特高压输电线路的研究设计毕业论文.doc
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1、 特高压输电线路的研究设计毕业论文目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 特高压输电线路发展的背景与前景11.1.1 国内外特高压研究和应用的现状11.1.2 特高压电网的发展目标21.1.3 特高压输电技术的应用范围及经济性分析。21.1.4 当前发展特高压需要注意的几个技术问题31.2 设计的任务和论文完成的主要工作51.2.1 设计的任务51.2.2 设计的主要工作5第2章 导线最小对地距离的选取原则62.1 国外导线最小对地距离的选取原则62.2 国内导线最小对地距离的选取原则72.3 小结8第3章 架空导线发生最大弛度的气象条件确定103.1 判断输电线路最大驰度的方
2、法103.1.1 直接比较法103.1.2 比载法123.1.3 温度法153.1.4 应力法163.2 不同气象条件下不同档距时的最大弧垂和最大电场比较19第4章 1OOOkV级交流特高压输电线下工频电场的数学模型234.1特高压输电线路模型建立的假设条件234.2 交流特高压输电线下空间电场的数学模型234.2.1 单位长度导线上等效电荷的计算244.2.2 计算由相架空线路产生的空间电场25第5章 满足地面电场限值的导线最小对地距离295.1 交流特高压输电线路的基本模型295.1.1 同塔单回路295.1.2 同塔双回路315.2 确定交流特高压输电线路的导线最小对地距离32第6章 影
3、响导线最小对地距离取值的主要因素346.1 特高压线路运行电压的影响346.2 相间距离的影响366.3 分裂导线结构尺寸的影响396.4 导体布置形式的影响406.5 双回路相序布置方式的影响对于交流特高压同塔双回线路41第7章 结论42致 谢45第1章 绪论1.1 特高压输电线路发展的背景与前景 1.1.1 国内外特高压研究和应用的现状特高压交流电网具有长距离、大容量和低损耗的送电能力,是适应未来电网发展趋势的输电方式。在世界上,美、苏、日、意等国于60 年代开始研究10001200kV 特高压交流输电技术,建设了试验室及1km 长的试验线路。前苏联在19811994年共建成1150kV
4、输电线路2364km,其中埃基巴斯图兹科克切塔夫库斯坦奈线路长900km,于1985 年开始按1150kV 设计电压运行,前苏联解体后,输电容量大幅度减少,降压为 500kV 运行。日本东京电网在建设由福岛和柏崎刈羽的核电站向东京地区供电时,因输电走廊布置困难,限制500kV 短路电流,经详细技术经济分析论证后决定采用1000kV 电压等级的特高压交流输电方式,建设(福岛)南磐城新今市西群马(长239km)、柏崎刈羽西群马(110km)、西群马东京东山黎(138km)等三条1000kV 同杆并架双回路输电线路向东京电网送电,并与电厂投产初期已建成的多回500kV 线路并列运行。60 年代意大利
5、规划在南部建设大容量核电站向北部负荷中心地区供电,后又由于各种原因而停止建设。70 年代美国也曾规划建设特高压输电线路,但因复合增长较慢因而暂时停止了特高压输电技术的试验研究工。20 世纪80年代我国开始对特高压输电技术的研究。在2004年国家电网公司曾明确提出了以1000 kV交流和800 kV直流特高压电网建设作为国家“坚强电网”的核心内容的战略目标。围绕这一目标,我国以国家电网公司为龙头的研究队伍,充分借鉴国内外已有研究成果,分别以“晋东南南阳荆门”和“四川向家坝上海奉贤”的交直流输电线路示范性工程为重要内容,全面系统地开展了特高压关键技术研究,取得了多项重大突破,建立了目前世界上实验能
6、力最强、技术水平最高的特高压实验研究体系,并研究形成了一系列特高压技术标准。其中特高压1100kV 电压被国际电工委员会和国际大电网组织推荐为国际标准电压。目前,我国的特高压交流输电技术及其应用已处于世界先进水。 1.1.2 特高压电网的发展目标 (1)大容量、远距离从发电中心向负荷中心输送电能。 (2)超高压电网之间的强互联,形成坚强的互联电网,目的是更有效的利用整个电网内各种可以利用的发电资源,提高互联的各个电网的可靠性和稳定性。 (3)在已有的、强大的超高压电网之上覆盖一个特高压输电网,目的是把送端和受端之间大容量输电的主要任务从原来超高压输电转到特高压输电上来,以减少超高压输电的距离和
7、网损,使整个电力系统能继续扩大覆盖范围,并更经济、更可靠运行。 1.1.3 特高压输电技术的应用范围及经济性分析。由上述分析可见,采用特高压交流输电方式主要是为了满足电网发展大容量中、长距输电工程的需要,并可解决输电走廊布置困难、短路容量受限等问题,其适应范围包括:特高压输电相比于超高压输电,在增加输电距离、发挥联网效益、节省工程投资、提高电价竞争力等方面具有显著的技术和经济上的优越性。这主要表现在:(1)在沿线有降压供电需要的大容量远距离输电时可以进行更长距离的输电,如前苏联的哈萨克斯坦欧洲输电工程。从技术上讲,500kV 超高压交流输电受到系统稳定性的限制,输电距离一般不超过1000km,
8、经济输送距离为300500km,而1000kV 交流输电距离可以达到10002000km。输送功率相同的情况下,1000kV 交流特高压线路的最远送电距离可以达到500kV超高压线路经济距离的4 倍,800kV 直流输电技术的经济输电距离可达到2500km 及以上。(2)用作两大电网间的大容量联网输电干线,能够发挥巨大的联网效益。可用于用电密集、输电走廊布置困难的500kV电网的中距离大容量输电,同时改善电网结构,如日本东京电网;在我国,以华中电网为例,该电网水电比例较高,约占40,华北电网火电比例则达97。通过交流特高压联合运行,一是可以消纳华中富余的水电,最大限度地减少弃水;二是能够取得华
9、北向华中输送煤电的效益;三是能够获得更大规模联网效益,主要是减少装机的容量效益。(3)节省工程投资。据测算,在输送同容量条件下,特高压交流输电与超高压输电相比,节约导线材料约一半,节省铁塔用材约2/3,1000kV 交流输电的单位输送容量综合造价约为500kV 超高压的73;800 千伏直流输电的单位输送容量综合造价约为500kV 超高压直流的72。(4)特高压工程具有电价竞争力。从全国范围来看,各负荷中心地区无论是通过特高压交流电网从晋、陕、蒙、宁煤电基地购电,还是通过特高压直流工程从水电基地或呼盟煤电基地购电,都比从本地购电更为便宜。 1.1.4 当前发展特高压需要注意的几个技术问题 (1
10、) 要积极制定特高压输电技术的长远研究开发计划,特别要注意特高压输电技术的基础研发工作。基础研究是特高压输电的基础,必须高度重视,一方面要加大人力财力物力的投入,另外还要加强人才的培养,还要从制度上确保基础研究的积极性和可持续性。 (2) 要注意过电压和绝缘配合。在特高压输电系统运行过程中,将承受故障冲击、操作冲击、雷电冲击等引起的过电压。因此,通过对过电压与绝缘配合进行研究,选择正确和经济的方式降低设备的过电压水平和绝缘水平,对系统安全运行是十分重要的。另外,操作波特性对特高压设备尺寸、造价影响较大,若出现饱和效应更会非线性增加尺寸,使造价过高,因此要尽量避免这种情况。 (3) 加大输电线周
11、围电磁环境的研究。输电线路对人体及动植物能够造成影响的主要电气现象是电场效应,而国内外大量试验表明,此种效应只有当电场强度达到50kV/m 以上时,才能显露出来。事实上。无论是500kV 线路或是特高压线路走廊内的地面电场强度要比引起动植物反应的场强低得多。地面场强主要靠控制导线对地高度来实现。一般地,将特高压线路地面场强控制在1012kV/m 以下时,人们是可以接受的。在1000kV 交流特高压输电线路电磁环境问题方面,其主要涉及到工频磁场、工频电场、无线电干扰和可听噪声等几个方面,虽然已经有部分研究成果应用于晋东南、南阳、荆门试验示范工程,但是对于降低可听噪声、减小电晕损耗以及无线电干扰的
12、措施尚需进一步研究。在特高压输电线路和变电站方面,采用合理的相导线结构和布置方式,产生的生态和环境效应不会对人体和其他动植物构成危害。 (4) 正确选择特高压的输电技术。特高压交流输电和特高压直流输电方式,各有优缺点。特高压交流输电供电方式灵活、沿途可以落点分布,形成多端电力网;但需考虑落点距离和落点支撑能力,以及故障情况下的功率转移及稳定问题,而且只能实现同步联网。特高压直流输电无稳定问题,输电距离长、不需无功补偿、输送能力仅受导线最高温度的限制以及不存在大量潮流过网问题,还可以实现非同步联网;但是特高压直流输电网的中间落点困难,而且两端换流站外侧还需要配套相当电压等级的交流输变电设备。特高
13、压电压等级的选择涉及到我国电网的战略布局,它的确定直接影响系统主网的结构及未来的发展。因此必须全面综合考虑,顾及制造、施工、运行管理及全国的整体经济效益。1.2 设计的任务和论文完成的主要工作 1.2.1 设计的任务 本文的主要任务是通过对正常运行的特高压输电线路进行研究,在不同的气象条件下讨论各种不同的耐张段中,产生最大驰度的气象条件,为定位模板的制做及检查架空线路对地距离提供气象依据,并在此气象条件基础上对输电线路下方的电场分布情况进行研究,得到在特定电场控制值时的导线最小对地安全距离。 1.2.2 设计的主要工作(1)基于不同的方法对气象条件进行研究,根据特定区域确定导线产生最大驰度时的
14、气象条件;(2)建立输电线路的数学模型,用二元法对输电线路所产生的电磁场进行研究,在特定的电场控制值下求得输电线路的最小对地距离;第2章 导线最小对地距离的选取原则2.1 国外导线最小对地距离的选取原则随着输电电压等级的不断提高,电磁环境问题对输电工程的建设的中影响越来越大,尤其是由输电线路周围的工频电场引起的静电效应问题已经变得越来越突出,已经成为制约特高压输电线路进一步发展的主要障碍之一。因此,在更高电压等级输电线路的设计过程中,导线最小对地距离的选取除要考虑正常的电气绝缘强度外,还要考虑电场强度这一重要因素。国际大电网会议(CIGRE)38.04工作组在1994年发表了一份关于世界特高压
15、技术发展状况的调研报告,其中指出“电场强度是决定特高压线路导线离地最小高度的主要因素”,并且统计了拥有特高压线路的国家对架空导线最小对地距离的取值。要确定合理的最小对地距离以得到安全可靠的地面电磁场强度,即对输电线路允许的地面电场强度的限制,应主要考虑人们在不同地点的活动情况可能受到的电场作用的性质,规定相应的场强值,使得其对人的影响控制在可接受的范围以内。各国规定电场限值的目的主要有:(1).防止引起不适的暂态电击;(2).防止稳态电击电流大于摆脱电流;(3).限制引起有害的生态效应;苏联在无人居住的区域确定导线距离地面的最小高度为18 m,以保证导线下的最大电场强度在15 kVm的标准水平
16、以下;日本在无人居住的地区确定导线距离地面的最小高度为32 m,在有人居住的地区则为42 m。以便在上述输电线路下的电场强度低于5 kVm和3 kVm。表 2-1 国外特高压运行控制值国家运行电压/KV最小高度/m应用地区控制场强KV/m苏联115018非居民区15日本100032非居民区542居民区32.2 国内导线最小对地距离的选取原则根据我国架空输电线路的设计经验,330 kV及以下线路其对地距离均由绝缘安全距离来确定,而500 kV及以上线路由产生静电效应的地面电场强度起控制作用。 (1)按照地面最大电场强度10 kVm的限制标准,我国110500kV架空送电线路设计技术规程规定:50
17、0 kV线路在非居民区导线对地面最小距离为11 m(水平布置)和10.5 m(三角布置)。(2)1000kV交流输电线路导线对地面的距离除要考虑正常的绝缘水平外,还要考虑静电场强、合成场强的影响。线路设计中采用的各种对地及交叉跨越间隙值,按其取值原则,可分为三大类: .由电场强度决定的距离; .由电气绝缘强度决定的距离; .由其他因素决定的距离;第类距离主要是为避免输电线路与其他部门设施之间的影响,如车辆行驶时电力线杆塔对司机视线的阻挡、电力线倒塔时对其他设施造成危害等。在现行线路设计规程中,其取值大多与电压等级无关,相关部门亦已认可,故基本上沿用规程的值。个别与电压等级相关的距离,按各电压等
18、级取值的级差递增取值。(3)居民区、非居民区最小对地距离取值1000kV交流输电线路导线对地面的距离主要由电场效应决定,按公众及交通工具可能到达的频繁程度分类。在不同的分类场所,取不同的场强要求和标准,并综合考虑最大地面场强出现的概率等因素取值。2.3 小结据国外对输电线路场强限值的调查统计,各国或电力公司的情况是不相同的,但是仍然有较一致的地方:跨越公路取;跨越农田取。结合国内外直流超高压、特高压输电线路下电场限制值的研究成果,确定交流高压架空输电线下地面处电场强度、离子流密度控制值取值如下: (1)对于一般非居民地区(如跨越农田),静电场强限定在,合成场强限定在雨天,晴天,离子流密度限定在
19、雨天,晴天。(2)对于居民区,静电场强限定在,合成场强限定在雨天,晴天,离子流密度限定在雨天,晴天。交流1000kV导线最小对地距离居民区取27m,非居民区取22m,人烟稀少的非农业耕作区取19m。(3)对于人烟稀少的非农业耕作地区,静电场强限定在12 kV/m,合成场强限定在雨天,晴天,离子流密度限定在雨天,晴天。1000kV特高压输电线路在交通困难地区,地面最大电场强度按左右控制,1000kV特高压输电线路对于步行可达到的山坡,导线风偏后的净空距离取13m;对于步行不可达到的山坡、峭壁、岩石,导线风偏后的净空距离取11m,结合最小对地距离计算结果,综合考虑以上各种因素,按现今的研究成果,海
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