高压直流输电—概况

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高压直流输电工程概述

高压直流输电工程概述

2、换流原理简介
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© ABB Power Technologies November 24, 2020 | Slide 9
输出直流电压: U d U m U n
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➢ 特点:
能够实现多电源供电、多落点受电,提供一种更为灵活、快捷的输电方式。 结构复杂。
➢ 适用场合:
(1)由多个能源基地输送电能到远方的多个负荷中心;
(2)不能使用架空线路走廊的大城市或工业中心;
(3)直流输电线路中间分支接入负荷或电源;
(4)几个孤立的交流系统之间利用直流输电线路实现电网的非同期联络等。
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对于C~C0来说:Ud=ea-eb=eab 对于C0~C1来说:Ud=ea-ec=eac 对于C1~C2来说:Ud=eb-ec=ebc
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直流输电工程投产,标志着直流输电技术的成熟 。 ④ 目前,多条800kV特高压直流输电系统正在建设 中。 ⑤ 目前全世界投运的直流工程已接近80个,其中, 中国已投运和在建的直流输电项目已愈20个。
障率高、可靠性较低、运行维护不便、环 境污染,终被淘汰。
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7.国外的直流输电工程
✓ 晶闸管时代(1972年-)

高压直流输电

高压直流输电

一、高压直流输电概述1.已投运的直流输电工程中,输送容量最大的是巴西的伊泰普直流输电工程,容量为6300MW,输电电压±600KV,线路长度806KM;输送电压等级最高的是前苏联的叶基巴斯利兹—欧洲中心的直流输电工程,容量为6000MW,电压±750KV,线路长达2414KM;2.直流输电的优点(1)线路造价低、年运行费用省;(2)没有运行稳定问题;(3)能限制短路电流;(4)调节速度快,运行可靠。

3.直流输电的缺点(1)环流装置价格昂贵;(2)消耗大量的无功功率;(3)产生谐波影响;(4)缺乏直流断路器;二、基本原理直流和交流线路不同,它只输送有功功率,而不输送无功功率。

一个换流站既可以作整流站,也可以做逆变站运行。

高压直流输电系统,就是将送端系统的高压交流电,经换流变压器变压,由换流器将高压交流转换成高压直流,通过直流输电线路输送到另一端换流站,再由换流器将将高压直流转换成高压交流,然后经过环流变压器与受端交流电网相连,将电能送至受端系统。

三、换流站电气主接线及电气设备1.换流站电气主接线两种方式:一种是换流单元串联而成;另一种是由换流单元并联而成。

绝大多数采用串联方式。

两端单极直流输电系统、两端双极直流输电系统;2.电气设备主接线中除了换流变压器、换流桥、平波电抗器、交流滤波器组、直流滤波器组、接地电极外,还包括交流断路器、同步调相机、避雷器、高频阻塞器、直流冲击波吸收电容器、直流电流互感器和直流电压互感器以及旁路隔离开关等。

换流器、换流变压器、平波电抗器和滤波器等看做是换流站特有的主要一次电气设备。

换流器,用于将交流电力变换成直流电力,或将直流电力逆变为交流电力。

现在的换流器都是由晶闸管组成的,每个晶闸管的额定电压可达1.5KV,额定电流1200A。

换流变压器,用于电压的变换和功率的传送。

交流断路器,用于将直流侧空载的换流站或者换流装置投入到交流电力系统或从其中切出。

探究高压直流输电技术

探究高压直流输电技术

探究高压直流输电技术高压直流输电技术是一种利用特定设备将交流电转化为直流电,再通过高压输电线路进行远距离传输的技术。

相较于传统的交流输电技术,高压直流输电技术具有输电损耗小、占地面积小、线路电压稳定等优点,因此在长距离、大容量输电方面具有重要的应用价值。

一、高压直流输电技术的原理及特点高压直流输电技术的原理是通过变流器将交流电转化为直流电,再通过高压输电线路进行输送。

其特点主要表现在以下几个方面:1. 输电损耗小在长距离输电过程中,输电线路的电阻以及电感将导致交流电输电损耗增大,而采用高压直流输电技术可以减少这些损耗,提高输电效率,使得输电损耗大幅度降低。

2. 占地面积小相较于交流输电技术,高压直流输电技术所需的输电线路更细、支持结构更简单,因此在占地面积上具有明显的优势。

这也意味着在地理条件复杂的地区,更适合采用高压直流输电技术。

3. 线路电压稳定利用高压直流输电技术进行输电时,线路上的电压波动较小,不容易受到外界因素的干扰,从而能够保证系统的稳定性和可靠性。

在跨国输电方面,由于国家之间的电网互连可能存在电压频率不同和网络不稳定等问题,因此采用高压直流输电技术可以有效地克服这些问题,实现不同国家间的大容量跨国输电。

2. 超高压输电随着我国电力工业的快速发展,超高压输电技术已成为目前电力系统建设的主要方式,超高压直流输电技术因其输电效率高、损耗小等特点,已成为超高压输电线路中的主要选择。

3. 高峰负荷调节在电力系统运行中,高峰时段的负荷调节是一个重要的问题。

采用高压直流输电技术可以实现不同地区之间的电力资源共享,有效平衡各地区的负荷,提高电力系统的运行效率。

三、高压直流输电技术的发展现状与前景为了满足我国不断增长的用电需求,高压直流输电技术在国家战略规划中被赋予了重要的地位。

目前,中国已经建成了世界上最大的±800kV超高压直流输电工程,实现了西部地区大规模电力资源向东部地区输送。

在未来,高压直流输电技术将继续发挥重要作用。

高压直流输电总结

高压直流输电总结

高压直流输电总结高压直流输电总结一、高压直流输电概述:1.高压直流输电概念:高压直流输电是交流-直流-交流形式的电力电子换流电路,由将交流电变换为直流电的整流器、高压直流输电线路及将直流电变换为交流电的逆变器三部分组成。

注意:高压输电好处是在输送相同的视在功率S的前提下,高压输电能够降低输电线路流过的电流,减少线路损耗,提高输送效率(,)。

2.高压直流输电的特点:(1)换流器控制复杂,造价高;(2)直流输电线路造价低,输电距离越远越经济;(3)没有交流输电系统的功角稳定问题;(4)适合海底电缆(海岛供电、海上风电)和城市地下电缆输电;(5)能够非同步(同频不同相位,或不同频)连接两个交流电网,且不增加短路容量;(6)传输功率的可控性强,可有效支援交流系统;(7)换流器大量消耗无功,且产生谐波;(8)双极不对称大地回线运行时存在直流偏磁问题和电化学腐蚀问题;(9)不能向无源系统供电,构成多端直流系统困难。

3.对直流输电的基本要求:(1)能够灵活控制输送的(直流)电功率(大小可调;一般情况下,应能够正反双向传送电功率(功率方向可变);(2)维持直流线路电压在额定值附近;(3)尽可能降低对交流系统的谐波污染;(4)尽可能少地吸收交流系统中的无功功率;(5)尽可能降低流入大地的电流。

注意:大地电流的不利影响包括①不同接地点之间存在电位差,形成电解池,造成电化学腐蚀;②变压器接地中性点流过直流电流,造成变压器直流偏磁,使变压器噪声增加、损耗加大、振动加剧。

4.高压直流输电的适用范围:答:1.远距离大功率输电;2.海底电缆送电;3.不同频率或同频率非周期运行的交流系统之间的联络;4.用地下电缆向大城市供电;5.交流系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施之一;6.配合新能源供电。

二、高压直流输电系统的基本构成:1.双端直流输电的基本构成:(1)单极大地回线(相对于大地只有一个正极或者负极):图2- 1(2)单极金属回线:图2- 2(3)双极大地回线(最常用):图2- 3(4)双极单端接地(很少用):图2- 4(5)双极金属回线(较少用):图2- 5(6)并联式背靠背:图2- 6(7)串联式背靠背:图2- 72.多端直流输电的基本构成:(1)三端并联型;图2- 8(2)三端串联型;图2- 9注意:这里的“双端”、“多端”指的是所接换流站的个数(交流电网接入点的个数),而不是换流器的个数。

高压直流输电

高压直流输电

第2篇高压直流输电高压直流输电工程自1954年在瑞典Gotland投入工业化运行以来,至今经历了汞弧阀换流和晶闸管换流时期,目前世界上已有60多项直流输电工程投入运行,在远距离大容量输电、海底电缆和地下电缆输电以及电力系统联网工程中得到了较大的发展。

特别是在20世纪80年代以后,大功率电力电子技术及微机控制技术等高科技的发展,进一步促进了直流输电技术的应用与发展。

比较明显的是,背靠背非同步联网和多端直流输电工程以及采用新型半导体器件的轻型直流输电工程,近年来发展很快。

到20世纪末已有26项背靠背和2项多端直流输电工程投入运行,另外还有2项直流工程具有多端直流输电的运行性能。

到2000年已有5项轻型直流输电工程投入运行。

高压直流输电在远距离大容量输电和电力系统联网方面具有明显的优点,它将在我国西电东送和全国联网工程中起到重要的作用。

到2005年我国已有8项高压直流输电工程相继投入运行。

本篇主要从直流输电换流技术、控制系统和保护装置、换流站主接线及主要设备、直流输电接地极、过电压及绝缘配合等方面,总结归纳了国内外高压直流输电工程的建设和运行经验。

第6章直流输电概论6.1 直流输电的发展6.1.1 国外直流输电的发展电力技术的发展是从直流电开始的,早期的直流输电是直接从直流电源送往直流负荷,不需要经过换流,如1882年在德国建成的2kV 、1.5kW 、57km向慕尼黑国际展览会的送电工程;1889年在法国用直流发电机串联而得到高电压,从毛梯埃斯(Mouties)到里昂(Lyon)的125kV、20MW、230km的直流输电工程等。

随着三相交流发电机、感应电动机和变压器的迅速发展,发电和用电领域很快被交流电所取代。

由于变压器可方便地改变交流电压,从而使交流输电和交流电网得到迅速的发展,并很快占据了统治地位。

但是直流还有交流所不能取代之处,如远距离电缆送电、不同频率电网之间的联网等。

采用直流输电,必须要解决换流问题。

高压直流输电

高压直流输电

高压直流输电一、高压直流输电系统(HVDC)概述众所周知,电的发展首先是从直流开始的,但很快就被交流电所取代,并且在相当长的一段时间内,在发电、输电和用电各个领域,都是交流电一统天下的格局。

HVDC技术是从20世纪50年代开始得到应用的。

经过半个世纪的发展,HVDC技术的应用取得了长足的进步。

据不完全统计,目前包括在建工程在内,世界上己有近百个HVDC 工程,遍布5大洲20多个国家。

其中,瑞典在1954年建成投运的哥特兰(Gotland)岛HVDC 工程(20MW,100kV,90km海底电缆)是世界上第一个商业化的HVDC工程,由阿西亚公司(ASEA,今ABB集团)完成;拥有最高电压(±600kV)和最大输送容量(2 x 3150MW)的HVDC工程为巴西伊泰普(Itaipu)工程;输送距离最长(1700km)的HVDC 工程为南非英加——沙巴(1nga2Shaba)工程;电流最大的HVDC工程在我国:如三常、三广和贵广HVDC工程,额定直流电流均为3000A。

HVDC的发达地区在欧洲和北美,ABB和西门子等公司拥有最先进的HVDC技术,美国是HVDC工程最多的国家。

HVDC在我国是从20世纪80年代末开始应用的,起步虽然较晚,但发展很快。

目前包括在建工程在内,总输送容量已达18000MW以上,总输送距离超过7000km,该两项指标均已成为世界第一。

我国第一个HVDC工程是浙江舟山HVDC工程(为工业试验性工程),葛沪HVDC工程是我国第一个远距离大容量HVDC工程,三常HVDC工程是我国第一个输送容量最大(3000MW)的HVDC工程,灵宝(河南省灵宝县)背靠背HVDC工程是我国第一个背靠背HVDC工程。

我国已投运的HVDC工程见表1。

表1我国已投运的HVDC工程另外,2010年前后建成投运的HVDC工程有四川德阳——陕西宝鸡(1800 MW、±500 kV,550km)、宁夏银南——天津东(3000MW、±500kV,1200km)等;至2020年前后,还计划建设云南昆明——广东增城、金沙江水电基地一华中和华东HVDC工程以及东北——华北、华北——华中、华中——南方背靠背HVDC工程等十几个HVDC工程。

特高压直流输电

特高压直流输电

特高压直流输电理论绪论一·直流输电的发展概况世界上最早的直流输电是用直流发电机直接向直流负荷供电。

1882年,法国物理学家德普勒用装设在米斯巴赫煤矿中的直流发电机,以1,5~2.0kv电压,沿着57km 的电报线路,把电力送到在慕尼黑举办的国际展览会伤,完成了有史以来的第一次直流输电试验。

1912年采用直流发电机串联的方法,将直流输电的电压,功率和距离分别提高到125kv,20mw和225km。

由于直流电源和负荷均采用串联方法,运行方式复杂,可靠性差,因此直流输电在当时没有得到进一步的发展。

随着三相交流发电机,感应电动机和变压器的迅速发展,直流输电很快被交流输电所取代。

直到20世纪50年代大功率汞弧阀的问世。

直流输电技术才真正在工程中得到应用。

直流输电独特的优点:利用其迅速而精确地调节能力可以提高与之并联的交流线路的稳定性和传输容量,将其作为大区电网件的联络线能迅速提高互联系统运行的可靠性和灵活性等。

电网的发展目标:百万伏级交流和±800KV级直流系统构成的特高压电网的发展目标二.特高压直流输电关键技术1,在1400~1500Km的距离输送大量的电力,从经济和环境等角度考虑,高于±660kv的特高压直流是优选的输电方式。

2.±800kv直流输电系统的设计,建设和运行在技术上是完全可行的,但应开展一些工程研究以进一步优化系统的性能和经济指标。

3.基于目前的技术及可预见的发展,±1000kv的高压直流输电系统在理论上是可行的,但必须进行大量的研究开发工作。

4.目前看来,发展±1200kv直流输电系统是不切合实际的,即便将来通过大量深入细致的研究工作会有更好的设计,但仍然需有重大技术突破,才有可能进行较为经济的设计,,前景难以预测。

对±800kv高压直流输电工程关键技术问题的研究已经取得了一系列重大突破:1,特高压直流输电电压等级的研究。

高压直流输电系统概述

高压直流输电系统概述

高压直流输电系统概述院系:电气工程学院班级:1113班学号:xxxxxxxxxxx姓名:xxxxxxxxxx专业:电工理论新技术一、高压直流输电系统发展概况高压直流输电作为一种新兴的输电方法,有很多优于交流输电地方,比如它可以实现不同额定频率或相同额定频率交流系统之间的非同期联络,特别适合高电压、远距离、大容量输电,尤其适合大区电网间的互联,线路功耗小、对环境的危害小,线路故障时的自防护能力强等等。

1954年,世界上第一个基于汞弧阀的高压直输电系统在瑞典投入商业运行.随着电力系统的需求和电力电子技术的发展,高压直流输电技术取得了快速发展. 1972年,基于可控硅阀的新一代高压直流输电系统在加拿大伊尔河流域的背靠背直流工程中使用; 1979年,第一个基于微处理器控制技术的高压直流输电系统投入运行; 1984年,巴西伊泰普水电站建造了电压等级最高(±600 kV)的高压直流输电工程.我国高压直流输电起步相对较晚,但近年来发展很快. 1987年底我国投运了自行建成的舟山100 kV海底电缆直流输电工程,随后葛洲坝-上海500 kV、1 200MW的大功率直流输电投运,大大促进了我国高压直流输电水平的提高. 2000年以后,我国又相继建成了天生桥-广州、三峡-常州、三峡-广州、贵州-广州等500 kV容量达3 000MW的直流输电工程.此外,海南与台湾等海岛与大陆的联网、各大区电网的互联等等,都给我国直流输电的发展开辟了动人的前景.近年来,直流输电技术又获得了一次历史性的突破,即基于电压源换流器(Voltage Source Converter,VSC)技术和全控型电力电子功率器件,门极可关断晶闸管(GTO)及绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为基础的新一代高压直流输电技术已发展起来,也就是轻型直流输电(HVDC light)技术.现有的直流输电主要是两端系统.随着直流断路器研制的进展和成功以及直流输电技术的进一步成熟完善,直流输电必将向着多端系统发展.同时许多其他科学技术领域的新成就将使输电技术的用途得到广泛的扩展.光纤与计算机技术的发展也使得直流输电系统的控制、调节与保护更趋完善,运行可靠性进一步提高;高温超导材料及其在强电方面的应用研究正方兴未艾,在直流下运行时,超导电缆无附加损耗,可节省制冷费用,因此在超导输电方面直流输电也很适宜.一、高压直流输电系统构成高压直流输电系统的结构按联络线大致可分为单极联络线、双极联络线、同极联络线三大类。

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第1章导论1.1高压直流输电概况1.1.1 交流输电还是直流输电?关于电能的输送方式,是采用直流输电还是交流输电,在历史上曾引起过很大的争论。

美国发明家爱迪生、英国物理学家开尔文都极力主张采用直流输电,而美国发明家威斯汀豪斯和英国物理学家费朗蒂则主张采用交流输电。

在早期,工程师们主要致力于研究直流电,发电站的供电范围也很有限,而且主要用于照明,还未用作工业动力。

例如,1882年爱迪生电气照明公司(创建于1878年)在伦敦建立了第一座发电站,安装了三台110伏“巨汉”号直流发电机,这是爱迪生于1880年研制的,这种发电机可以为1500个16瓦的白炽灯供电。

这一阶段发电、输电和用电均为直流电。

如1882年在德国建成的57km向慕尼黑国际展览会送电的直流输电线路(2kV,1.5kW);1889年在法国用直流发电机串联而得到高电压,从毛梯埃斯(Moutiers)到里昂(Lyon)的230km直流输电线路(125kV,20MW)等,均为此种类型。

但是随着科学技术和工业生产发展的需要,电力技术在通信、运输、动力等方面逐渐得到广泛应用,社会对电力的需求也急剧增大。

由于用户的电压不能太高,因此要输送一定的功率,就要加大电流(P=IU)。

而电流愈大,输电线路发热就愈厉害,损失的功率就愈多;而且电流大,损失在输电导线上的电压也大,使用户得到的电压降低,离发电站愈远的用户,得到的电压也就愈低。

直流输电的弊端,限制了电力的应用,促使人们探讨用交流输电的问题。

爱迪生虽然是一个伟大的发明家,但是他没有受过正规教育,缺乏理论知识,难以解决交流电涉及到的数学运算,阻碍了他对交流电的理解,所以在交、直流输电的争论中,成了保守势力的代表。

爱迪生认为交流电危险,不如直流电安全。

他还打比方说,沿街道敷设交流电缆,简直等于埋下地雷。

并且邀请人们和新闻记者,观看用高压交流电击死野狗、野猫的实验。

那时纽约州法院通过了一项法令,用电刑来执行死刑。

行刑用的电椅就是通以高压交流电,这正好帮了爱迪生的大忙。

在他的反对下,交流电遇到了很大的阻碍。

但是为了减少输电线路中电能的损失,只能提高电压。

在发电站将电压升高,到用户地区再把电压降下来,这样就能在低损耗的情况下,达到远距离送电的目的。

而要改变电压,只有采用交流输电才行。

1888年,由费朗蒂设计的伦敦泰晤士河畔的大型交流电站开始输电。

他用钢皮铜心电缆将1万伏的交流电送往相距10公里外的市区变电站,在这里降为2500伏,再分送到各街区的二级变压器,降为100伏供用户照明。

以后,俄国的多利沃──多布罗沃斯基又于1889年最先制出了功率为100瓦的三相交流发电机,并被德国、美国推广应用。

事实成功地证实了高压交流输电的优越性。

并在全世界范围内迅速推广。

随着三相交流发电机,感应电动机和变压器的迅速发展,发电和用电领域很快被交流电所取代。

同时变压器又可方便地改变交流电压,从而使交流输电和交流电网得到迅速的发展,并很快占据了统治地位。

随着科学的发展,为了解决交流输电存在的问题,寻求更合理的输电方式。

由于直流输电具有远距离海底电缆或地下电缆输电,不同频率电网之间的联网或送电等优点,人们现在又开始采用直流超高压输电。

但这并不是简单地恢复到爱迪生时代的那种直流输电。

发电站发出的电和用户用的电仍然是交流电,只是在远距离输电中,采用换流设备,把交流高压变成直流高压。

这样做可以把交流输电用的3条电线减为2条,大大地节约了输电导线。

如莫桑比克的卡布拉巴萨水电站至阿扎尼亚的线路架空直流输电线路,长1414公里,输电电压为50万伏,可输电220万千瓦。

1954年HVDC输电首次商业性成功地应用于瑞典大陆与哥特兰岛之间的输电线路,这套系统采用汞弧阀,通过90km的水下电缆供给20MW的功率。

从此高压直流输电得到了稳步发展。

随着晶闸管阀的出现,高压直流输电更加具有吸引力。

第一个采用晶闸管阀HVDC系统是于1972年建立的依尔河系统,它是连接加拿大新不伦威克省和魁北克省的一个320MW 背靠背直流输电系统。

晶闸管阀已成为直流换流站的标准设备。

换流设备的新发展,使其体积减小、成本降低,而可靠性得到了提高。

这些发展使高压直流输电得以更广泛地应用,电力电子技术和计算机技术的迅速发展使直流输电技术日趋完善,多端直流输电技术也已取得运行经验。

1.1.2 我国直流输电现状(1)早在50年代初,中国就已关注直流输电,当时政府派人去学习苏联的高压汞弧阀设计制造。

1978年上海投运一条31kV、150A、送电电缆长9km的直流输电试验线,累计运行2 300h。

(2)舟山直流输电工程于20世纪70年代后期开始进行调查研究与可行性分析。

1980年底由中国国家计委和国家科委正式批准建设。

1981年国家科委与浙江省电力工业局、西安电力机械制造公司(简称西电公司)签订了科研总合同。

1982年签订了新产品研制协议与供货合同,由西安电力机械制造公司、北京重型机械厂、红旗电缆厂和上海继电器厂承制。

1984年开始土建,1986年底完成设备安装,1987年进行调试,于同年12月投入试运行,1989年9月1日通过了国家鉴定,并正式投入运行。

该工程的输电距离为54.1km,其中架空线分三段,总长42.1km;海底电缆分二段,总长12km。

第一期工程的规模为:单极直流-100kV,500A,50MW,采用6脉动换流器。

留有扩建二期工程的位置。

最终规模为:双极直流±100kV,500A,100MW。

建设该工程的目的:除了实行大陆向舟山地区供电以外,同时通过工程建设还可促进中国高压直流输电技术的发展。

(3)为了把葛洲坝水电站丰水期多余电力送至上海,1984年10月国家批准建设葛洲坝至上海直流输电工程,于1989年投入运行。

规模为:±500kV、1.2kA、双极额定输送容量1 200MW,线路全长1 045.7km。

设备及技术主要从瑞士BBC公司引进,由中国安装调试。

(4)随着天生桥一、二级水电站的建设,天生桥送广东500kV交流输电线已有二条。

增加一条直流线路,可以利用附加控制功能进行直流调制,以抑制两个电力系统间的功率振荡,同时可以增加原有交流联网线路的输送容量。

天广500kV直流输电工程西起贵州安龙马窝,东至广州北郊,该线1998年4月16日开工,由西门子公司总承包,总投资39.8亿元。

规模:±500kV、1.8kA、双极额定容量1 800MW,线路全长980km。

该线已于2000年12月底单极投产,2001年6月26日双极投产。

工程有所创新,采用了有源直流滤波器、直流光纤电流互感器、合成材料穿墙套管等,同时,在工程质量、造价控制、建设速度以及调试方面都是国内最好水平。

(5)三峡至常州±500kV直流输电工程西起宜昌龙泉,东至常州政平,全长890km,额定输电容量3 000MW,2002年单极投运,2003年双极投运。

直流线路采用ASCR-720/50四分裂导线,是我国采用截面最大的导线。

随线架设OPGW复合地线光缆一条,不但提供快速、可靠的远动信号,完善了调度通信功能,还可望在东西部之间架起信息高速公路。

(6)随着三峡电站将于2003年开始投运,国家电力公司部署了“西电东送、南北互联、全国联网”的方针。

全国互联电网的基本格局是:以三峡输电系统为主体,向东西南北方向辐射,形成以北、中、南送电通道为主体,南北电网间多点互联,纵向通道联系较为紧密的全国互联电网格局。

北、中、南三大片电网之间原则上采用直流背靠背或常规直流隔开,以控制交流同步电网的规模。

另一方面,随着西部开发号角的吹响,龙滩、公伯峡、洪家渡、索风营、乌江渡扩机、百色水利枢纽、紫坪铺水利枢纽等水电工程的开工,以及后继工程小湾、三板溪、溪洛渡、景洪、瀑布沟、拉西瓦、彭水等正在编制可行性研究,预计今后十几年内直流输电项目不少。

“十五”期间安排了7项直流输电工程。

除三峡至常州外,荆州至惠州博罗响水镇±500kV、3000MW、940km工程已由ABB公司中标,将于2005年投运;安顺至肇庆±500kV、3 000MW、980km工程已由西门子公司中标,也将于2005年投运;稍后开工的还有三峡至上海练塘±500kV、3 000MW工程;作为大区互联的直流背靠背工程,将有陕西至河南灵宝、邯郸至新乡、东北至华北项目,其中灵宝直流换流站,额定容量为360MW,已被列为直流输电国产化的依托工程,后两项目的规模及落点也将在近期内明确。

1.1.3 已采用的直流输电类型以下是已采用的高压直流输电的类型:(1)超过30km左右的水下电缆。

由于电缆的大电容需要中间补偿站,对这么长的距离来说,交流输电是不切实际的。

瑞典FENNO-芬兰SKAN,横跨海峡,采用220km长的电缆。

(2)两个交流系统之间的异步联接。

由于直流系统稳定性问题或两系统的额定频率不同,在这钟情况下也不适宜采用交流联接。

另外,两大系统逐渐发展需要互联,它们虽有相同的频率,有时却不同期,采用直流互联也是常用手段。

这两种情况在美国最多见,其它(印度、日本、欧洲等)地方也采用。

(3)大容量远距离架空线输电。

超过700km距离时,用高压直流输电替代交流输电,极具竞争力.美国BPA系统、加拿大纳尔逊河输电系统、我国的葛上直流工程和天广直流工程均属此类型。

高压直流输电系统具有快速控制传输功率的能力。

因此,对于与交流电力系统有关的稳定性问题,HVDC系统有明显的影响。

理解HVDC系统的特性,对于电力系统的运行和稳定控制都是极其重要的。

尤为关键的是,HVDC控制的正确设计是使整个交、直流系统具有满意运行性能的重要保证。

1.2 高压直流输电运行特性及其与交流输电的比较电力系统规划人员在对直流输电和交流输电两种方式进行比较时,应当考虑以下因素:(1)技术性能;(2)可靠性;(3)经济性.随着负荷增长而不断扩展是电力系统的主要特点之一。

这就要求在建立一条特定的输电线路时,应当将其作为整个系统长期规划的一部分来考虑。

1.2.1 技术性能高压直流输电系统具有下列运行特性:(1)功率传输特性。

众所周知,随着输送容量不断增长,稳定问题越来越成为交流输电的制约因素。

为了满足稳定问题,常需采用串补、静补、调相机、开关站等措施,有时甚至不得不提高输电电压。

但是,这将增加很多电气设备,代价是昂贵的。

直流输电没有相位和功角,当然也就不存在稳定问题,只要电压降、网损等技术指标符合要求,就可达到传输的目的,无需考虑稳定问题,这是直流输电的重要特点,也是它的一大优势。

(2)线路故障时的自防护能力。

交流线路单相接地后,其消除过程一般约0.4~0.8s,加上重合闸时间,约0.6~1s恢复。

直流线路单极接地,整流、逆变两侧晶闸管阀立即闭锁,电压降到0,迫使直流电流降到0,故障电弧熄灭不存在电流无法过0的困难,直流线路单极故障的恢复时间一般在0.2~0.35s内。

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