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高压直流输电教学内容
除第七章部分和其余章节部分类容无法找到外,基本上所有知识点都包括了,如果有错和要讨论请联系QQ 510182912 吴.
对于这门课2页的重点打出18页的类容,我只能说给跪
(BTW,第七章问题:与一般交流直流线路设计不同要点。老师表示会考,但是找不到答案很瞎,找到请麻烦告诉以上QQ,感谢)
第一章 绪论
1.1 我国主要直流输电
工程概况(14条工程)(了解)
直流输电应用场合(识记)
a.远距离大容量输电
b.电力系统联网
c.直流电缆送电
d.现有交流输电线路的增容改造
e.轻型直流输电
直流输电与交流输电运行特点比较(优缺点比较)(理解)
技术性能
(1)功率传输特性
交流为了满足稳定问题,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,代价昂贵。
直流输电没有相位和功角,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
因此,对于占线路故障80~90%的单相(或单极)瞬时接地而言,直流比之交流具有响应快、恢复时间短、不受稳定制约、可多次再启动和降压运行来创造消除故障恢复正常运行条件等多方面优点。
(3)过负荷能力
总的来说,就过负荷能力而言,交流有更大的灵活性,直流如果需要更大的过负荷能力,则在设备选型时要预先考虑,此时需要增加投资。
(4)潮流和功率控制
交流输电取决于网络参数、发电机与负荷的运行方式,值班人员需要进行调度,但又难于控制,直流输电则可全自动控制。
直流输电控制系统响应快速、调节精确、操作方便、能实现多目标控制。
(5)短路容量
两个系统以交流互联时,将增加两侧系统的短路容量,有时会造成部分原有断路器不能满足遮断容量要求而需要更换设备。直流互联时,不论在哪里发生故障,在直流线路上增加的电流都是不大的,因此不增加交流系统的断路容量。
(6)电缆
电缆绝缘用于直流的允许工作电压比用于交流时高两倍,例如35kV的交流电缆容许在100kV左右直流电压下工作,所以在直流工作电压与交流工作电压相同的情况下,直流电缆的造价远低于交流电缆。
(7)输电线路的功率损耗比较
在直流输电中,直流输电线路沿线电压分布平稳,没有电容电流,在导线截面积相同,输送有用功率相等的条件下,直流线路功率损耗约为交流线路的2/3。并且不需并联电抗补偿。
(8)调度管理
互相之间的干扰和影响小,运行管理简单方便,对我国当前发展的跨大区互联、合同售电、合资办电等形成的联合电力系统,尤为适宜。
(9)线路走廊
同电压500kV考虑 , 一条500kV直流输电电线路的走廊约40m,一条500kV交流线路走廊约为50m,但是1条同电压的直流线路输送容量约为交流的2倍,直流输电的线路走廊其传输效率约为交流线路的2倍甚至更多一点。
可靠性
强迫停运率,交流直流不分上下。
经济性
输送容量确定后,直流换流站的规模随之确定,其投资也即固定下来,距离的增加,只与线路造价有关。对于交流输电方式,输电距离不单影响线路投资,同时也影响变电部分投资;
就变电和线路两部分看,直流输电换流站投资占比重很大,而交流输电的输电线路投资占主要成分;
直流输电功率损失比交流输电小得多;
当输送功率增大时,直流输电可以采取提高电压、加大导线截面的办法,交流输电则往往只好增加回路数。
高压两端直流输电结构和元件(理解)
1)分类(单极分类、双极分类图)
2)构成元件
(1)大地或海水回流方式
(2)导体回流方式
极两端HVDC系统
(1)中性点两端接地方式
(2)中性点单端接地方式
3)元件作用
1、换流器(Converter)
将交流电转换成直流电,或者将直流电转换成交流电的设备。
整流器(Rectifier):将交流电转换成直流电的换流器。
逆变器(Inverter):将直流电转换成交流电的换流器。
换流器由一个或多个单桥直流端串联、交流端并联构成,桥臂的组成由晶闸管串联和并联。
2、换流变压器(Converter Transformer)
向换流器提供适当等级的不接地三相电压源设备。
作用:
1)参与AC/DC变换;
2)实现电压变换;
3)抑制直流故障电流;
4)削弱交流系统入侵直流系统的过电压;
5)减少注入交流系统的谐波;
6)实现交、直流系统的电气隔离。
3、平波电抗器(Smoothing Reactor)
作用:
1)防止轻载时直流电流断续;
2)抑制直流故障电流的快速增加,减小继发换相失败的几率;
3)减小直流电流纹波;
4)防止直流线路或直流开关站产生的陡波冲击波进入阀厅,损害阀。
种类:空气绝缘干式 、油浸绝缘式
4、滤波器(Filter)
减小注
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