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新型输电技术汇编

直流输电系统的分类 D “背靠背”( back-to-back )换流方式 没有直流输电线路,而将整流站和逆变站建在一起的直流系统称为“背靠背”换流站。这种方式适用于不同额定频率或者相同额定频率非同步运行的交流系统之间的互联。因为没有直流输电线路,所以直流系统可选用较低的额定电压。这样,整个直流系统的绝缘费用可降低。目前世界各国已修建和准备投建的“背靠背”直流工程较多,其主要用途是系统的增容时限制短路容量,从而不致更换大量的电气设备。 1.3 高压直流输电的发展历史 一、国外的发展概况 1954年 瑞典大陆---哥特兰岛,     90kM水下电缆,20MW 汞弧阀、晶闸管(可控硅) 高压直流输电的发展历史 1、1954年以前--试验性阶段 1)参数较低   几十千伏、几兆瓦--几十兆瓦、几十千米--一百多千米 2)换流装置采用汞弧阀 3)发展较慢    高压直流输电的发展历史 这一阶段的代表性工程有 : 1)德国的爱尔巴--柏林工程(1945 年)其主要参数为:电压士220kV ,输送容量6OMW ,输送距离115km (电缆),采用汞弧阀。 2)瑞典的脱罗里赫坦--密里路特工程(1945 年)其主要参数为:电压士45kV ,输送容过6.5MW .架空线路长度50km ,采用汞弧阀。 高压直流输电的发展历史 3)原苏联的卡希拉--莫斯科工程(1950 年) 其主要参数为:电压士200kV 、输送容量30MW 、输送距离112km(电缆),采用汞弧阀(现已改为晶闸管阀)。 高压直流输电的发展历史 2、1954年至1972年--发展阶段 1)换流装置仍采用汞弧阀,不仅参数有很大的提高,而且质量也有很大的改善,直流输电进入了工业实用阶段 2)采用直流输电具有多方面的目的:  水下输电   不同频率连接   远距离,大功率( 1970 年美国的太平洋联络线工程,其架空线路长度达1362km 、电压为士400kV ,输送容虽为1440MW) 高压直流输电的发展历史 3、1972 年到现在--大力发展阶段 1972 年,加拿大的伊尔河直流输电工程首次采用晶闸管阀(可控硅阀)。 1)新建设的直流工程几乎全部采用晶闸管 2)直流输电工程几乎全是超高压工程 3)单回线路的输电能力比前阶段有了很大增加 4)发展速度很快,且规模越来越大 高压直流输电的发展历史 二、我国高压直流输电的发展情况 1、实验装置建设及换流设备研制 中国的直流输电是在1958 年考虑长江三峡水利资源的开发以及三峡电站的电力外送问题时提出的。 1963 年在中国电力科学研究院建成1000 V 、5A 的直流输电物理模拟装置。 20 世纪70 年代以后,对该套装置进行了技术更新和改造,用晶闸管替换了原来的闸流管并采用了数字式的控制保护系统。 高压直流输电的发展历史 80年代,葛--南大型直流输电工程的技术引进.从瑞士BBC 公司引进了一套先进的大型直流输电模拟装置 90 年代,在该套装置上又增加了全数字化的直流输电仿真系统(RTDS) ,并且与暂态网络分析装置(TNA )相连,从而具备了进行更大规模试验研究工作的能力。 高压直流输电的发展历史 2、直流输电工程建设 20 世纪80 年代,中国开始建设直流输电工程,到2005年已有8 项直流输电工程投入运行。 高压直流输电的发展历史 1)舟山直流输电工程 1980年国家确定全部依靠自己的力量建设中国第一项直流输电工程,它既解决了浙江大陆向舟山本岛的输电问题,又具有向建设大型直流输电工程过渡的工业性试验性质。工程的第一期为单极金属回线方式,-100kV , 500A , 50MW 。第一期工程于1984年开始施工,1987 年进行调试并投入试运行,1989 年正式投人商业运行。工程的最终规模为双极±100 kV , 500A , 100MW,线路全长54km 。 高压直流输电的发展历史 高压直流输电的发展历史 2、葛洲坝一南桥直流输电工程(简称葛一南直流工程) 1982 年开始对葛洲坝水电站向华东送电进行可行性研究,由于直流输电在远距离输电和联网方面的优点,最终选择了直流输电方案。该工程既解决了葛洲坝电站向华东上海地区的送电问题,又实现了华中与华东两大电网的非同期联网,它具有输电和联网的双重性质。 高压直流输电的发展历史 葛--南直流工程为双极±500kV 、1200 A 、1200MW ,输送距离约1045kM。 1985 年10 月开工,1989 年9 月极1 投入运行,1990年8 月全部工程建成,并投人商业运行。原瑞士BBC 公司和德国西门子公司提供。 高压直流输电的发展历史 高压直流输电的发展历史 3、天生桥--广州直流输电工程(简称天一广直流

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