特高压输电线路设计毕业论文.doc
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1、摘 要输电线路的安全距离是特高压输电线路设计过程中需要考虑的关键因素。本文总结并分析了国内外特高压输电线路的相关研究成果,着重对输电线路的对地安全距离进行了研究。文中首先分别用几种不同方法探讨了各种不同的天气对于输电线路最大驰度的影响,在此基础上提出了以“最大地面电场强度限值”作为我国交流特高压线路导线最小对地距离的选取原则。进而基于逐步镜像法建立了特高压架空线下空间电场的数学模型,并以不同的电场控制指标来满足特定区域地面的控制要求,通过计算确定了1000kV级交流特高压单回和同塔双回输电线路导线在特定区域下的最小对地距离。探讨了线路相间距离、运行电压、导体布置形式、分裂导线结构和双回路相序布
2、置方式等因素对导线最小对地距离取值的影响规律。关键词:特高压输电线路;最大驰度;工频电场;对地距离AbstractThe safe distance of the transmission line is a key factor to consider in the design process of the UHV transmission lines. This paper summarizes and analyzes the related research outcomes of the UHV transmission lines at home and abroad, and
3、focuses on the safe distance of the transmission line to the ground. First, this article investigates a variety of weather impact for maximum relaxation of the transmission line in several different ways, on this basis; we make Chinas UHV AC Transmission Line to the maximum surface electric field st
4、rength limits as the principle of a minimum conductor-to-ground distance selection. And then establish the mathematical model of the space electric field, which was based on the step-by-step method of mirror, under the UHV transmission line, and meet region-specific ground control requirements in di
5、fferent electric field control targets, calculate and determine the minimum distance of the 1000KV level UHVAC single back and the same tower back transmission Line in specific areas. This article investigate the influence of the line distance, operating voltage, conductor arrangement, the structure
6、 of the split line, and the phase sequence arrangement of the double-loop line.Keywords: UHV transmission lines; maximum relaxation; frequency electric field; distance from the ground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
7、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
8、 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
9、 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 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5
10、00kV 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1
11、000 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
12、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
13、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,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。(
14、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
15、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) 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
16、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
17、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
18、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
19、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
20、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
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