直流输电主接线和运行方式


3)优点:可以减小一半线路损耗
缺点:电流仍需要通过接地极
3)同样这种方式一般使用功率控制,站间 通信故障使用独立电流控制,设备或线 路绝缘有问题可以降压运行。
7、辅助控制方式 1) 潮流反转:由于两端交流系统输电的需 要,直流系统的潮流可以反向。反向可 以不停电自动进行,也可停电操作。
2)大地与金属回线方式转换:单极系统可 以不停电进行大地回线与金属回线转换。 一般由于系统接地点在逆变侧,仅有转 换刀闸;转换的断路器设置在整流侧。
3) 双极独立电流控制: 一般在双极站间通信 全部故障时采取的临时运行方式。
3、双极不平衡运行方式
1) 双极定功率不平衡方式:常用于双极方式 与单极方式的转换过程;或一个极因设备 热容量问题限制输送功率,另一极可在最 小功率到过负荷之间补偿;保持双极功率 不变的运行方式。在接地极线中将出现两 个极的电流差。
8、其它控制方式
1)直流功率调制:根据两端电网安稳装置的要 求或并联交流系统稳定的需要,可以采用功 率阻尼控制、单端或两端频率控制,以及直 流功率紧急变化。
2)调度中心控制:目前,已经实现了一条直流 输电系统,在国调执行起停、功率升降操作。
3) 地区直流控制中心:多条直流受端集中控制, 可减少运行人员;正在进行前期研究。
交流滤波器接入系统方式的特点
5.直流开关场的接线
• 直流开关场的设备主要包括: • 平波电抗器、 • 直流滤波器(部分工程不装直流滤波器)、 直流测量装置(PT、CT)、 • 避雷器、 • 冲击电容器、耦合电容器、 • 开关设备及母线和绝缘子等。
• 双极直流工程,直流开关场的接 线通常要适应双极运行、单极大 地回线方式和单极金属回线方式 运行以及双导线并联大地回线方 式等多种运行方式之间的转换, 因此需要在中性线上装设相应的 转换开关以便实现各种接线方式 的转换。
2. 直流输电的主要特点
(1)直流系统功率可控,调节速度快,便于采取措施, 有利于互联交流系统稳定。 (2)直流输电线路本身不存在稳定和集肤效应问题, 有利于长距离和电缆送电。
(3)直流系统使两端交流电网异步连接,可以防止电 网事故扩大,便于实施快速停运解列。
(4)直流系统会在交直流两侧产生特征谐波;不采用 双极平衡方式和单极金属回线时,接地极电流增大会 对接地极和附近金属管线产生腐蚀,造成邻近中性线 接地的交流变压器直流偏磁。
3、双极不平衡运行方式 4) 双极电压不平衡方式:一个极因设备或线 路绝缘问题降压所形成的运行方式。ABB的 直流输电工程,为了减小流过接地极的电流, 按电压比例分配两个极的功率。
4、单极大地回线运行方式
1)单极与双极运行方式之间转换时,单极 的临时接线方式。 2)极电流通过接地极进入大地,构成输电 回路。 3)单极大地一般使用功率控制方式,站间 通信故障使用独立电流控制;绝缘有问 题可以降压运行。
换流变压器阀侧套管插入阀厅 布置的缺点是:
• ① 阀厅面积显著增大,增加了阀厅及其 附属设施的造价及年运行费用; • ② 增加了换流变压器的制造难度; • ③ 换流变压器的运行维护条件较差; • ④ 换流变压器的备用相更换不方便。
几种布置方式的技术经济性能
交流滤波器的接入系统方式
• (1) 滤波器大组直接接在换流站交流母线上(或 接入串中)。通常滤波器大组是由几个滤波器分 组接在一个滤波器小母线上而形成。 • (2) 滤波器大组直接T接在换流变压器的进线回 路上。 • (3) 滤波器分组直接接在换流站交流母线上(或 接入串中)。 • (4) 滤波器分组直接接在换流变压器单独的绕 组上。
谢谢!
3、双极不平衡运行方式
2) 一极双极功率控制,另一极电流控制方式:
因站间通信故障等原因,使一个极变成电流控 制,主导极补偿电流极功率变化,双极功率不变。 两个极的电流差出现在接地极线中。 3) 双极独立电流控制方式: 两个极因站间通信等 原因,变成电流控制。两个极电流输送电流不同, 将在接地极线中出现电流。
换流变压器与阀厅的布置有以下几种:
• ① 换流变压器(单边插入)阀厅布置,可 适用于各种接线方式; • ② 换流变压器双边插入阀厅布置,可适 用于每极两组12脉动换流器的情况; • ③ 换流变压器脱开阀厅布置,可适用于 各种接线方式。
换流变压器阀侧套管插入阀厅 布置的优点是:
• ① 可利用阀厅内良好的运行环境来减小 换流变压器阀侧套管的爬距; • ② 可防止换流变压器阀侧套管的不均匀 湿闪; • ③ 可省掉从换流变压器至阀厅电气引线 的单独穿墙套管。
7、辅助控制方式
3)无功功率:两端换流器换相需要无功功率的 支持;无功功率一般为换流站输送功率的 40%-60% ,在设计时确定,由换流站的滤波 器提供全部或部分,剩下的由交流系统提供。 4)换流变压器分接开关:根据直流系统控制的 需要,采用人工或自动控制;按照保持换流 变压器阀侧电压恒定,或触发角在一定的范 围进行控制
6脉动换流阀组
12脉动阀组
每极采用几组12脉动换流单元 主要与以下因素有关:
• ① 单个12脉动换流单元的最大制造容量; ② 换流变压器的制造及运输限制; • ③ 分期建设的考虑; • ④ 可靠性及可用率; • ⑤ 投资考虑; • ⑥ 交流系统的要求。
三种接线方式的投资估计
• 接 线 方 案 • 每极1组12脉动冲单 元 • 每极2组12脉动单元 串联 • 每极2组12脉动单元 并联 阀及相关设备投(含阀 厅) 100% 120% 150%180%
二、直流输电系统的运行方式
1. 基本运行方式 双极全压定功率平衡方式
(1)双极运行功率可以根据调度计划运行在最小功率 和额定功率之间。
(2)调度需要考虑直流输送功率的最大变化对交流系 统的影响。
2、双极平衡运行方式
1) 双极降压:由于气候等原因威胁两端换流站 设备和直流线路绝缘时,所采用的运行方式。 此时,直流电流最大值被限制在额定电流, 最大允许功率相应降低。 2) 双极功率独立控制:这种方式一般不采用, 仅为故障恢复过程的过渡方式。
换流阀通常布置在户内(也有布 置在户外:的如卡布拉· 巴萨直流工 程的油冷阀以及ABB公司推出的户 外阀),户内阀的布置可以是悬挂式, 也可以是支撑式。悬挂式或支撑式 阀通常都采用一个四重阀作为一个 阀塔。
3.换流变压器与换流阀的连接
• 三相三绕组换流变压器,对于每极1组12脉动换流 器,每极只用一台,多用于容量较小的直流工程。 • 三相双绕组换流变压器,对于每极1组12脉动换流 器,多用于中型直流工程,每极需两台。 • 单相三绕组换流变压器,对于每极1组12脉动换流 器,每极需3台。 • 单相双绕组换流变压器,对于1组12脉动换流器, 每极需6台,多用于大型直流工程。 • 单相三绕组换流变压器,对于每极2组12脉动换流 器串联或并联,每极需6台,多用于大型直流工程。
直流输电主接线和运行方式
王明新 中国电力科学研究院 2005年8月
一、直流输电系统主接线
1. 直流输电是什么?
在电网中,以直流电的方式实现电能传输, 兼顾输电和联网作用--转 换为直流输电---再逆变为交流电送出, 按设定的功率输电。 (2)直流系统主要由换流器和相应的变 压器,交流滤波器(包括电容器和电抗 器等无功补偿装置)和直流滤波器(包 括平波电抗器),直流线路等主设备, 以及二次控制保护系统组成。 (3)直流系统基本结构双极大地回线, 并通过直流断路器、隔离刀闸,可以组 成单极大地回线、单极金属回线等结构。
5、单极金属回线运行方式
1)单极的长时运行接线方式。 2)直流电流通过另一极线路,构成输电回路, 直流系统一般在逆变站接地,作为参考电位。
3)优点:直流电流不经过大地
缺点:增加一倍线路损耗
4)单极金属回线一般使用功率控制方式,站间 通信故障使用独立电流控制;设备或线路绝 缘有问题可以降压运行。
6、双极线并联大地回线运行方式 1)单极的一种运行接线方式。 2)两个极的直流线路并联,直流电流通过 大地构成输电回路。
本节主要介绍:
换流器的接线; 换流变压器与换流器的连接方式; 交流滤波器的接入系统方式; 直流开关场的接线; 以及一些换流站特殊的接线方式。 常规交流开关场的接线方式不在本节讨 论范围之内。
2. 换流阀组接线
• 换流器通常采用三相桥式整流电路, 早期的直流输电工程多采用6脉动阀 组作为基本换流单元,由于6脉动换 流阀组会在换流器的交直流侧产生 较多的低次谐波电流,因此现代超 高压直流工程均采用12脉动阀组作 为基本换流单元。
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发电厂电气部分第四版课后习题答案

发电厂电气部分第四版课后习题答案
3)由A再从曲线上查得Bh值。
3-6电动力对导体和电气设备的运行有何影响?
答:电气设备在正常状态下,由于流过导体的工作电流相对较小,相应的电动力较小,因 而不易为人们所察觉。而在短路时,特别是短路冲击电流流过时,电动力可达到很大的数值, 当载流导体和电气设备的机械强度不够时,将会产生变形或损坏。为了防止这种现象发生,必 须研究短路冲击电流产生的电动力的大小和特征,以便选用适当强度的导体和电气设备,保证 足够的动稳定性。必要时也可采用限制短路电流的措施。
第四、辐射能。它是物质以电磁波形式发射的能量。如地球表面所接受的太阳能就是辐射 能的一种。
第五、核能。这是蕴藏在原子核内的粒子间相互作用面释放的能。释放巨大核能的核反应 有两种,邓核裂变应和核聚变反应。
第六、电能。它是与电子流动和积累有关的一种能量,通常是电池中的化学能而来的。或 是通过发电机将机械能转换得到的;反之,电能也可以通过电灯转换为光能,通过电动机转换 为机械能,从而显示出电做功的本领。
答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。
功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;
对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。
1-6核能发电厂的电能生产过程及其特点?
答:核电厂是一个复杂的系统,集中了当代许多高新技术。核电厂的系统由核岛和常规岛 组成。为了使核电能稳定,经济地运行,以及一旦发生事故时能保证反应堆的安全和防止 放射性物质外泄,核电厂还设置有各种辅助系统,控制系统和设施。以压力堆为例,有以 下主要系统:核岛的核蒸汽供应系统;核岛的辅助系统;常规岛的系统。
6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。
其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器; 电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点 接地变压器:用来限制电容电流。

直流输电工程技术概要

直流输电工程技术概要

1.结合灵宝换流站装置换型改造工程的现场认知和设备调试,熟悉保护装置调试流程,
3.进一步掌许继保护装置常用的插件的硬件电路。以便后期遇到装置误动或者拒动时, 内对故障现象展开深入分析。

4.结合换流变保护装置的说明书,进一步熟悉保护程序,与此同时熟练使用VLD编程 软件。
个人成长学习报告(一)
高压直流输电工程 技术概要
牛志雷 2011年5月13日
主要内容
1.高压直流输电的基本模型
2.整流技术原理
3.有源逆变技术的原理
4.直流输电工程的典型工程类型
5.直流输电换流站主要设备及其功能
6.下一步学习计划
1.直流输电工程的基本模型
1.1直流输电典型主接线
5. 换流站主要设备及其功能
1.换流器 其主要作用是将交流电力变换为直流电力 或反之。 2.换流变压器 向换流器提供交流功率或从换流器接 受功率的变压器,同时可以阻止部分谐波直接流入 交流电网。 3.交流断路器 将直流侧空载的换流装置投入到交流 电力系统或从中切除,当换流站主要设备发生故障 时,在直流电流的旁路形成后,可用它将换流站从 交流系统中切除。 4.直流电抗器 又称为平波电抗器,其主要作用是 抑制直流过电流的上升速度,并用于直流线路的滤 波,同时对于沿直流线路向换流站入侵的过电压也 将起缓冲作用。
主要用于两个非同步运行(不同频率或频率 相同但不同步)的交流电力系统之间的联网或送电。 其特点为直流侧可选择低电压大电流(因无直流输 电线路,直流侧损耗小),可充分利用大截面晶闸 管的通流能力,同时直流侧设备也因直流电压低而 使其造成价降低。
• 二、直流输电的应用
– 远距离大容量输电 – 电力系统联网 – 直流电缆送电 – 现有交流输电线路的增容改造

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。

直流输电主接线和运行方式

直流输电主接线和运行方式

直流输电适用于跨区域、远距离的电 能传输,如跨国城市中心区域供电, 减少电能传输过程中的损失。
直流输电的发展历程
1 2
早期探索阶段
20世纪初,人们开始探索直流输电技术,但由于 技术和经济原因未能广泛应用。
交流输电的崛起
随着交流电机和变压器的发明,交流输电逐渐成 为主流。
02 03
电压等级
不同电压等级的直流输电系统需要采用不同的主接线方式,例如 ±500kV和±660kV系统通常采用12脉动接线,而±800kV系统则采用6 脉动接线。
控制方式
根据控制方式的不同选择适合的主接线方式,例如采用定电流控制时, 需要采用12脉动接线或星形接线;采用定电压控制时,需要采用6脉动 接线。
传输效率高
直流输电没有交流输电的功率 损耗,因此传输效率更高。
稳定性好
直流输电的电压和电流波动较 小,有利于保持电网的稳定性

适用范围广
直流输电适用于大容量、远距 离的输电需求,尤其适用于海
底电缆等特殊环境。
直流输电的应用场景
大规模可再生能源并网
跨区域远距离输电
直流输电可以用于将大规模的风能、 太阳能等可再生能源并入电网。
将换流器串联构成6脉动 换流器组,再通过变压器 升压后接入输电线路。
星形接线
将换流器每三个串联构成 一个星形接线,再将多个 星形接线并联,形成直流 输电系统。
主接线方式的选择依据
01
输送容量
根据输送容量的大小选择适合的主接线方式,大容量输电通常采用12脉
动接线或6脉动接线,而小容量输电可以采用星形接线。
直流输电主接线和运行方式
目录
CONTENTS
• 直流输电概述 • 直流输电主接线方式 • 直流输电的运行方式 • 直流输电的控制与保护 • 直流输电的效益与挑战

直流输电和FACTS

直流输电和FACTS

Vd
中性点 接地极
Id
极Ⅰ
极Ⅱ
Id
交 流 系 统 Ⅰ 换流站Ⅰ 直流输电系统 换流站Ⅱ 交流 系统 Ⅱ
整流站: 整流站:把三相交流电变换成直流电 换流站
的换流站
逆变站: 逆变站: 把直流线路送来的直流电变
换成交流电的换流站
极: 换流站与直流线路的连接端点
特点
• 只输送有功功率,不输送无功功率 只输送有功功率, • 换流阀在运行时,它对交流、直流 换流阀在运行时,它对交流、 系统两侧都将产生谐波 ∴ 在换流站两侧均必须采用滤除谐波的 措施
K4 K6 K2 K4 K66 K K 22 4 i2i ii 6 6 2 6 2
K5K6导通— K1开通— K5断开— K6K1导通— K2开通— K6断开— K1K2导通
六组轮流导通 K5、K6 K3、K2 K1、K6 K3、K4 K1、K2 K5、K4
每一可控硅导通时间为1200电角度,每组可控硅导通时间 电角度, 每一可控硅导通时间为 600电角度。 电角度。
换流器的功能是把三相交流电变换成直流电或直流电变换 换流器的功能是把三相交流电变换成直流电或直流电变换 成三相交流电,前者称为整流,后者称为逆变。 成三相交流电,前者称为整流,后者称为逆变。相应的换 流设备称为整流器 逆变器。 整流器和 流设备称为整流器和逆变器。换流器中最基本的元件是阀 元件,现代高压直流输电系统所用的阀元件为普通晶闸管。 元件,现代高压直流输电系统所用的阀元件为普通晶闸管。 为了满足所需的电压和电流需要, 为了满足所需的电压和电流需要,用于直流输电的换流器 可由一个或多个换流桥串并联组成, 可由一个或多个换流桥串并联组成,换流桥为三相桥式换 流电路, 个桥臂 桥臂由阀元件组成。 个桥臂, 流电路,有6个桥臂,桥臂由阀元件组成。

直流输控制保护系统功能介绍

直流输控制保护系统功能介绍

直流输电控制保护系统功能介绍一、直流输电基本概念二、直流保护功能的配置及说明一、直流输电基本概念1、直流输电类型•常规两端直流输电背靠背直流输电系统1、直流输电类型1、直流输电类型多端直流输电系统2、换流站主设备•换流的主要设备——换流器(四重阀)2、换流站主设备•换流的主要设备——换流器(双重阀)2、换流站主设备•换流的主要设备——换流变2、换流站主设备•换流变伸入阀厅的换流变套管2、换流站主设备•三广直流惠州站单相双绕组换流变2、换流站主设备•平波电抗器•直流滤波器交流滤波器3、±500kV直流输电直流运行方式常规直流共有5种运行方式:•双极大地回线运行方式•单极大地回线运行方式(极I、极II)•单极金属回线运行方式(极I、极II)常用功率控制方式有3种:•双极功率控制•单极功率控制•单极电流控制4、±500kV直流输电直流部分主接线图5、±500kV直流输电交流场主接线图6、±800kV直流输电主接线图复龙换流站侧奉贤换流站侧复奉直流极线路复奉直流极线路接地极7、简单的控制概念•整流站控制直流系统的电流。

•逆变站控制直流系统的电压。

•通常,每极直流输送功率定义为整流侧功率。

二、直流保护功能的配置及说明直流保护配置目前国网系统运行直流输电系统保护配置情况:•三取二。

•使用切换逻辑。

•完全双重化配置。

保护三取二逻辑保护切换逻辑保护完全双重化配置换流站所包含保护•直流保护(换流变阀侧绕组之间的区域,除直流滤波器)•换流变压器保护•直流滤波器保护•交流滤波器保护•交流滤波器母线保护•断路器保护•交流线路保护•母线保护换流站内保护的分区换流阀区直流线路区金属回线区接地极线区双极中性母线连接区直流滤波器区极中性母线区极高压母线区换流变区保护的配置原则测量的典型配置直流滤波器UacIDPIDNCUDNUDLIDLIDNEIDLIDME IDGNDIANE IDEL1IDEL2NBS NBGSMRTBGRTS直流滤波器UDN IDNENBS极1极2UDLIVYIVDY Y Y DUacIDPIDNCIVYIVDY Y Y D保护的配置原则要求:•配置要求:不存在死区,不存在未被保护的故障情况(全面性)。

多端直流输电及其特性分析

多端直流输电及其特性分析摘要:本文首先介绍了多端直流输电的研究背景。

然后从换流站设备、输电线路、控制保护系统、主接线方案、运行方式等多方面对多端直流输电系统的特性进行说明,并比较了与两端直流输电系统的不同之处。

其中,本文对多端直流输电系统的接线方式和控制方式进行了详细的分析和说明。

关键词:多端直流输电;接线方式;控制方式;引言多端直流输电系统由三个或三个以上的换流站及连接换流站之间的高压直流输电线路组成。

它与交流系统有三个或三个以上的连接端口,能够实现多个电源区域向多个负荷中心供电,比采用多个两端直流输电系统更为经济。

多端直流输电系统中的换流站,既可作为整流站运行,也可作为逆变站运行,运行方式更加灵活,能够充分发挥直流输电的经济性和灵活性[1]。

在未来,多端直流输电技术将有很大的应用前景。

1多端直流输电系统特性分析本章从换流站设备,输电线路、接地极、控制保护系统、主接线方案、运行方式、技术经济分析等多个方面对多端直流输电系统的特性进行说明分析,并比较与两端直流输电系统的不同之处。

1.1多端直流输电的换流站设备换流站设备主要包括换流器、换流变压器、直流滤波器以及平波电抗器等电气设备,是直流输电系统的最主要组成部分[2]。

换流站设备在整个直流输电系统中占据重要位置。

换流器是换流站中的关键设备,其基本单元是换流阀。

多端直流输电系统换流站主设备的功能和工作原理与两端直流输电系统基本相同,但需要根据多端直流输电系统运行的新特性对相关设备进行校验,需要考虑各换流站直流功率潮流的分配对交流滤波器投切的影响。

1.2多端直流输电的输电线路[3]直流输电线路,包括三种,电缆线路,架空线路、以及混合线路三种类型。

按照接线来分类,包括同极线路、单极线路、双极线路等。

由于高压直流线路对周围空气的电离使其放电,因此对于直流输电线路的研究主要集中在电晕损耗特性、线路的绝缘水平和绝缘子的设计、高压线路下方场强对人和其他生物的影响、电晕放电对无线电的干扰和可听噪声的产生与控制以及故障保护策略等。

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- 错误!未定义书签。

换流变概述


保定天威保变电气股份有限公司
天威集团
四、产品结构简介铁心结构
•换流变压器铁心采用单相四柱式( 两主柱并联 ) , 全斜无 换流变压器铁心采用单相四柱式(两主柱并联) 换流变压器铁心采用单相四柱式 孔绑扎心式结构,采用进口优质、低损耗、 孔绑扎心式结构,采用进口优质、低损耗、高导磁晶粒取向 冷轧电工钢带,六级阶梯接缝叠装, 冷轧电工钢带,六级阶梯接缝叠装,铁心内部加橡胶板以降 低噪声。铁心柱各级台阶用撑条撑紧, 低噪声。铁心柱各级台阶用撑条撑紧,使铁心绑扎更加牢固 和圆整,同时使线圈受到均匀有效的内支撑。 和圆整,同时使线圈受到均匀有效的内支撑。 •变压器铁芯和夹件通过箱盖的端子盒引出并可靠接地,接 变压器铁芯和夹件通过箱盖的端子盒引出并可靠接地, 变压器铁芯和夹件通过箱盖的端子盒引出并可靠接地 地处有明显的接地符号或“接地”字样。 地处有明显的接地符号或“接地”字样。
保定天威保变电气股份有限公司
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换流变压器额定参数
项目 换流变容量(单相双绕组换流变)MVA 换流变容量(单相双绕组换流变)MVA 换流变短路阻抗 换流变网侧绕组额定( 换流变网侧绕组额定(线)电压kV 电压kV 换流变阀侧绕组额定( 换流变阀侧绕组额定(线)电压kV 电压kV 换流变分接开关级数 分接开关的分接间隔 换流站 317. 317.6 16. 16.5% 525 210. 210.5 +18/-6 18/ 1.25% 25%
• 一般采用单十二脉动阀组接线。与每个12脉 一般采用单十二脉动阀组接线。与每个12脉 12 动桥相连的有6台换流变压器,其中3台换流 动桥相连的有6台换流变压器,其中3 变压器的阀侧绕组为星形连接,另外3 变压器的阀侧绕组为星形连接,另外3台采 用三角形连接。 用三角形连接。从高压端到低压端的换流变 压器阀侧绕组连接方式为星形接线- 压器阀侧绕组连接方式为星形接线-三角形 接线。 接线。 。

变电站直流系统讲解

为实现两路交流输入的自动切换; (3) 直流馈电:将直流输出电源分配到每一路输出; (4) 配电监控:将系统的交流、直流中的各种模拟量、开关量信
号采集并处理,同时提供声光告警; (5)监控模块:进行系统管理,主要为电池管理和后台远程监控;
对下级智能设备实施数据采集并加以显示; (6)绝缘监测仪:实现系统母线和支路的绝缘状况监测,产生告警
流母线。 ➢ 直流馈线:直流馈线屏至直流小母线和直流分电屏的直流电源电
缆。 ➢ 均衡充电:用于均衡单体电池容量的充电方式,一般充电电压较
高,常用作快速恢复电池容量。 ➢ 浮充电:保持电池容量的一种充电方法,一般电压较低,常用来
平衡电池自放电导致的容量损失,也可用来恢复电池容量。
第二部分 直流系统组成及部件的作用
平衡电池自放电导致的容量损失,也可用来恢复电池容量。
第二部分直流系统组成及部件的作用
第一小节 变电站直流系统的基本概念
➢ 正常充电:蓄电池正常的充电过程,即由均充电转到浮充电的过 程;
➢ 定时均充:为了防止电池处于长期浮充电状态可能导致电池单体 容量不平衡,而周期性地以较高的电压对电池进行均衡充电;
变电站直流系统讲解
第一部分 直流系统的作用
第一小节 直流系统作用
➢ 直流系统是给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电 源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是 一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响, 并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源(蓄电池)继续提 供直流电源的重要设备。
第一小节 变电站直流系统的基本概念
➢ 直流母线:直流电源屏内的正、负极主母线。 ➢ 合闸母线:直流电源屏内供断路器电磁合闸机构等动力负荷的直
流母线。 ➢ 直流馈线:直流馈线屏至直流小母线和直流分电屏的直流电源电
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