5 一),女,高级工程师,从事变电站工程 设 计工作。尹大千(1 9 8 2 一),男,工程师,从事变电站工程设计 工作。21