| 场景类型 | 关键参数 | 标准落地动作 |
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| 风电汇集站谐振治理 | 某500kV汇集站接入8个220kV风电场,实测5次谐波电流达2.8kA,母线5次电压放大倍数达4.2 | ①依据第5.1.2条重构SVG支路等效导纳模型;②按第6.3.1条在35kV母线加装5/7次双调谐滤波器,电抗器电感偏差控制在±1.5%内;③按附录B完成注入测试,5次谐波电压降至0.82p.u.,Q值由6.3降至2.1 |
| 特高压变电站宽频谐振预警 | 1000kV变电站低压侧35kV母线出现11次异常电压,幅值1.45p.u.,持续18s | ①调用第4.4条“谐振灵敏度矩阵分析法”,定位主谐振回路为35kV并联电容器组与主变漏抗;②按第7.2.4条临时退出1组电容器,谐振点偏移至13.2次;③72小时监测显示11次电压波动率由12.6%降至3.8% |
风电/光伏逆变器输出谐波随功率波动剧烈,实测数据难以覆盖全工况。解决方案:执行第3.2.5条“分段建模法”——按有功出力区间(0–30%、30–70%、70–100%)分别建立谐波电流源模型,每段至少采集3组稳态工况实测数据,相位角采用滑动窗口FFT提取。
注入谐波电流可能触发保护误动或设备过热。解决方案:严格遵循第8.2.3条“分级注入协议”——首阶注入幅值为预测谐波电流的30%,每阶间隔≥15min;注入前校核主变绕组热点温度上升值≤15K(按DL/T 1240-2013);同步投退备用滤波支路以限制Q值突变。
220kV母线同时存在5次、11次、13次放大现象,难以区分主次谐振回路。解决方案:采用第4.5.2条“阻抗轨迹分离法”——在谐波源出口串联可调电抗器,步进调节(步长0.5mH),绘制各次谐波等效阻抗轨迹图;主谐振点对应轨迹曲率半径最小处,辅谐振点曲率半径>主点2.5倍即判定为弱耦合。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
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| LY/T 1461-2025 | 人造板机械 热磨机磨片 | 现行 | 2025-12-26 | 2026-04-01 |