论特高压交直流输电系统可靠性

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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。

高压直流输电技术

高压直流输电技术
环境工程1002班
徐亚涛 陈威 江克东
22:07
1


一、发展特高压电网的必要性 二、直流输电技术的发展 三、直流输电与交流输电的性
能比较 四、高压直流输电系统的结构 和元件
22:07 2
一、发展特高压电网的必要性
1、发展特高压电网是满足电力持续快速增长的
客观需要。
随着国民经济的持续快速发展,我国电力工 业呈现加速发展态势,近几年发展更加迅猛。按照在 建规模和合理开工计划,全国装机容量2010年达到9.5 亿千瓦,2020年达到14.7亿千瓦;用电量2010年达到 4.5万亿千瓦时,2020年达到7.4万亿千瓦时。电力需 求和电源建设空间巨大,电网面临持续增加输送能力 的艰巨任务。
交流系统 金属回路 可选择的)
交流系统
五、SPWM控制技术
一.SPWM逆变器的工作原理
SPWM逆变器:其期望输出电压波形
为正弦波的逆变器.
就目前的技术而言,还不能制造出功
率大、体积小、输出波形如同正弦 波发生器那样标准的可变频变压的 逆变器.
谢谢大家!
22:07
33
名 称 交 单回 线路(次/百 公里/年) 两端换流站 (次/年) 0.299 流 双回 0.054 单极 0.126 直 流 双极 0.055 交 单回 0.29 流 双回 0.054 直 单极 0.14 流 双极 0.01
0.560
0.120
4.80
0.20
0.6
0.06
1Hale Waihona Puke 40.25三、直流输电与交流输电的性能比较
8) 可隔离故障,有利于避免大面积停电。
三、直流输电与交流输电的性能比较

特高压直流输电技术及其应用

特高压直流输电技术及其应用

特高压直流输电技术及其应用一、概述特高压直流输电技术是一种高效能、低损耗、远距离长输、抗干扰能力强且可靠性高的电力输电技术。

特高压直流输电技术的应用不仅可以改善电网的无功角,提高稳定性,而且还可以优化电网的结构布局,提高电能利用率。

二、技术原理特高压直流输电技术是利用电力电子器件对交流电进行整流、变换、滤波处理后,形成直流电,再通过输电线路对直流电进行传输的一项新技术。

特高压直流输电系统主要由换流站、高压直流输电线路和终端换流站等组成。

电源通过换流站的交流侧接入,变为直流电后经过高压直流输电线路输送到接收站,再通过终端换流站变为交流电接入电网。

三、优点1. 低损耗:采用直流输电可避免交流输电过程中会产生的电抗、电流互感等损失。

2. 远距离高效能输电:直流输电线路作为可替代交流输电的新型电网架构,其输送长度远高于交流输电,可在远距离长距离输送电力。

3. 抗干扰能力强:特高压直流输电技术在功率变化、相位跳跃、短时间过载、负载波动以及输电线路受到外来干扰等情况下仍能保证良好的电能传输和供应。

4. 可靠性高:通过对换流站、输电线路、终端换流站等设备进行可靠性设计,并采取智能化技术,可确保特高压直流输电系统的稳定性和安全性。

四、应用1. 遥远地区电力输送:特高压直流输电技术能够长距离超远距离输送电力,为遥远地区的电力需求提供解决方案,并充分利用负载率,实现对电力资源的优化利用。

2. 解决电网瓶颈问题:特高压直流输电技术具有抗干扰能力强和输电长度远的特点,可以有效解决传统交流输电在电网瓶颈问题上的限制。

3. 可再生能源输送:随着可再生能源发电技术的不断发展,特高压直流输电技术可以用于传输风力发电、太阳能发电等可再生能源的电力。

4. 铝、铜资源集中地输电:利用特高压直流输电技术,可以将铝、铜等原材料在世界范围内集中输电,进一步实现资源优化布局。

五、发展前景特高压直流输电技术是未来电力送输的主要方向。

作为一项领先的电力技术,其优越的性能和可靠性,将推动电力输送的新型模式。

特高压直流输电的发展及技术特点

特高压直流输电的发展及技术特点

特高压直流输电的发展概况和技术特点电气0707王彦洁1071180724特高压直流输电的发展概况和技术特点王彦洁(华北电力大学,电气0707,北京市)【摘要】文章论述了特高压直流输电的概念和在国内外的发展情况,介绍了特高压直流输电工程的技术特点和工程设计问题,阐述了特高压直流输电对我国电网建设和经济发展的影响和意义以及在我国的发展前景。

【关键词】特高压直流输电0.引言特高压电网是指由特高压骨干网架、超高压、高压输电网、配电网及高压直流输电系统共同构成的分层、分区,结构清晰的大电网。

其中,国家电网特高压骨干网架是指由1000kV级交流输电网和±600kV级以上直流输电系统构成的电网。

电力工业的快速增长、电网容量的不断增大对输电技术提出了许多新的要求:发展“西电东送”的需要;电网增容及改善电网结构的需要;全国联网的需要:提高电网安全稳定运行水平的需要。

而特高压电网能够提高输送容量;缩短电气距离,提高稳定极限;降低线路损耗;减少工程投资;节省走廊面积;降低短路电流;加强连网能力。

其经济高效使特高压输电成为迫切需要研究解决的问题。

1.特高压直流输电的发展1.1特高压直流输电的概念直流输电是目前世界上电力大国解决高电压、大容量、远距离送电和电网互联的一个重要手段。

直流输电是将交流电通过换流器变换成直流电,然后通过直流输电线路送至受电端并通过换流器变成交流电,最终注入交流电网。

特高压直流输电(UHVDC——Ultra High Voltage Direct Current transmission)是指±800kV(±750kV)及以上电压等级的直流输电及相关技术。

1.2 特高压直流输电的发展特高压直流输电技术起源于20世纪60年代,瑞典Chalmers大学1966年开始研究±750kV导线。

1966年后,前苏联、巴西等国家也先后开展了特高压直流输电研究工作,80年代曾一度形成了特高压输电技术的研究热潮。

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
特高压直流输电(Ultrahigh Voltage Direct Current Transmission,简称UHVDC)是指在特高压(1100千伏及以上)下,采用
直流方式进行输电的技术。

UHVDC技术具有输电距离长、传
输损耗小、可控性好等优点,被广泛应用于远距离大容量的电力输电项目。

在特高压直流输电系统中,SLCC(Single Line Commuted Converter)换流技术是其中一种常用的换流方式之一。

SLCC
换流技术是通过一个主控换流器和多个辅助换流器组成的方式来实现电力的双向转换。

在SLCC换流技术中,主控换流器被用于控制电流的流动方向,并且负责将直流电流转换为交流电流或将交流电流转换为直流电流。

辅助换流器则用于辅助电流的转换和调整,以实现电力系统的稳定性和可靠性。

SLCC换流技术具有换流器结构简单、控制灵活、可靠性高等
优点。

与其他换流技术相比,SLCC换流技术的成本相对较低,适用于中小容量的直流输电项目。

总之,特高压直流输电中的SLCC换流技术是一种成本低、控制灵活、可靠性高的换流方式,被广泛应用于新型电力系统中。

特高压交流与特高压直流输电技术特点对比分析

特高压交流与特高压直流输电技术特点对比分析

特高压交流与特高压直流输电技术特点对比分析1 特高压交流输电的技术特点(1)特高压交流输电中间可以落点,具有电网功能,可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换实际需要构成国家特高压骨干网架。

特高压交流电网明显的优点是:输电能力大(每提高一个电压等级,在满足短路电流不超标的前提下,电网输送功率的分区控制规模可以提高两倍以上,见表附-1)、覆盖范围广(可以覆盖全国范围)、网损小(铜耗与电压平方成反比;为了降低地面场强、减少电晕损耗,特高压交流线路一般采用八分裂导线,导线电流密度一般选择0.5~0.6A/2mm 左右)、节省架线走廊(如果都按照自然功率输送同等容量的电力1000万千瓦,采用500kV 交流输电,需要8~10回;采用1000kV 交流输电,仅需要2回,可以明显减少输电走廊,如果采用同塔双回,将进一步节省输电走廊,这对寸土寸金的长三角地区是很有意义的)。

特高压交流电网适合电力市场运营体制。

适应随着时间推移“西电东送、南北互补”电力流的变化。

附表-1短路电流控制水平及相应的系统分区控制规模(2)随着电网发展装机容量增加,等值转动惯量加大,电网同步功率系数逐步加强(设功角特性曲线的最大值为M P ,运行点功角为0δ,则同步功率系数为功角特性曲线上运行点功率的微分,0δCOS P P M S =,0δ越小,S P 越大,同步能力越强),交流同步电网的同步能力得到较充分利用。

同步电网结构越坚强,送受端电网的概念越模糊,如欧洲电网那样普遍密集型电网结构,功角稳定问题不突出,电压稳定问题上升为主要稳定问题。

法国联合电网1978年“12.19”大面积停电事故剖析:这次事故损失负荷29GW,约占当时全法国负荷75%,停电8.5小时,少送电1亿kWh。

造成这次大面积停电事故的主要原因是:低温造成系统负荷大量增加,系统无功备用容量不足,导致系统电压崩溃。

当时法国气温比往年同期低5~7℃,负荷水平比预计多1.2~1.3GW。

浅谈高压直流输电的优缺点

浅谈高压直流输电的优缺点摘要:综述了输电方式的变化及直流输电系统的构成,对其优缺点进行了比较研究。

关键词:高压直流;特高压;输电输电是发电和用电的中间环节,现代输电工程中并存着两种输电方式,高压交流输电和高压直流输电,两种方式各有自己的长处和不足,同时使用它们,可以取得更大的经济效益。

一、输电方式的变化人类输送电力,已有一百多年的历史了。

输电方式是从直流输电开始的,1874年俄国彼得堡第一次实现了直流输电,当时输电电压仅100V,随着直流发电机制造技术的提高,到1885年,直流输电电压已提高到6000V,但要进一步提高大功率直流发电机的额定电压,存在着绝缘等一系列技术困难,由于不能直接给直流电升压,使得输电距离受到极大的限制。

不能满足输送容量增长和输电距离增加的要求。

19世纪80年代末发明了三相交流发电机和变压器。

1891年,世界上第一个三相交流发电站在德国劳风竣工,以3 104V高压向法兰克福输电,此后,交流输电就普遍的代替了直流输电。

但是随着电力系统的迅速扩大,输电功率和输电距离的进一步增加,交流电遇到了一系列不可克服的技术上的障碍,大功率换流器(整流和逆流)的研究成功,为高压直流输电突破了技术上的障碍,因此直流输电重新受到了人们的重视。

1933年,美国通用电器公司为布尔德坝枢纽工程设计出高压直流输电的装置;1954年在瑞典,从本土到果特兰岛,建立起了世界上第一条远距离高压直流输电工程。

二、直流输电系统3逆变器是可以相互转换的。

三、高压直流远距离输电方式具有明显的优点一是经济效率高,可较大幅度地提高发电机组的有功功率的输出和线路传输效率,这是高压直流输电方式的主要追求。

二是大幅度降低线路建设投资成本,节省输电走廊,提高线路传输能力。

直流电能的输送只需1根(单极)或2根(双极)导线与大地构成传输回路。

例如±500kV 蔡白线输电线路的两极导线(每极均为四分裂导线),分别与在三峡蔡家冲和上海白鹤两头的换流站接地极(大地)构成传输回路,使设计输送功率达到300万kW;与同等交流输电容量等级的线路相比,直流输电线路的铁塔与铁塔基础设计要小得多。

特高压直流输电技术的特点与应用研究


3 、特 高压 直流输 电技 术的应用 中应 注意的 问题
31 .、合理 选 择 换流 站 与 接地 极 站 址 在特 高压 直 流输 电工程 设 计 中 , 理选 择 换流 站 站 址和 接 地极 极 址 是 合
约土地资源 , 节省建设投资和运行费用 , 减少煤 电对环境污染的影响。 通过 科技创新 , 可以有效地降低 电磁环境 的影响, 有利于国家环保总体战略的体
直 流 特 高压 线路 与铁 路 、 路 、 电 线路 、 公 弱 电力 线 路 、 筑物 及 河 流 等交 叉 建 时, 交叉 跨 越 间距 均 有 较大 增 加 。 () 3 自然条 件 恶 劣地 段 : 于直 流 特 高压 线 路 的重要 性 , 路径 选 择 时 , 鉴 在 应 尽 量避 开 重 冰 区 、 污 秽 区 、 通 困难 地 区 、 空 区及 不 良地 质 现 象 发育 重 交 采 地 区 。当无法 避 开 时 , 尽量 缩 短 自然条 件 恶 劣地 段 的 长 度 。 应 总之 , 设特 高 压 电 网 , 以实 现 大 范 围 的资 源 优化 配 置 , 效地 节 建 可 有
施 影 响严 重 , 并且 由于 特 高压 直 流大 容 量 、 距 离 输 电的 应 用特 点 , 高 压 远 特 直 流 接地 极 所处 地 区不 是 西南 山 区 , 是 东部 发 达地 区 。 节省 工 程 造价 、 就 为
2、特 高 压 输 电 的 优 势
特高 压直 流 输 电技 术 不仅 具 有高 压 直 流 输 电技术 的 所有 优 点 , 且 将 而 直 流输 电技术 的优势 充分 发挥 。
’ 12 .、特 高 压直 流 输 电 的发 展 目标
特 高压 直 流 输 电系 统 应符 合 “ 划 科学 , 构合 理 , 术 先进 , 全 规 结 技 安

特高压交直流电网系统保护及其关键技术

特高压交直流电网系统保护及其关键技术摘要:随着特高压交直流输电技术及其联网技术的快速发展,风电和光伏等新能源大量并网、远距离跨区输电规模持续增长,电网格局与电源结构发生重大改变,电网发展过渡期安全稳定特性不断恶化,因此,本文对特高压交直流电网系统保护及其关键技术展开探讨分析,以供相关人员参考学习。

关键词:特高压交直流电网;系统保护;关键技术前言中国特高压交直流电网发展过渡期,电网特性持续发生重大变化,传统的安全稳定防御技术和措施难以适应,极须对电网安全防控体系进行提升。

在梳理电网大的特性变化基础上,分析了适应特高压交直流电网实践的“系统保护”的必要性及需求。

并着重介绍了全景状态感知、实时决策与协同控制、精准负荷控制技术的需求及框架。

一、构建系统保护的必要性及关键问题1.1构建系统保护的必要性传统的安全稳定三道防线体系、控制措施在交流电网发展的各个阶段,为保障电网安全运行发挥重要作用。

随着电网结构特性不断变化,传统单一的稳定控制措施、措施量、防御范围和防御技术在一定程度上滞后于特高压交直流大电网运行实践,已难以满足系统安全防御要求。

体现在以下几个方面。

1.1.1现有特高压交直流电网故障对安全稳定控制量的需求激增应对严重故障的稳控系统一般仅针对局部稳定问题设防,控制措施量相对较小、措施类型相对单一。

特高压交直流电网单一通道输电容量很大,例如在同送端同受端多直流输电格局下,多回直流换相失败会在数百毫秒内引发上千万千瓦的有功波动,对送受端电网均造成严重冲击,原有基于局部稳控的设防模式不能满足严重故障后对控制措施量的需求。

1.1.2特高压交直流电网连锁故障问题凸显特高压电网交直流相互耦合、送受端交互影响增强,需要不断拓展防控措施,应对交直流连锁故障防御要求。

不同送端不同受端输电格局和稳定形态复杂,现有安全控制体系下措施组织和协调难度大,需要重构电网安全防御体系。

特高压交直流电网同送端不同受端和同受端不同送端多直流送电格局同时存在,使得电网薄弱断面的稳定形态更加复杂,控制措施的需求量大、种类多,防御范围涵盖多频带、多时间尺度、多控制资源,控制网络化特征突出,协调难度大,突破了原有稳控系统局部、分散的配置理念,需要重构新的电网安全综合防御体系。

特高压交直流输电的技术特点

特高压交直流输电的技术特点摘要:伴随输电技术的不断突破,当前我国呈现出特高压输电广泛应用的状况。

本文对特高压交、直流输电技术的特性进行细致阐释,对比特高压交、直流输电技术的经济性特点。

以此为基础,探讨特高压输电技术应用在多个场合的具体应用情况。

关键词:特高压交直流输电;技术特点;发展1 引言特高压电网通常是1100kV级交流和±800kV级直流输电电网。

特高压输电技术的突破和创新使我国大规律、远距离输电得到解决,并且呈现稳定性和低成本的特点。

特高压输电的经济性是其核心基础。

我国特高压输电技术处于持续性的探索和创新状态,我国特高压输电技术的工程实践能力也得到了显著提升,特高压交、直流两种输电方式在未来的具体应用才是工程技术人员亟待解决的问题。

本文深入分析特高压交、直流输电技术的根本特点,重点阐释其应用场合和带来的具体经济性优势。

2 特高压直流输电技术根本特性2.1电网结构并不复杂,调控操作简单特高压直流输电通常传输模式为大功率、点对点、远距离,没有中间落点,电力直接被输送至负荷中心。

在送、受端已经确定之后,采取直流输电方式能够成功形成交、直流电网并联输电的状态,也可以采取非同步联网输电,电网结构明朗,调控简单。

2.2可以更好的限制短路电流通常直流输电线路用来连接交流电网。

直流系统自身能够成功实现定电流控制,将系统中短路电流进行限制,避免系统短路容量在电网互联的情况下逐渐加大。

2.3系统稳定性、可靠性较为突出可控硅换流器的使用能够实现直流输电技术中对有功功率进行快速调整,改变电流方向。

此外,正常状态下直流系统可以提供稳定的输出,一旦出现事故,能够立即对故障系统开展支援。

所以,交、直流电网互联的情况下,如果交流电网线路短路,可以采取短暂增大直流输送功率的措施用于对电源端的发电机转子速度进行控制,使系统的可靠性得到提升。

2.4降低年电能损耗,线路成本不高交流架空线输电由三根导线组成,直流由两根导线组成,电阻损耗较小,线路感抗和容抗的无功损耗、交流工况下的集肤效应都没有,能够充分利用导线截面;直流输电方案如果采取大地作为回路或者海水作为回路,一根导线即可完成,降低了投资成本,在前期投资以及运行费用方面体现护经济性。

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论特高压交直流输电系统可靠性
摘要:随着我国的经济的飞速发展和科技的进步,我国对于电力的需求也就越来
越大,超长距离大容量的交直流输电项目也就越来越多,随之,我国对于超高压、特高压直流输电系统的可靠性问题也就越来越重视。

我们可以根据1000kV/800kV
交/直流输电的系统结构来构建基于确定性指标的输电系统串并联可靠性的模型,然后提出相应的评估方法,用相关的元器件和子系统的实际运行可靠性指标来进
行两种输电系统可靠性的评估,然后将两种输电系统可靠性的特点进行比较分析,看看这两种输电系统强迫停运对电网运行稳定性是否会存在影响,若存在影响会
有多大,以及保证电网运行稳定措施的可靠性。

关键词:输电系统;可靠性;模型;评价方法;稳定措施;经济性
在我国,电力需求和能源的分布显的极为不平衡,未来将电力资源进行合理的
配置,从而提高电力输送的可靠性和经济性,我们就急切的需要去建设超长距离大
容量的高压交直流输电工程,并且我们对于论特高压交直流输电系统可靠性的要求
也变的越来越高。

超高压交直流输电是已经比骄傲成熟的技术、输变电和控制设备,在国内外已经开始在大量工程实例中进行投用,这也为我们提供了丰富的运行
经验。

但是在进行运行的时候,任何一个交直流输电系统故障发生都将会对其他
交直流输电系统,乃至整个送端电网都会产生极大的影响。

因为特高压输电的可
靠性和经济性的评估对整个电力系统来说都是十分有必要和有极大的影响的,所
以说,将二者的可靠性和经济性进行量化,并且开展相应的对比分析,这对于特
高压输电工程的规划和建设来说具有及其重要的意义。

1、特高压交直流输电特点分析
特高压交直流输电主要是为了超长距离大容量输电而提出。

可以通过提高电
压的等级来增加输送电量的容量,这样可以大大的减少输送电的回路数目而且节省
了线路的走廊和投资。

在uHVDc输电系统当中,换流变压器不仅仅需要在两个电
压等级系统之间进行电能的传输,还需要去借助换流变压器非常大的调压范围来实
现最优的运行。

但是由于在特高压换流站中,换流变压器的台数比较多,单台的容
量就显得更加的大,而且与电压最高电压一组阀相连的换流变压器的阀侧电压会更高,着就导致变压器所用的套管等辅助设备的可靠性降低。

对于特高压换流变压器
来说,除了需要去解决绝缘、强度、油流带电等常规问题外,特高压换流器作为换
流站内最大件的设备,受到运输的限制也是十分的大的。

换流变压器主要采用的
是单相双绕组型式。

这与平波电抗器有很多相似的地方,同样的存在绝缘、强度、
运输等问题,但是平波电抗器在制造难度上不如换流变压器,不国随着绝缘和电感
量的增加,由于受到电压和运输的限制,不得不采用多台分散布置。

从制造的难度
和造价来说,干式平波抗电器抗相对来说更有优势。

2、交/直流输电系统通用可靠性模型和评估方法
2.1交/直流输电系统可靠性概念
交/直流输电系统的可靠性是指能在一定的条件下和一定的时间内完成设计确
定的输送电力和电能的概率。

目前,输电系统可靠性采用确定性可靠性指标表示
和统计。

这些指标包括:强迫停运率(次/a)、强迫停运时间(h/次)和计划停运率(次/a),计划停运时间(h/次)以及能量可利用百分比,即实际可利用的输送功率与最
大持续输电能力的百分比。

交/直输电系统可靠性与设计准则、元件可靠性、运行环境和运行管理有关。

输电系统一次建设成本随能量实际可利用率或可靠性指标
的提高呈指数上升,同时用户因停运投入的附加成本和不可靠性损失成本随可靠
性指标的提高而減少。

可靠性的优化目标是输电系统为提升系统可靠性所增加的
一次建设成本等于用户所减少的可靠性损失成本。

输电系统多按寿命周期成本最
小进行技术经济比较,接入电网后在N1运行可靠性准则基础上优化建设成本和
运行成本。

2.2交/直流输电系统基于确定性指标的可靠性模型
交/直流输电系统都是由一系列的元器件通过串并联构成的。

它们的可靠性可
根据系统结构,按照单个元件的停运率和停运时间与相邻元器件可靠性关联的紧
密程度,分割为若干可靠性子系统的串并联矩阵组合。

各子系统可靠性决定于其
组成的元器件可靠性,按照单个元件的停运率和停运时间建立确定性指标子系统
可靠性模型。

当已知元件统计的可靠性指标,通过过程解析法估算子系统可靠性。

输电系统停运率和停运时间由可靠性子系统的串并联代数运算进行评价。

通过分
层的串并联可靠性评估可得出交/直流输电系统的可靠性指标。

3、1000kV/800kV交/直流输电系统强廹停运对电网稳定性的影响
单回1000kV,2000km交流输电系统接入500kV电网的4290MW输电能力是
指保持静态静定裕度条件下输送的功率,静稳定极限输电能力达4767MW。

输电
系统在N1永久性故障下,继电保护正确动作切除故障,强迫停运将中断输电,
使送受端电网中断输电的节点出现大的动态功率不平衡。

对于短路电流控制在
50kA的500kV电网来说,强迫停运引起节点功率不平衡可达电网内开机容量的10%左右。

送受端电网单一节点如此大的功率缺失,在动态过程中将转移至电网
内部,形成大的功率转移。

如与故障停运节点相关输电线路安全裕度不足以承担
如此大的功率转移,可产生系统稳定性问题。

在没有暂态安全稳定措施情况下,1000kV交流输电系统暂态过程及后故障过程所形成大的功率转移,甚至可能引起故障连锁反应风险。

4、特高压直流输电系统可靠性提高
4.1主接线方案要采用灵活可靠的。

如果设备受到运输和制造能力等的限制,但是晶闸管通流容量仍然满足要求的时候,就可以采用每极2x12脉动阀组串联接线,而整流和逆变侧都采用2x12脉动阀组接线对更好一些;
4.2将每极2xlZ脉动阀组都进行串联接线,最好设置有旁路开关回路;
4.3换流站应该设置备用的换流变、平波电抗器等主要的设备;
4.4如果工程没有特殊的要求,对每极的2火12脉动阀组进行串联接线,高低端阀组电压也应该相同;
4.5国内超高压直流输电系统可靠性最主要的影响因素之一就是非设备类因素,其中的计划检修等等的影响更加的突出。

合理的安排检修方案,减小检修的时间和
检修的周期是有效的提高特高压直流输电系统可靠性的重要手段;
4.6采用可靠的控制保护装置和更加完善的、更具针对性的配套软件设计,能
够有效的降低能量不可用率;
结论:
和以前老的可靠性评估的方法相比较的话,我们提出的可靠性评估方法充分
的考虑了特高交直流输电系统有关每极两组12脉动换流器的结构特点和多种灵
活运行的方式,可以将特高压交直流输电系统的实际运行情况较为准确的反映给
我们,如果在输送电力的时候出现一个12脉动换流器的故障,完整的换流器还
可以和相同的极对端的任意话留起共同运行,所以这样的话,单极停运的概率就
极小的降低了,还有就是由于系统的研究水平和设备制造技术等的提高,特高压
交直流工程将会比常规的交直流工程更加的可靠。

参考文献:
[1]黄晓明,等,金沙江一期送电华中、华东士80万伏级直流输电工程锦屏一、二级送电华东*80万伏级直流输电工程”士80OkV换流站直流主接线研究.成都:西南电力设计院,2005.
[2]2004年高压直流输电系统运行可靠性指标,2005.
[3]2001和2002年部分国外直流输电系统运行可靠性指标.
[4]赵宏伟,罗建.士sookV特高压换流站可靠性评估[C」南宁:全国高校电力系统及其自动化专业年会,2005.。

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