±800kV奉贤换流站结构与功能特点

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正负 800kV 特高压直流输电工程技术

正负 800kV 特高压直流输电工程技术

正负 800kV 特高压直流输电工程技术摘要:随着国民经济的持续发展,我国对电能的需求也日益增加,随之而来的是我国电力装机容量的不断扩大。

但是,我国的电力资源和电力负荷的分布却极为不平衡,如水能资源和煤炭资源作为主要集中在我国西部和北部地区,而电力消耗较多的负荷中心却分布在中部和东部沿海等发达地区。

这就决定了我国必须建设高电压、大容量、远距离的输电网络,将电能大规模的从西部、北部地区运往中、东部的负荷中心,以实现资源优化和提高资源的开发利用效率。

随着直流输电技术和电力电子技术的不断发展,特高压直流输电技术日趋成熟,为 ±800kV 特高压直流输电技术的成功应用提供了可能。

关键词:±800kV;特高压直流输电;工程技术;应用研究1.特高压直流输电技术特点1.1线路造价低三相交流输电的架空输电线路需要三根导线,而直流输电只需要两根,若采用大地或海水作为回路的方式则只需一根,若传输同样容量的电能,直流线路从导线数目、电能损耗和杆塔的结构上面,都要比交流线路少,可以节省投资 30%~40%。

1.2输送容量大交流输电线路会存在介质损耗、电容电流等现象。

而在直流输电线路却不存在。

并且在直流电压下,每毫米厚的绝缘层平均可耐受3~4 万伏电压,这比交流电压下耐受 1 万伏的电压相比,要高很多。

因此同样电流的电能输送,直流电缆输送功率要比交流电缆多 2~3 倍,从而提高了输送功率。

1.3输送距离远交流输电线路由于存在电容电流,且与电缆的长度成正比,所以交流输电的距离不会太长。

而直流输电的距离则不受限制,可以实现远距离的输电,有利于我国电能的优化传输。

1.4可靠性较好交流输电要求三相平衡,其中一相的故障会导致电网的全线停电,且故障电流对高压载流设备会带来影响。

而直流输电线路中,各极是独立调节和工作的,彼此没有影响。

若一极发生故障,则只需停运故障极,另一极与大地构成输电回路,仍可向负载提供不少于一半的功率。

±800kV特高压复奉直流接地极线路调爬工程施工技术

±800kV特高压复奉直流接地极线路调爬工程施工技术

±800kV特高压复奉直流接地极线路调爬工程施工技术顾俊杰;袁奇【摘要】强调了提高特高压直流接地极线路绝缘水平的重要性,通过将接地极线路绝缘子片数增加至5片,并按照间隙与绝缘子干弧距离比值为(80+2.5)%配置并联间隙,同时确保满足导线对地及交叉跨越安全距离要求等技术要点,确保了接地极线路满足线路运行规范,提高了电网运行的可靠性和稳定性.最后探讨了±800kV奉贤换流站-廊下接地极线路调爬工程的施工技术,并为重要输电通道特高压直流线路技改工程提供施工经验.%This paper emphasizes the importance of improving the insulation level of UHVDC grounding electrode line.The grounding electrode line insulators are increased to 5 pieces;the parallel gap is configured in accordance with the insulator gap dry arc distance ratio (80+2.5)%,ensuring that wire-to-ground safety distance and cross-cutting requirements and other technical points meet the demands and that the grounding electrode line operates according to the line performance specifications.Therefore the reliability and stability of the power network have been improved.Besides,it discusses the creepage adjustment construction technology for the porch grounding electrode line in ± 800kV Fengxian converter station,and provides some experience in the construction of UHVDC transmission channel line technological transformation project.【期刊名称】《电力与能源》【年(卷),期】2017(038)002【总页数】5页(P91-95)【关键词】直流输电系统;特高压直流接地极线路;电网运行【作者】顾俊杰;袁奇【作者单位】国网上海市电力公司检修公司,上海 200063;国网上海市电力公司检修公司,上海 200063【正文语种】中文【中图分类】TM773随着经济的快速发展,电力需求随之迅猛增长。

±800kV奉贤换流站500kVGIS超长母线导电电阻测试方法的探讨

±800kV奉贤换流站500kVGIS超长母线导电电阻测试方法的探讨

三 相 , 须 附 加 测 量 电 压 线 , 线 简 单 , 验 速 度 无 接 试
快, 测试 数据 直观 , 无须 换算 。缺点是 对 于改建 或扩 建 变 电站 , 考 虑感 应 电压 对第 三 相母 线 ( 量线 ) 要 测
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5 mm 铜线 短 接 A、 0 B相 ,在 接 地 开关 5 4 2 0 2 7处 接 毫伏 电压表 2 .则 电 流 由 点 A1 A 一 A B _ 2 3 3÷ B 一 B 构成 回路 ,由于 A相 点 A 、 2之 间没有 电 2 1 4A
电压 U 为 点 A1 A A 、 2之 问的 电压 ,由 R = A 0 , A U / 0 即 1
可计算 出 A相母 线 导 电电 阻。 同理 , 以测 得其 它 可
两 相 的电 阻值 。 该 方 法 的最 大 优 点 是 利 用 了 的母 线 本 身 的第
该 方 法测 量 原 理 简 单 , 度 较 快 , 感 应 电压 速 受
21 0 0年第 2期
河 南 电 力
1 9
4 0k - 0 V奉贤换流站 5 0 V I 8 0 k G S超长母线 导电电阻测试方法的探讨
沈 从 树
( 安徽送 变 电工程公 司 , 安徽 合肥 2 0 0 ) 3 6 1
摘 要 : 绍 了+ 0k 奉 贤换 流 站 50 VG S设 备 的特 点和 母 线导 电 电 阻测 试 的 困难 , 出 了几 种 合 理 的测 试 方 法 介 _ 0V 8 0k I 提

±800kv直流换流站设计技术规程

±800kv直流换流站设计技术规程

±800kv直流换流站设计技术规程设计直流换流站的技术规程是为了确保直流换流站能够安全、稳定地运行,有效地将交流电转换为直流电,并将其输送到需要的地方。

以下是关于±800kv直流换流站设计的一些重要技术规程。

1. 设计电压等级:±800kv直流换流站是一种高电压设备,因此必须对其电压等级进行准确的设计。

设计人员需要考虑到电网的电压等级,以及直流输电线路的输电容量和距离等因素,确保直流换流站能够满足电力输送的需求。

2. 设计容量:直流换流站的设计容量是指其可以转换的最大电力。

在设计过程中,需要考虑到交流电源的容量、直流输电线路的负载需求以及变压器的容量等因素,确保直流换流站能够稳定地运行并满足电力输送的需求。

3. 设备选择:在设计直流换流站时,需要选择合适的设备来实现电力转换和输送。

这包括选择适当的换流器、变压器、电容器和断路器等设备。

设计人员需要考虑这些设备的技术指标、可靠性、效率和适应性等因素,确保直流换流站能够正常运行。

4. 系统保护:直流换流站需要具备一定的系统保护功能,以确保设备和人员的安全。

这包括过电流保护、过压保护、短路保护和地故障保护等功能。

设计人员需要根据实际情况确定合适的保护措施,并确保其可靠性和灵敏度。

5. 地线系统设计:直流换流站的地线系统设计是确保设备和人员安全的重要因素。

地线系统需要合理布置,确保设备的接地良好,并能够有效地排除故障电流。

设计人员需要考虑到地线系统的接地电阻、接地装置的可靠性和排故能力等因素。

6. 控制系统设计:直流换流站的控制系统设计是确保设备运行稳定的关键。

控制系统需要能够实时监测和控制直流换流站的运行状态,包括调节换流器的工作模式、控制变压器的输出等。

设计人员需要考虑到控制系统的可靠性、响应速度和适应性等因素。

7. 环境影响评估:直流换流站的设计需要考虑到环境因素对设备和人员的影响。

设计人员需要进行环境影响评估,包括考虑到温度、湿度、腐蚀和振动等因素,以确保直流换流站能够在各种环境条件下正常运行。

±800kV特高压直流输电控制保护系统分析

±800kV特高压直流输电控制保护系统分析

±800kV特高压直流输电控制保护系统分析发布时间:2022-11-30T08:59:30.605Z 来源:《新型城镇化》2022年22期作者:袁凯琪[导读] 可提高交直流输电系统设备在转换过程中的安全性。

±800kV特高压直流每极采用了串联结构和母线区连接结构,且每极的运行方式较为灵活、完整,这对保障控制保护系统的性能具有重要作用。

国网山西省电力公司超高压变电分公司山西省太原市 030031摘要:根据我国土地资源和能源分布的特点,为了符合国家电力系统的发展状况采用了直流输电的方式。

特高压直流输电控制保护系统的安全稳定运行为经济建设的进步和发展提供了充足保障。

因此,针对±800kV特高压直流输电控制保护系统展开内容分析和研究,完善系统功能,促进特高压直流输电方式的进步和发展。

关键词:特高压;直流输电技术;控制保护系统特高压直流输电在我国电力系统发展中扮演着重要角色,而在特高压直流输电中控制保护系统发挥着核心作用,在确保传送功率系统不受到影响的情况下,可提高交直流输电系统设备在转换过程中的安全性。

±800kV特高压直流每极采用了串联结构和母线区连接结构,且每极的运行方式较为灵活、完整,这对保障控制保护系统的性能具有重要作用。

1特高压直流输电的特点特高压直流输电的特点具体包括:1.1提高传输容量和传输距离目前,电能的传输容量和传输距离逐渐朝着规模化的趋势发展,故对电网电压等级和输电效果提出了更高的要求。

由于适合于短距离大容量输电,故在一定情况下可以满足人口密集地区、工业发达地区的电量需求,人们可以通过交流输电的方式将城市的各个方面都联系起来,保证城市整体的能源供应。

1.2节省线路走廊和变电站占地面积一般来说,采用特高压输电提高了走廊利用率,由于是交流输电,故在输送到目的地时,可以减少变电站的数量和占地面积,在一定程度上可以减少城市的用地面积,最大可能利用资源。

±800kV特高压换流站绝缘配合

±800kV特高压换流站绝缘配合

±800kV 特高压换流站绝缘配合发布时间:2021-09-04T00:46:21.021Z 来源:《福光技术》2021年9期作者:白龙生[导读] 目前我国已成为世界上直流输电电压等级最高、输送容量最大的国家。

国网山西省电力公司检修分公司山西太原 030032摘要:特高压直流输电具有大容量、远距离和低损耗等优点,±1100kV 特高压直流输电作为一个全新的输电电压等级,非常适合特大型能源基地向远方负荷中心输送电能。

多端柔性直流输电与传统直流输电相比具有诸多优势,非常适用于可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、城市电网供电和异步交流电网互联等领域。

特高压直流输电和柔性直流输电是当今直流输电领域的两大热点,代表着直流输电技术的最高水平。

关键词:特高压直流;柔性直流;±1100kV;换流站;绝缘配合;过电压我国能源资源和经济发展具有分布不均的地域性特点,能源资源主要集中在西部地区,而负荷主要集中在中东部地区。

为了保证中东部地区的电力供应,必须采取相关技术措旅将能源送往负荷中心。

特高压直流输电具有超大容量、超远距离、低损耗的特点,且具有灵活的调节性能,因此非常适合大型能源基地向远方负荷中心送电。

特高压直流输电是指电压等级为 ± 及以上的直流输电,截至 2013 年,我国已有云南一广东、向家坝一上海和锦屏一苏南 3 条 ±800kV 特高压直流输电工程建成并投运,目前我国已成为世界上直流输电电压等级最高、输送容量最大的国家。

1.国内研究现状1.1特高压直流输电技术的研究现状国家电网公司从 2004 年开始,组织相关科研、设计单位和高等院校对特高压直流的关键技术问题进行的研究,取得了一系列重要成果。

2007 年,国家电网公司在北京建成了特高压直流试验基地;2008 年,在西藏建成了高海拔直流试验基地。

通过这些试验基地的建设,使我国具备了 ±1000kV 及以下电压等级下特高压直流输电工程在不同海拔高度下的电磁环境、空气间隙放电特性、直流避雷器等设备关键技术的试验研究能力。

4731±800kV特高压换流站换流变高压电气试验

±800kV特高压换流站换流变高压电气试验摘要:本文详细介绍了±800kV特高压换流站中换流变的高压电气试验。

关键词:±800kV特高压换流站、换流变、高压电气试验1引言向家坝—上海±800kV特高压直流示范工程是“十一五”国家电网规划建设的金沙江一期送电华东直流输电工程,工程的建设符合国家能源战略,是进一步落实国家“西部大开发”战略,实现国家电网西电东送总体规划目标,促进资源优化配置的一项重要举措。

也是“十一五”期间扩大川电外送规模,满足华东、华中用电需要的一项工程。

向家坝-上海特高压直流示范工程是世界直流输电发展史上的里程碑工程,也是我国特高压输电技术的开创性工程。

±800kV奉贤换流站工程换流部分采用双极、每极两个十二脉动换流器串联接线,电压配置为“400kV+400kV”,双极共安装24台工作换流变(4个换流器单元,每极高、低端各1组),4台备用换流变(每极高、低端各备用1台),共28台。

每极安装Yo-Y-12接线及Yo- -11接线的换流变各2组,每组换流变均由3台容量为297.1MVA的单相油浸式双绕组换流变压器组成,换流变压器采用BOX-IN的封闭安装形式,阀侧套管直接插入阀厅。

2换流变主要高压电气试验项目及方法2.1 绕组连同套管的直流电阻测量2.1.1 试验仪器:变压器直流电阻测试仪,测试电流40A。

2.1.2 试验接线:2.1.3 试验步骤:被测绕组a. 检查试验接线。

变压器直流电阻测试仪测试直流电阻接线图b. 测量高压绕组在各分接位置的直流电阻。

c. 测量低压绕组直流电阻。

d. 记录数据同时记录变压器的上层油温。

2.1.4 数据分析:a. 相间的最大不平衡率小于2%。

b. 换算到同一温度下,与出厂值比较相应变化小于2%。

c. 最大不平衡率计算公式:(%)=(Rmax-Rmin)/Rave。

d. 温度换算公式:R1=(235+t1)R2/(235+t2)2.1.5 安全注意事项:a. 测试导线应有足够的截面;b. 测量过程中不得操作变压器的分接开关;c. 测量时应认真记录绕组温度;d. 更换试验接线时,一定要先断开试验电源;e. 变压器本体及高、低压侧出线上禁止有人工作。

±800kV特高压柔直换流站电气总平面布置优化

±800kV特高压柔直换流站电气总平面布置优化2. 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司,上海市,200001摘要:近期5000A IGBT器件研发成功,亟需研究其对应的±800kV特高压柔直换流站电气总平面布置。

结合建设规模、电气主接线、电气总平面布置原则,同时考虑减小占地面积、节约建设成本、降低对周围环境的影响,对某±800kV 8GW特高压柔直受端换流站工程的电气总平面布置进行优化,可为后续工程提供借鉴。

关键词:特高压;柔直;换流站;总平面布置Optimization of Electrical General Layout for ± 800kV VSC-HVDC Converter StationSONG Tian-li1, JIANG Yu-meng1, QI Yu-chen1, WANG Shi-hao1, LI Hao-en1, HUANG Ruan-ming1, DENG Shen-wei2(1. State Grid Shanghai Economic Research Institute, Shanghai 200233, China2. East China Electric Power Design Institute Co., Ltd of China Power Engineering Consulting Group, Shanghai 200001, China)Abstract: Recently, the successful development of 5000A IGBT devices requires urgent research on the corresponding electricall ayout of ±800kV VSC-HVDC converter stations. Based on the principles of construction scale, electrical main wiring, and electrical overall layout, while considering reducing land occupation, saving construction costs, and reducing the impact on the surroundingenvironment, the electrical overall layout of a ±800kV 8GW VSC-HVDC converter station project is optimized, which can provide referencefor subsequent projects.Key words:ultra-high voltage; VSC-HVDC; converter station;general layout0 引言特高压柔直换流站电气总平面布置是一项综合性、系统性设计工作。

特高压直流输电系统构成及运行接线特点


谢谢欣赏!
特高压直流输电特性
一、特高压直流输电系统构成及运行接线特点
特高压直流输电联或并联接线。
特高压直流输电特性
一、特高压直流输电系统构成及运行接线特点
图3-11为向家坝—上海±800kV特高压直流输电工程主回路接线图。图中每 端每极采用两组额定运行电压为400kV的12脉动换流器串联,每个12脉动换 流器两端通过隔离开关连接直流旁路断路器。
图3-11 特高压直流输电工程主回路接线图 1—换流变压器;2—换流阀;3—平波电抗器;4—交流滤波器或电容器;5—直流接地极;6—直
流滤波器
特高压直流输电特性
一、特高压直流输电系统构成及运行接线特点
特点:直流输电系统具有多种运行方式(45种),并且各运行方式间可
以手动或自动灵活的转换。 直流输电系统运行方式取决于以下因素: ✓ 直流回路接线方式 ✓ 直流功率输送方向 ✓ 直流电压、输送功率和无功控制模式 ✓ 各因素的组合方式
特高压输变电技术
CONTENTS
目 录
三 特高压直流输电特性
1 高压直流输电基本原理 2 高压直流输电系统结构 3 特高压直流输电系统结构及运行 4 特高压交直流混合电网
03特高压直流输电系统 结构及运行
特高压直流输电特性
课题三 特高压直流输电系统结构及运行
±800kV(1200kV)以上电压的直流输电在绝缘、 电晕水平等方面与特高压交流输电大体相当,因 此被称为特高压直流输电(UHVDC)。

±800kV特高压直流输电控制保护系统

±800kV特高压直流输电控制保护系统发布时间:2022-12-05T09:02:49.209Z 来源:《福光技术》2022年23期作者:罗理[导读] 大规模长距离的电力输送主要是依靠特高压直流输电技术,但是在实际使用中也会存在诸多问题,需要建立完善的控制保护系统来保障电力传输的安全稳定性和传输的效率。

因此,在现阶段加强对于±800kV特高压直流输电控制保护系统的研究具有十分重要的现实意义。

国网湖南超高压变电公司湖南长沙 410000摘要:大规模长距离的电力输送主要是依靠特高压直流输电技术,但是在实际使用中也会存在诸多问题,需要建立完善的控制保护系统来保障电力传输的安全稳定性和传输的效率。

因此,在现阶段加强对于±800kV特高压直流输电控制保护系统的研究具有十分重要的现实意义。

关键词:±800kV;特高压;直流;输电;控制;保护;系统1直流输电系统概念直流输电系统由直流线路、逆变站、整流站、交流侧电力滤波器、直流侧电力滤波器、换流变压器、无功补偿装置、直流电抗器以及保护、控制装置等构成,通常是两端直流输电系统,其中整流站和逆变站属于换流站,通过整流站和逆变站能够实现交流电力和直流电力的转换,换流站是直流输电系统比较重要的组成部分。

首先由交流系统的送电端将交流功率通过换流变压器送到整流器,完成交流功率到直流功率的转化,然后将直流功率通过线路传输到逆变器,逆变器又会将直流功率转化为交流功率,最终传输到交流电力系统的受电端。

2特高压直流输电控制保护系统的分层结构针对控制保护系统进行分层处理,主要是依据电器的等级和工作环节进行分类。

为了保障系统的安全稳定运行,技术操作人员应该充分掌握系统的输电情况,及时发现并处理系统运行过程中存在的故障问题。

系统分层结构如图1所示。

3特高压直流保护配置原则3.1三重化保护配置为了保证直流输电工程运行的安全稳定性,一般常规的HVDC工程中会设置双重化的主保护和测量传感器,达到保护直流输电工程的目的。

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±800kV奉贤换流站的结构与功能特点
我国宜宾向家坝至上海奉贤送电距离达1900 km的±800 kv特
高压直流输电工程于2010年7月8日正式投运。这是目前世界上
运行线路最长、输电容量最大、损耗最低(线损仅4%)、信价比最
高的特高压直流输电工程。上海奉贤换流站是向家坝-上海±800千
伏特高压直流输电工程的受端换流站,位于上海奉贤区境内,站址
总用地面积17.48hm2,围墙内用地面积15.06hm2,换流站容量为
6400mw,直流额定电压为±800kv。奉贤换流站也是目前世界上最
大容量的特高压换流站,从建设到运行共创下18项电力工业技术
的世界纪录,把主要集中在金沙江、大渡河、雅砻江三江流域的四
川丰富的水电资源,同中国经济最发达地区之一的上海联结在一
起。奉贤换流站的结构是:每极两个12脉冲阀组串联接线方式;
换流变压器(单相双绕组)28台(4台备用),每台容量297.1mva;交
流滤波器4大组,15小组,总容量3746mvar。1回±800kv高压直
流输电线路,1回接地极线路。交流出线本期3回,远景4回。
1.主接线方式
直流换流站的主接线设计主要有两个方面,即直流侧主接线和
交流侧主接线。
奉贤换流站直流侧主接线采用(400 +400)kv 换流器接线方案,
参见图1。每极高、低端12 脉动换流器两端设计电压相同,12 脉
动换流器两端连接直流旁路断路器,通过直流旁路断路器操作可以
投入或者推出该12 脉动换流器,因此,运行方式非常灵活,可根
据实际情况合理组合。其正送和反送功率传输方向下的直流输电系
统运行方式如下:
1)完整双极运行方式;2)1/2 双极运行方式;3)完整单极大
地返回运行方式;4)1/2 单极大地返回运行方式;5)完整单极金
属回路运行方式;6)1/2 单极金属回路运行方式;7)3/4 双极运
行方式。

平波电抗器采用2 台串连的型式,分别配置在直流极线和中性
线母线上,降低了平波电抗器的制造难度。每一个12 脉动换流器
两端并接有旁路断路器以及隔离开关,用于旁路或者投入此12 脉
动换流器。换流变压器的型式为单相双绕组。
由于直流系统电压从±500 kv 提高到了±800kv,特高压直流
输电工程换流器接线从传统的单12脉动换流器改为采用双12 脉动
换流器结构。采用双12 脉动换流器结构,使主回路有更多的运行
方式,提高了整个系统运行的灵活性和可用率。
针对双12 脉动的特点,在直流侧接线中,增加了旁路断路器和
隔离开关。通过旁路断路器和隔离开关的配合控制,可以完成单12
脉动换流器的正常起停控制和故障情况下的换流器退出操作,以实
现上述7 种不同运行方式。
奉贤站交流侧主接线则采用常规的3/2断路器接线方式,这种
接线方式的优点是运行的可靠性和灵活性很高,在检修母线或回路
断路器时不必用隔离开关进行大量的倒闸操作,操作方便。并且,
调度和扩建也很方便。但不足的地方是与单断路器双母线相比,设
备投资和断路器维修量都有所增加;并且一条回路故障有二台断路
器要跳开,联络断路器故障会造成相连两条回路的短时停电;再有,
为了便于回路的交叉配置,要求电源数和出线数最好相等;还有这
种接线的继电保护装置也比其他接线要复杂得多。交流侧主接线参
见图2。

2.直流侧主要部分及其功能
1)换流变压器。换流变压器是接在换流阀与交流系统之间的电
力变压器。采用换流变压器实现换流阀与交流母线的连接,并为换
流阀提供一个中性点不接地的三相换相电压。换流变压器与换流阀
是构成换流单元的主体。
换流变压器在直流输电系统中的作用:一是传送电力;二是把
交流系统电压变换到换流器所需的换相电压;三是利用变压器绕组
的不同接法,为串接的两个换流器提供两组幅值相等、相位相差
30°(基波电角度)的三相对称的换相电压以实现十二脉动换流;四
是将直流部分与交流系统相互绝缘隔离,以免交流系统中性点接地
和直流部分中性点接地造成直接短接,使得换相无法进行;五是换
流变压器的漏抗可起到限制故障电流的作用;六是对沿着交流线路
侵入到换流站的雷电冲击过电压波起缓冲抑制的作用。
由于换流变压器的运行与换流器换相造成的非线性密切相关,
它在漏抗、绝缘、谐波、直流偏磁、有载调压和试验等方面与普通
电力变压器有不同的特点和要求。
2)晶闸管换流阀。可控硅晶闸管换流阀是直流输电工程的“心
脏”,实现交流和直流的变换。可控硅阀安装于室内,采用空气绝
缘和水冷却。按照触发原理的不同可分为ltt换流器和ett换流器。
由电触发晶闸管ett组成的换流单元称为ett换流器,电触发晶闸
管工作原理是阀控系统来的触发信号转化为光信号,由光缆将光信
号传送到每个晶闸管级,在门极控制单元把光信号再次转换成电信
号,经放大后触发晶闸管元件。由光触发晶闸管ltt组成的换流单
元称为ltt换流器,光触发晶闸管工作原理是在晶闸管门极区周围,
有一个小光敏区,当一定波长的光被光敏区吸收后,在硅片的耗尽
层内吸收光能而产生电子空穴对,形成注入电流使晶闸管元件触
发。这种触发方式与电触发方式相比,省去了控制单元的光电转换、
放大环节及电源回路,简化了阀的辅助元件,改善了阀的触发特性,
提高了阀的可靠性。参见图3所示。

奉贤换流站采用的是6英寸、8.5kv、4ka的大功率电触发晶闸
管原件。每极阀厅包括高端和低端各一个,高、低端阀厅分别悬吊
六个双重阀塔,每个双重阀塔有两个单阀组成;每个单阀包含两个
阀层,每个阀层有4个可控硅组件和4个电抗器组件,每个单阀共
有8个可控硅组件和8个电抗器,每个单阀并联一个阀避雷器;每
个可控硅组件由七个可控硅元件及其并联的均压电阻、电容串联而
成,每个可控硅位于两个铝制散热器之间,7个可控硅和8个铝制
散热器被压力达190kn的夹紧件压在一起;全站共有48个单阀,
每个单阀共有56个可控硅(包括2个冗余可控硅),双极总计可控
硅数目为2688只。参见图4。

3)直流开关场
在常规直流典型接线输电工程中,为满足直流主接线的基本运
行、检修要求,直流开关场按极对称设置有平波电抗器、直流滤波
器、直流电压测量装置、直流电流测量装置、直流plc 滤波装置、
直流隔离开关、金属回路转换开关(mrtb)、大地回路转换开关
(grts)、中性母线高速开关(nbs)、中性母线高速接地开关(nbgs)、
中性点设备及过电压保护设备等,特高压直流仍然需要配置上述设
备。上述主要设备的基本功能特点如下:
平波电抗器的作用主要包括:
抑制换流阀产生的纹波电压、直流小电流运行时保持电流连续、
防止逆变器换相失败、直流故障时抑制电流的突变速度、抑制线路
电容和换流站直流侧容性设备通过换流阀的放电电流,以免损坏阀
的元件、减少从直流线路侵入到换流站雷电波对换流阀的危害等作
用,与直流滤波器配合,减少系统谐波分量,减小对邻近通信线路
的干扰。
直流plc 串接在直流极线上,以滤除该频段的电流分量,减少
直流线路对相邻线路产生的干扰。
直流滤波器并接在直流极线与中性母线之间,其主要作用为减
少直流侧谐波,降低直流架空线路对相邻通讯线路的影响。过电压
保护装置由阀组避雷器、直流侧避雷器及中性母线电容器组成。直
流部分测量装置包括直流极线、中性线、直流滤波器组设置各种电
流互感器及电压互感器,向直流控制保护系统的测量提供输入。
3.3交流侧主要部分及其功能
1)gis。奉贤换流站500千伏交流侧主接线采用3/2断路器接
线方式,其交流场内采用的是户内gis方案。gis即为六氟化硫封
闭式组合电器,它将一座变电站中,除变压器以外的一次设备包括
由断路器、母线、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、
接地开关、电缆终端、进出线套管接器等,经过优化设计有机地组
合成一整体,并封装在金属封闭外壳内,与出线套管、电缆连接装
置、汇控柜等共同组成,充以一定压力的sf6气体作为灭弧和绝缘
介质的高压成套配电装置。gis结构参见图5。

gis具有结构小型化、可靠性高、安全性好、杜绝了对外部的不
良影响、安装周期短、维护方便等优点。
2)交流滤波器。奉贤换流站交流滤波器共分4大组(15小组),
分别接在交流场第1、2、3、4串上。第一大组分3小组交流滤波
器或并联电容器,其他每大组分4小组交流滤波器或并联电容器。
全站共有8组hp12/24型交流滤波器;6组带阻尼电抗器的并联电
容器(scd),1组不带阻尼电抗器的并联电容器(sc)。直流滤波器
共2组,每条800kv极母线上各接有一组2/12/24的的三调谐直流
滤波器。
奉贤换流站是我国为实现西电东送的重大特高压直流工程建设
项目。该工程从四川复龙换流站到南汇和奉贤交界处的邵厂镇上海
奉贤换流站绵延近1900余公里,该工程建成后,通过奉贤换流站
每年给上海可输送电量约305亿千瓦时,可替代600多万千瓦燃煤
火电机组,每年可减少二氧化碳2500万吨、二氧化硫排放20万吨、
氮氧化物4万吨,减少1500万吨煤炭运输问题。作为向家坝-上
海±800千伏特高压直流输电示范工程的奉贤换流站是上海解决能
源问题的重大电力工程项目,具有十分重要的社会意义和经济价
值。
作者简介:
王建中,1954生,大专学历,工程师,从事特高压直流工程建
设管理工作
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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