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新型输电技术重庆大学电气工程学院电力系统及其自动化系周念成绪论电力网络是当今世界覆盖面最广、涉及面最大、技术先进和装备复杂的人造系统,所具备的特点是:①同时性②同步性③随机性1)多相输电在1972年由美国学者提出。在输电过程中采用三相输电的整倍数相,如6、9、12相输电以大幅度地提高输送功率极限2)紧凑型输电在1980年代由前苏联学者提出。它从优化输电线和杆塔结构着手,通过增加分裂导线的根数,优化导线排列,尽力使输电线附近的电场均匀,从而减小线路的线间距离,提高线路的自然功率。3)超导输电是超导技术在电力工业中的应用,目前在国际上已能制造小容量的超导发电机、超导变压器和超导电缆,但是距离工业应用还有一段距离。4)无线输电现代主要研究和有希望在未来实理工业化应用的无线输电方式包括微波输电、激光输电和真空管道输电。新型输电技术的主要内容高压直流输电HighVoltageDirectCurrent,HVDC灵活交流输电(柔性输电)FlexibleACTransmissionSystem,FACTS都是电力电子技术介入电能输送的技术绪论在发电和变压上,交流有明显的优越性,但是在输电问题上,直流有其交流所没有的优点。和交流输电相比,直流输电有三个主要优点:1)当输电距离足够长时,直流输电的经济性将优于交流输电2)直流输电通过对换流器的控制可以快速地(时间为毫秒级)调整直流线路上的功率,从而提高交流系统的稳定性3)可以联接两个不同步或频率不同的交流系统绪论灵活交流输电(柔性输电)是利用大功率电力电子元器件构成的装置来控制或调节交流电力系统的运行参数和/或网络参数从而优化电力系统的运行状态,提高电力系统的输电能力的技术。其概念最初由美国学者亨高罗尼(N.G.Higorani)提出,约形成于20世纪80年代末。绪论产生和应用灵活交流输电技术的主要背景:1)挖掘已有输电网络的潜力的需要2)电力系统运营机制的市场化需要条件:1)大功率电力电子元器件的制造技术日益发展,价格日趋低廉--经济上2)计算技术和控制技术方面的快速发展和计算机的广泛应用--技术上绪论研究意义:高压直流输电和灵活交流输电的基本特点都是控制十分迅速,因而当系统中含有HVDC线路和/或FACTS装置时,电力系统的暂态和动态调控手段都大大加强。研究HVDC和FACTS的原理和在各种运行工况下的分析方法、控制技术及含有HVDC和FACTS的电力系统的潮流计算方法及控制策略等成为电力科学研究的一个重要领城。绪论本课程讲述的主要内容:1、高压直流输电的基本概念2、换流电路的工作原理,换流站及其主设备3、高压直流输电线路4、谐波与滤波器5、高压直流输电系统的控制6、灵活交流输电技术及其应用第一章高压直流输电的基本概念1.1直流输电的基本原理1.2直流输电系统的分类1.3高压直流输电的发展历史1.4直流输电的优缺点1.5交流输电与直流输电比较的等价距离1.6直流输电的发展前景1.1直流输电的基本原理HVDC系统的主要元件如图所示,以双极系统为例,其它结构的元件与该图所示基本类同。直流输电的基本原理直流输电的基本原理1)换流器它们完成交-直流和直一交流转换,由阀桥和有抽头切换器的变压器构成。直流输电的基本原理2)直流平波电抗器这些大电抗器具有高达1H的电感,在每个换流站与每极串联。直流输电的基本原理3)谐波滤波器换流器在交流和直流两侧均产生谐波电压和谐波电流。直流输电的基本原理4)无功功率支持换流器内部要吸收无功功率,稳态条件下,所消耗的无功功率是传输功率的50%左右。直流输电的基本原理5)接地极直流输电的基本原理6)直流输电线可以是架空线,也可以是电缆。除了导体数和间距的要求有差异外,直流线路与交流线路十分相似。直流输电的基本原理7)交流断路器为了排除变压器故障和使直流联络线停运,在交流侧装有断路器,它们不是用来排除直流故障的,因为直流故障可以通过换流器的控制更快地清除。直流输电的基本原理直流系统的电流和功率1.2直流输电系统的分类由于目前各种类型的直流断路器都还处于研制阶段,致使直流输电系统还不能像交流系统一样构成各种复杂的网络,所以目前直流输电大多是两端供电系统。该系统常见的接线类型有:直流输电系统的分类1)单极线路方式是用一根架空导线或电缆线,以大地或海水作为返回线路组成的直流输电系统直流输电系统的分类2)双极线路方式双极线路方式有两根不同极性(即正、负极)的导线,可具有大地回路或中性线回路。A双极两线中性点两端接地方式B双极两线中性点单端接地方式直流输电系统的分类C双极中性线方式将双极两端的中性点用导线连接起来,就构成双极中性线方式。这种方式由于增加了一根导线.在经济上将增加一定的投资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1000V、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±100kV,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、1200A、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(简称天一广直流工程)1991年开始进行可行性研究,1997年与德国西门了公司签订了供货合同,2000年12月极1投人运行,2001年工程全部建成。该工程为西电东送工程的一部分。直流工程为双极±500kV、1800A、1800MW,西起天生桥水电站附近的马窝换流站,东至广州的北郊换流站。全长约960Km。高压直流输电的发展历史高压直流输电的发展历史4、嵊泗直流输电工程嵊泗直流输电工程是中国自行设计和建造的双极海底电缆直流工程。主要解决从上海向嵊泗岛及宝钢马迹山码头的送电问题,同时也专虑到嵊泗岛上的风力发电发展到一定规模时也具有向上海反送的功能,工程的主要特点是受端为弱交流系统。工程为双极±50kV、600A、60MW,共66.2km,其中59.7km为海底电缆。高压直流输电的发展历史1996年完成各种研究工作,1997年进行设备订货,2002年工程全部建成。除控制保护装装置由许继电气股份有限公司供货外,其余全部设备均由西安电力机械股份有限公司承包。高压直流输电的发展历史高压直流输电的发展历史5、三峡--常州直流输电工程(简称三--常直流工程)主要为解决三峡水电站向华东电网的送电问题,同时也加强了华中与华东两大电网的非同期联网。工程为双极±500kV、3000A、3000MW,全长约860Km。工程于2002年12月极1投入运行,2003年5月全部建成。高压直流输电的发展历史高压直流输电的发展历史2004以后投入的直流工程三峡--广东直流输电工程(2004.2-6)工程为双极±500kV、3000A、3000MW,全长约960km。ABB贵州--广东直流输电工程(2004.6)工程为双极±500kV、3000A、3000MW,全长约960km。siemens灵宝背靠背直流工程(2005)360MW、120kV、3000A高压直流输电的发展历史目前在建:1)三峡--上海(2007)2)贵州--广东第2回直流输电(2007)1.4直流输电的优缺点优点:一、输送相同功率时,线路造价低对于架空线路,交流输电通常采用3根导线,而直流只需1根(单极)或2根(双极)导线。直流输电对其线路走廊、铁塔高度、占地面积等方面,也比交流输电优越。对于电缆线路,直流电缆与交流电缆相比,其投资费和运行费都更为经济。直流输电的优缺点二、线路有功损耗小由于直流架空线路仅使用1根或2根导线,所以在导线上的有功损耗较小。同时,由于直流线路没有感抗和容杭,在线路上也就没有无功损耗。直流输电的优缺点三、适宜于海下输电海下输电必须采用电缆。电缆的绝缘在直流电压和交流电压作用下的电位分布、电场强度和击穿强度
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