新型 输电技术

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电力系统新技术

电力系统新技术
3、柔性输电(FACTS)技术简介 4、谐波问题研究
1、新型输电方式简介 2、直流输电的类型
3、直流输电的优点
4、直流输电系统的构成
5、高压直流输电的应用
各种新型的输电方式: 1、1972年美国学者提出了多相输电
的概念
2、 70年代前苏联学者提出了紧凑 型输电的概念
3、 1995年西安交通大学王锡凡教
2009
预计投 运时间 2010 2010 2011 2010 2009 2008
1038km
150 万 kW
1、紧凑型输电线路简介 2、直流输电(HVDC) 技术简介
3、柔性输电(FACTS)技术简介 4、谐波问题研究
FACTS的定义:
柔性输电技术是利用大功率电力电 子元器件构成的装臵来控制或调节交流
的波阻抗,增大输电线路的自然功率,
同时输电线路的走廊宽度、占地面积均
有所减少。
1、国外紧凑型输电发展简况
2、我国紧凑型输电发展简况 3、我国紧凑型输电线路的特点
4、结束语
前苏联从上世纪70年代就开始研究并
提出新型紧凑型线路,并提出新的理论根 据。
目的是最大限度提高线路的输送容量,
充分发挥每根导线作用。
5、高压直流输电的应用
各电压等级直流经济输送距离
和输送容量如下:
电压等级 (千伏) ±1000 ±800 ±660 ±500 额定电流 (安培) 4500 4000 3000 3000 输送容量 (万千瓦) 900 600 400 300 经济输送距离 (公里) 大于2500 1400~2500 1000~1400 小于1000
我国紧凑型输电线路主要特点:
1、大幅度地提高了输出能力 2、大幅度地减小了线路走廊宽度

柔性直流输电技术的应用探究

柔性直流输电技术的应用探究

柔性直流输电技术的应用探究柔性直流输电技术(Flexible DC Transmission, FDCT)是一种新型的输电技术,它采用直流电压进行能量传输,可以有效地解决传统交流输电技术的诸多问题,具有输电损耗小、占地面积小、环境污染小等优点。

随着科技的不断进步,柔性直流输电技术已经开始在实际工程中得到广泛应用。

本文将就柔性直流输电技术的应用进行探究,分析其在电力系统中的优势和发展前景。

一、柔性直流输电技术的原理与特点1. 原理柔性直流输电技术是一种通过控制直流电压和电流来实现能量输送和分配的技术。

其核心是采用高性能的功率电子设备对直流电压进行控制,以实现灵活的功率调节、电压调节和频率调节。

通过控制系统可以实现功率的快速响应和精确调节,使得柔性直流输电系统能够适应复杂多变的电网工况。

2. 特点(1)输电损耗小:相比于传统的交流输电技术,柔性直流输电技术在能量传输过程中损耗更小,能够有效节约能源。

(2)占地面积小:柔性直流输电技术所需的设备相对较小,可以在有限的空间内实现高效的能量传输。

(3)环境污染小:柔性直流输电技术的设备采用先进的电力电子元件,不会产生有害的电磁辐射和废气排放,对环境友好。

二、柔性直流输电技术在电力系统中的应用1. 长距离电力输送柔性直流输电技术在长距离的电力输送中具有明显的优势。

传统的交流输电技术在长距离输电过程中会出现较大的输电损耗,而柔性直流输电技术可以通过控制系统实现功率的精确调节,大大减小了输电损耗,提高了输电效率。

2. 大容量电力输送由于柔性直流输电技术具有较高的电压和电流调节能力,能够实现大容量的电力输送。

在大规模工业园区、城市用电中心等场景下,柔性直流输电技术可以有效地满足电力需求,支持电网的高容量输电。

3. 电力系统稳定性改善柔性直流输电技术在电力系统中的应用可以提高系统的稳定性。

通过柔性直流输电技术可以实现快速的电压调节和频率调节,对电网负载波动具有较强的适应能力,有助于降低电网的故障率和提高电网的可靠性。

高压直流输电技术的优势及应用

高压直流输电技术的优势及应用

高压直流输电技术的优势及应用随着人们对于环保意识的不断提高,对于新能源的需求量在逐年增加,尤其是近年来清洁能源技术的发展,使得太阳能、风能等清洁新能源的利用率不断提高。

而这些新能源往往分布在较远的地区或是不稳定的地区,因此如何有效地从发电站将电力输送至用电端成为了可持续发展的重要问题。

高压直流输电技术,作为一种高效、稳定、经济的输电方式迅速崭露头角。

一、高压直流输电技术的优势高压直流输电技术由于具有很多的优势,在很多领域中得到了广泛的应用。

其一、能够实现远距离输电高压直流输电技术作为一种新型的输电技术,能够在海底或山脉等异地或复杂地形条件下实现长距离输电,比起高压交流输电技术,可以减少能量损失,提高能源的利用效率。

其二、能够提高输电质量高压直流输电技术在输电过程中有效降低了电压波动的程度,减少了电力系统的谐波污染,同时减少了系统故障的发生概率,提高了电力系统的可靠性和稳定性。

其三、能够提高电网的稳定性高压直流输电技术在基建的同时,可以通过多节点控制、智能化及半合流等技术手段来完成电网调节工作,使得电网稳定性更加优越,减少了电网崩溃等各种故障之发生的概率。

二、高压直流输电技术的应用1.新能源输电能源的转型是现代社会发展的重要方向,新能源作为未来发展的关键能源之一,其的输电交通事关到各个用电端。

高压直流输电技术能够将在海上安装太阳能光伏等新能源设备上产生的功率,输送到岸上的用电端,可以实现远距离的输电,同时,电力也可以输出到附近的农业和工业地区,使得新能源可以更好的应用起来。

2.直流城市供电随着城市规模的不断扩大,城市配电系统的负载需求快速增长,而高压直流输电技术的优势在于其能够实现节约大型变电站的建设,减少空气污染,实现城市用电端的快速供电需求,同时,也能够有效减少电力系统的能量损失,提高能源利用效率。

3.高速列车供电高速列车的动力供应需要大量的能量,而高压直流输电技术则可以大规模地运输电力,并能够满足高速列车峰值时段的用电需求。

新型电力系统中的特高压直流输电SLCC换流技术

新型电力系统中的特高压直流输电SLCC换流技术

新型电力系统中的特高压直流输电SLCC换流技术摘要:双碳背景下,大规模新能源通过电力电子变换器接入电网,将面临诸多挑战。

在送端电网,千万千瓦级新能源基地数以万计纯电力电子变流器组网的运行特性和稳定机理不明确,新能源发电基地与直流输电系统优化配置和协调稳定控制难度较大;在受端电网,中国已经形成的多直流复杂电网在不断增加接纳直流输电容量的同时,将进一步叠加高比例新能源电力,现有的直流输电控制保护技术和多直流电网安全运行控制技术难以支撑电网安全稳定运行;在环境条件方面,超高海拔、高地震烈度、高宇宙射线和高盐雾等苛刻环境条件将对直流输电装备和基础材料提出更高要求。

基于此,本篇文章对新型电力系统中的特高压直流输电SLCC换流技术进行研究,以供参考。

关键词:电力系统;特高压直流输电;SLCC换流技术引言上世纪末至今,中国直流输电事业飞速发展,从技术落后到技术引领,成为世界上建设直流工程数量最多、电压等级最高(1100kV)、技术种类最多的直流输电国家。

直流输电是我国能源的骨干运输通道,在能源输送方面将发挥着不可替代的作用。

针对大规模清洁能源并网、传输、消纳等问题,直流输电将是进一步提升清洁能源利用率、充分满足未来电力需求、助力新型电力系统建设的必要手段。

新型电力系统的构建离不开直流输电,同时也将对直流输电的发展产生深远影响。

我国电力系统跨省跨区输电通道建设加快。

新型电力系统能有力推动直流送端风光火储一体化发展,通过采取增加火电调峰深度、配置储能、优化直流曲线等综合措施,提升输电通道清洁电量占比。

我国电力系统输电通道清洁能源比例提升。

1特高压直流输电技术概述通过进一步研究高压直流输电技术,确保国家能源资源的合理开发和利用,解决自然资源和能源分配不均的问题,现在可以进行高压直流输电,即800kV以上的电压直流输电的工作原理是:在用电流变换器改造交流电源之前对其进行改造,强调运输过程中的稳定性和安全性,应用该技术可以节省设备的地面空间,减少交通损失,满足中国各地区每年日益增长的用电需求。

2024年柔性直流输电市场发展现状

2024年柔性直流输电市场发展现状

2024年柔性直流输电市场发展现状引言柔性直流输电(Flexible Direct Current Transmission,简称FDCT)作为一种新型的输电技术,具有多种优势,如高效、低损耗和灵活性等。

随着电力需求的不断增长和可再生能源的迅速发展,柔性直流输电市场正逐渐展现出巨大的潜力。

本文将对柔性直流输电市场的发展现状进行分析和探讨。

主要内容1. 柔性直流输电技术简介柔性直流输电技术是一种将输电线路由传统的交流形式转变为直流形式的技术。

该技术利用高压直流输电(High Voltage Direct Current,简称HVDC)系统,通过转换站将交流电转换为直流电进行输送。

相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电可以实现更高效率和更远距离的电能传输。

2. 柔性直流输电市场发展趋势柔性直流输电市场正逐渐蓬勃发展,并且呈现出以下几个主要的发展趋势:•可再生能源促进发展:随着可再生能源的快速发展,如风能和太阳能等,柔性直流输电正成为将这些能源从产地输送到用电地点的理想选择。

柔性直流输电系统可以实现大规模清洁能源的长距离传输。

•输电效率提高:与高压交流输电相比,柔性直流输电系统的输电效率更高。

因为直流电在输送过程中的能量损失较小,可以大幅度降低电力传输过程中的能量损耗,提高输电效率。

•电网稳定性提升:柔性直流输电系统具备快速响应和调节电网负荷等特点,可以提高电网的稳定性。

在能源供需波动较大的情况下,柔性直流输电系统可以有效地平衡能源供给和需求,提高电网的可靠性和稳定性。

3. 柔性直流输电市场的挑战柔性直流输电市场的发展也面临着一些挑战,主要包括以下几个方面:•技术难题:柔性直流输电技术相对较新,还存在一些技术难题,如电能转换效率、电气设备可靠性和环境适应能力等问题,需要进一步解决和改进。

•经济可行性:虽然柔性直流输电具有诸多优势,但是其建设和运营的成本相对较高,需要对投资回报作出准确评估,以确保项目的经济可行性。

电压源换流器型直流输电技术综述

电压源换流器型直流输电技术综述

电压源换流器型直流输电技术综述在当今社会,随着电力需求的不断增长和环境保护意识的提高,以及可再生能源的广泛应用,对于电力输电技术的要求也日益提高。

在这种背景下,电压源换流器型直流输电技术应运而生,并逐渐成为电力输电领域的热门话题。

本文将对电压源换流器型直流输电技术进行全面评估,并撰写一篇有价值的文章,以便更深入地了解这一技术的深度和广度。

一、电压源换流器型直流输电技术概述电压源换流器型直流输电技术是一种采用电压源换流器作为输电端装置的直流输电技术。

它通过电力电子器件实现了交流电到直流电的变换,并实现了各种功能的控制,例如功率流动的控制、电压的调节等。

相比传统的线性功率放大器直流输电技术,电压源换流器型直流输电技术具有输电能力大、损耗小、对系统的动态稳定性影响小等优点,成为了新一代直流输电技术的热门选择。

二、电压源换流器型直流输电技术的原理和特点电压源换流器型直流输电技术是基于电力电子器件的控制原理实现的。

其核心是电压源换流器,它能够对电压和电流进行灵活的控制,实现了高效的能量转换和输电控制。

电压源换流器型直流输电技术还具有灵活性高、成本低、占地面积小等特点,能够满足复杂电网结构和大容量输电的需求,因此在电力系统中具有广阔的应用前景。

三、电压源换流器型直流输电技术的应用领域电压源换流器型直流输电技术广泛应用于大容量远距离输电、海底电缆输电、电力系统互联、可再生能源接入等领域。

它能够有效解决传统交流输电技术在长距离输电、大容量输电和电网规划等方面面临的问题,成为了电力系统中不可或缺的一部分。

四、电压源换流器型直流输电技术的优势和未来发展趋势电压源换流器型直流输电技术相比传统的交流输电技术具有输电能力大、输电损耗小、对环境的干扰小等优势,未来的发展趋势主要体现在技术的不断创新和完善上。

随着电力系统的智能化和信息化程度不断提高,电压源换流器型直流输电技术将会更加智能化和高效化,以满足电力系统的需求。

五、个人观点和总结在我看来,电压源换流器型直流输电技术作为一种新型的电力输电技术,将会对未来的电力系统产生重要影响。

高压直流输电技术的发展趋势与前景

高压直流输电技术的发展趋势与前景

高压直流输电技术的发展趋势与前景随着经济社会的发展和对电能的需求不断增加,传统交流输电方式逐渐显示出一些不足之处,高压直流输电技术逐渐成为一种被广泛关注和应用的新型输电方式。

本文将从技术发展趋势和前景两个方面进行探讨。

高压直流输电技术作为一种新兴的输电方式,具有一系列优势,这些优势使得其在未来的发展中有着广阔的前景。

首先,高压直流输电可以实现长距离、大容量的输电。

与传统的交流输电相比,高压直流输电的输电距离可以达到数千公里,且可以有效地减少功率损耗。

其次,高压直流输电具有较小的输电损耗和电弧的强大穿透能力,能够提高输电线路的负载能力和输电效率。

此外,高压直流输电系统具有较小的电磁辐射,对周边环境的干扰相对较小。

这些优势为高压直流输电技术在电力传输领域的发展提供了良好的条件。

在高压直流输电技术的发展趋势方面,我们可以从以下几个方面进行探讨。

首先,随着科技的进步,高压直流输电技术将更加成熟和可靠。

目前,高压直流输电技术存在着一系列的技术难题,如电力电子器件的研发和应用、电网调度与控制、设备可靠性等等。

随着科技的不断突破和创新,高压直流输电技术将逐渐成为一种成熟可靠的电力传输方式。

其次,高压直流输电技术将与可再生能源紧密结合。

随着可再生能源的广泛应用和发展,如风能和太阳能等,高压直流输电技术可以有效地将这些分散的能源资源进行集中储存和利用,减少能源浪费和环境污染。

再次,高压直流输电技术将实现智能化和自主化。

通过引入先进的数字化和自动化技术,高压直流输电系统可以实现对电力系统的实时监测和控制,提高系统运行的安全性和稳定性。

高压直流输电技术在全球范围内的前景也是十分广阔的。

目前,世界上许多国家和地区已经开始建设和应用高压直流输电项目,如中国、欧洲、北美等地。

由于高压直流输电技术的优势和应用前景,预计未来将会有更多的国家和地区加入到高压直流输电技术的发展队伍中来。

在发展中,高压直流输电技术还将与其他新能源技术相结合,形成一个更加完善和高效的能源网络。

混合多端高压直流输电运行与保护控制技术

混合多端高压直流输电运行与保护控制技术

混合多端高压直流输电运行与保护控制技术混合多端高压直流输电(HVDCT)是一种新型的输电技术,它能够有效解决传统交流输电系统存在的问题,并具有更高的能效和更好的稳定性。

本文将从混合多端高压直流输电的工作原理、保护控制技术以及应用前景等方面进行探讨。

混合多端高压直流输电是一种将直流电与交流电相结合的输电方式。

它通过将交流电转换为直流电,然后在输电过程中再将直流电转换为交流电,以实现电能的传输。

与传统的交流输电相比,混合多端高压直流输电具有以下优势。

混合多端高压直流输电可以减少输电损耗。

传统的交流输电系统存在电流损耗和电压损耗,而HVDCT系统则可以减少这些损耗,提高能源的利用效率。

其次,HVDCT系统具有更好的稳定性。

由于直流电的稳定性较好,可以减少电力系统的电压波动和频率波动,降低电力设备的故障率。

此外,HVDCT系统还具有较小的电磁辐射和电磁干扰,对环境和周围设备的影响较小。

为了保证混合多端高压直流输电系统的安全稳定运行,需要进行相应的保护控制。

保护控制技术是指通过对输电线路、变电站和终端设备进行监测和保护,实现对系统的安全控制和故障检测。

保护控制技术主要包括电流保护、电压保护、频率保护和故障检测等方面。

电流保护是HVDCT系统中最重要的保护控制技术之一。

它通过对输电线路中的电流进行监测和保护,及时发现和隔离电流异常,以防止电力设备的过载和短路。

电压保护主要是通过对输电线路和变电站的电压进行监测和保护,确保电压的稳定和安全。

频率保护则是对系统的频率进行监测和保护,避免频率异常导致的设备故障。

故障检测是保护控制技术中的重要环节,它通过对系统的状态进行监测和分析,及时发现和排除故障,保证系统的安全运行。

混合多端高压直流输电技术具有广阔的应用前景。

目前,HVDCT系统已经在国内外多个地区得到了广泛的应用。

比如在海上风电场的输电中,HVDCT系统可以有效减少输电损耗,提高风电场的发电效率。

此外,HVDCT系统还可以应用于大型能源互联网和智能电网的建设,以实现电力系统的高效、稳定和安全运行。

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5)接地极
直流输电的基本原理
6)直流输电线
可以是架空线,也可以是电缆。除了导体数和间距 的要求有差异外,直流线路与交流线路十分相似。
直流输电的基本原理
7)交流断路器
为了排除变压器故障和使直流联络线停运,在交流 侧装有断路器,它们不是用来排除直流故障的,因 为直流故障可以通过换流器的控制更快地清除。
高压直流输电的发展历史
高压直流输电的发展历史
2004以后投入的直流工程 三峡--广东直流输电工程(2004.2-6) 工程为双极±500kV 、3000 A 、 3000MW,全长 约960 km。ABB 贵州--广东直流输电工程(2004.6) 工程为双极±500kV 、3000 A 、 3000MW,全长 约960 km。siemens 灵宝背靠背直流工程 (2005) 360MW、120kV、3000A
高压直流输电的发展历史
葛--南直流工程为双极±500kV 、1200
1200MW ,输送距离约1045kM。 1985 年10 月开工,1989 年9 月极1 投入运行, 1990 年 8 月全部工程建成,并投人商业运行。原瑞 士BBC 公司和德国西门子公司提供。
A 、
高压直流输电的发展历史
高压直流输电的发展历史
高压直流输电的发展历史
1996 年完成各种研究工作,1997 年进行设备订货,
2002 年工程全部建成。除控制保护装装置由许继电 气股份有限公司供货外,其余全部设备均由西安电 力机械股份有限公司承包 。
高压直流输电的发展历史
高压直流输电的发展历史
5、三峡--常州直流输电工程(简称三--常直
流工程) 主要为解决三峡水电站向华东电网的送电问题,同 时也加强了华中与华东两大电网的非同期联网。工 程为双极±500kV 、3000 A 、 3000MW,全长约 860 Km。工程于2002 年12月极1 投入运行,2003 年5 月全部建成 。
1.3 高压直流输电的发展历史
一、国外的发展概况 1954年 瑞典大陆---哥特兰岛, 90kM水下电缆,20MW 汞弧阀、晶闸管(可控硅)
高压直流输电的发展历史
1、1954年以前--试验性阶段
1)参数较低 几十千伏、几兆瓦--几十兆瓦、几十千米 --一百多千米 2)换流装置采用汞弧阀 3)发展较慢
高压直流输电的发展历史
3、1972 年到现在--大力发展阶段
1972 年,加拿大的伊尔河直流输电工程首次采用晶 闸管阀(可控硅阀)。 1)新建设的直流工程几乎全部采用晶闸管 2)直流输电工程几乎全是超高压工程 3)单回线路的输电能力比前阶段有了很大增加 4)发展速度很快,且规模越来越大
高压直流输电的发展历史
线和杆塔结构着手,通过增加分裂导线的根数, 优化导线排列,尽力使输电线附近的电场均匀, 从而减小线路的线间距离,提高线路的自然功率。
3)超导输电 是超导技术在电力工业中的应用,目前在国际上已 能制造小容量的超导发电机、超导变压器和超导电 缆,但是距离工业应用还有一段距离。 4)无线输电 现代主要研究和有希望在未来实理工业化应用的无 线输电方式包括微波输电、激光输电和真空管道输 电。
高压直流输电的发展历史
这一阶段的代表性工程有 :
1)德国的爱尔巴--柏林工程(1945 年)其主要 参数为:电压士220kV ,输送容量6OMW ,输送距 离115km (电缆),采用汞弧阀。 2)瑞典的脱罗里赫坦--密里路特工程(1945 年) 其 主 要 参 数 为 : 电 压 士 45kV , 输 送 容 过 6 . 5 MW .架空线路长度50km ,采用汞弧阀。
高压直流输电的发展历史
高压直流输电的发展历史
4、嵊泗直流输电工程
嵊泗直流输电工程是中国自行设计和建造的双极海 底电缆直流工程。主要解决从上海向嵊泗岛及宝钢 马迹山码头的送电问题,同时也专虑到嵊泗岛上的 风力发电发展到一定规模时也具有向上海反送的功 能,工程的主要特点是受端为弱交流系统。工程为 双极±50kV、600A 、60MW,共66.2km, 其中59.7km为海底电缆。
3、天生桥--广州直流输电工程(简称天一广直
流工程) 1991 年开始进行可行性研究, 1997 年与德国西门 了公司签订了供货合同,2000年12 月极1 投人运行, 2001 年工程全部建成。该工程为西电东送工程的一 部分。直流工程为双极±500kV 、 1800 A 、1800 MW,西起天生桥水电站附近的马窝换流站,东至 广州的北郊换流站。全长约960 Km。
新型输电技术的主要内容
高压直流输电
High Voltage Direct Current , HVDC 灵活交流输电(柔性输电) Flexible AC Transmission System, FACTS
都是电力电子技术介入电能输送的技术
绪论
在发电和变压上,交流有明显的优越性,但是在输 电问题上,直流有其交流所没有的优点。和交流输 电相比,直流输电有三个主要优点: 1)当输电距离足够长时,直流输电的经济性将优于交 流输电 2)直流输电通过对换流器的控制可以快速地(时间为 毫秒级)调整直流线路上的功率,从而提高交流系 统的稳定性 3)可以联接两个不同步或频率不同的交流系统
绪论
灵活交流输电(柔性输电)是利用大功率电力电子
元器件构成的装置来控制或调节交流电力系统的运 行参数和/或网络参数从而优化电力系统的运行状 态,提高电力系统的输电能力的技术。 其概念最初由美国学者亨高罗尼(N . G . Higorani) 提出,约形成于20 世纪80 年代末。
绪论
产生和应用灵活交流输电技术的主要背景:
2、直流输电工程建设
20 世纪 80 年代,中国开始建设直流输电工程,到 2005年已有8 项直流输电工程投入运行。
高压直流输电的发展历史
1)舟山直流输电工程 1980年国家确定全部依靠自己的力量建设中国 第一项直流输电工程,它既解决了浙江大陆向舟山 本岛的输电问题,又具有向建设大型直流输电工程 过渡的工业性试验性质。工程的第一期为单极金属 回线方式,-100kV , 500A , 50MW 。第一期工程于 1984年开始施工,1987 年进行调试并投入试运行, 1989 年正式投人商业运行。工程的最终规模为双极 ±100 kV , 500A , 100MW,线路全长54km 。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
绪论
本课程讲述的主要内容:
1、高压直流输电的基本概念
2、换流电路的工作原理,换流站及其主设备
3、高压直流输电线路 4、谐波与滤波器
5、高压直流输电系统的控制
6、灵活交流输电技术及其应用
第一章 高压直流输电的基本概念
1.1 直流输电的基本原理
1.2 直流输电系统的分类
1.3 高压直流输电的发展历史 1.4 直流输电的优缺点
直流输电系统的分类
2)双极线路方式
双极线路方式有两根不同极性(即正、负极)的导 线,可具有大地回路或中性线回路。 A 双极两线中性点两端接地方式 B 双极两线中性点单端接地方式
直流输电系统的分类
C 双极中性线方式
将双极两端的中性点用导线连接起来,就构成双极 中性线方式 。这种方式由于增加了一根导线.在经 济上将增加一定的投资
高压直流输电的发展历史
高压直流输电的发展历史
2、葛洲坝一南桥直流输电工程(简称葛一南直流工
程) 1982 年开始对葛洲坝水电站向华东送电进行可行性 研究,由于直流输电在远距离输电和联网方面的优 点,最终选择了直流输电方案。该工程既解决了葛 洲坝电站向华东上海地区的送电问题,又实现了华 中与华东两大电网的非同期联网,它具有输电和联 网的双重性质。
新型输电技术
绪论
电力网络是当今世界覆盖面最广、涉及面最大、技
术先进和装备复杂的人造系统,所具备的特点是: ① 同时性 ② 同步性 ③ 随机性
1)多相输电
在1972 年由美国学者提出。在输电过程中采用 三相输电的整倍数相,如6、9 、12 相输电以大 幅度地提高输送功率极限 2)紧凑型输电
在 1980 年代由前苏联学者提出。它从优化输电
高压直流输电的发展历史
3)原苏联的卡希拉--莫斯科工程( 1950 年)
其主要参数为:电压士200kV 、输送容量30MW 、 输送距离112km(电缆),采用汞弧阀(现已改 为 晶 闸 管 阀 ) 。
高压直流输电的发展历史
2、1954年至1972年--发展阶段 1)换流装置仍采用汞弧阀,不仅参数有很大的提 高,而且质量也有很大的改善 , 直流输电进入了 工业实用阶段 2)采用直流输电具有多方面的目的: 水下输电 不同频率连接 远距离,大功率( 1970 年美国的太平洋联 络线工程,其架空线路长度达1362km 、电压为 士400kV ,输送容虽为1440MW)
二、我国高压直流输电的发展情况
1、实验装置建设及换流设备研制 中国的直流输电是在1958 年考虑长江三峡水利 资源的开发以及三峡电站的电力外送问题时提出 的。
1963 年在中国电力科学研究院建成1000 V 、
5A 的直流输电物理模拟装置。 20 世纪70 年代 以后,对该套装置进行了技术更新和改造,用晶 闸管替换了原来的闸流管并采用了数字式的控制 保护系统。
1.5 交流输电与直流输电比较的等价距离
1.6 直流输电的发展前景
1.1 直流输电的基本原理
HVDC系统的主要元件如图所示,以双极系统为例,
其它结构的元件与该图所示基本类同。
直流输电的基本原理
直流输电的基本原理
1)换流器
它们完成交-直流和直一交流转换,由阀桥和有抽 头切换器的变压器构成 。
直流输电的基本原理
直流输电系统的分类
D “背靠背”( back-to-back )换流方式 没有直流输电线路,而将整流站和逆变站建在一起 的直流系统称为“背靠背”换流站。这种方式适用 于不同额定频率或者相同额定频率非同步运行的交 流系统之间的互联。因为没有直流输电线路,所以 直流系统可选用较低的额定电压。这样,整个直流 系统的绝缘费用可降低。目前世界各国已修建和准 备投建的“背靠背”直流工程较多,其主要用途是 系统的增容时限制短路容量,从而不致更换大量的 电气设备。
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