背靠背换流站的直流系统设计.doc
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1、中文摘要尽年来随着电力电子器件的不断发展高压直流输电技术也取得了巨大的成果,由于交流输电的一些无法解决的问题,使得直流输电技术在现实使用中越来越为广泛。背靠背换流站作为高压直流输电技术中的一个重要组成部分,对电力系统之间的相互支援、调度等具有重要作用。目前,我国已经建成天生桥、灵宝等换流站,在使用中体现出了巨大的优越性。本设计内容为设计背靠背换流站的直流系统,在查阅相关资料的基础上,争取采用国际先进技术,合理设计、缜密计算,力争实现换流站直流系统的合理设计。关键词:换流站;换流变压器;晶闸管;整流站;无功补偿Abstract: The completely year, with the dev
2、elopment of the electric power electronic device, high pressure direct current transmission technology has also yielded the huge result. Because of some questions that alternating current transmission have can not solve, which causes the direct current transmission technology in the reality use more
3、 and more for widespread. Back to back the convertor station took in the high pressure direct current transmission technology is an important constituent, to between the electrical power system mutual support, the dispatch and so on has the vital role. At present, our country already completed inbor
4、n some convertor stations such tian sheng qiao ,ling bao and so on, which manifested the huge superiority in the use.This design content for the design back to back convertor station direct current system, in the consult correlation data foundation, strives for uses the international vanguard techno
5、logy, the reasonable design, the meticulous computation, argues vigorously the realization convertor station direct current system the reasonable design. Key words:Convertor station;Trades changes the depressor;Crystal thyratron;Converting station; Idle work compensation目 录中英文摘要-目 录-前 言-第一章 资料综述-1.1
6、 课题意义-1.2 本课题来源及研究内容-第二章 基础理论-2.1 高压直流输电最新技术-2.1.1 大容量晶闸管和智能化晶闸管触发单元-2.1.2 容性换流技术-2.1.3 连续可调式交流滤波器及有源式直流滤波器-2.1.4 数字式光纤互感器-2.1.5 电压控制型直流阀-2.1.6 水冷却及组件式阀结构、吊装式阀安装-2.1.7 户外型阀设计-2.1.8 合成试验回路-2.2 高压直流输电基本原理-2.3 高压直流输电系统的过压保护-2.3.1 过电压的种类-2.3.2 直流系统过电压保护原则-2.3.3 直流系统保护要求-2.3.4 直流系统保护功能的实现-2.3.5 保护原理及配合-2
7、.3.6 高压直流输电系统过电压保护装置直流避雷器-2.4 高压直流输电系统的谐波分析-2.4.1 谐波的产生-2.4.2 谐波的治理-2.5 高压直流输电系统的无功补偿-2.5.1 换流器的无功功率特性-2.5.2 高压直流输电中的无功功率补偿-第三章 背靠背换流站直流系统的设计-3.1 换流站的总体设计方案-3.1.1主电路的具体设计-3.1.2交流母线到换流阀部分的设计-3.2 换流站一次系统的设计-3.2.1 系统主电路的确定-3.2.2 系统无功补偿装置的确定-3.2.3 系统谐波分析与滤波器的确定-3.3 换流站调节控制系统的设计-3.3.1 触发器的硬件设计-3.3.2 触发器的
8、软件设计-3.4 主要参数的计算及设备的选择-3.4.1 直流参数的计算-3.4.2交流参数的计算-第四章 其它部分-致谢-参考资料-前 言在最近20年内高压直流晶闸管阀和高压直流输电技术的发展,使得用高压直流输电更经济、更可靠。越来越多的输电线路使用高压直流进行电力传输。现代的高压直流晶闸管阀以组件式结构、大功率和水冷晶闸管、智能晶闸管控制单元、全面的计算机阀控制和严格的试验为特征。容性换流技术、数字式光纤互感器、有源直流滤波器和连续可调交流滤波器的使用,有效地提高了高压直流输电的质量,产生了更健全的高压直流输电系统 。作为新一代高压直流换流器的电压控制型换流器,使得小容量电力传输经济可行。
9、第1代高压直流输电系统始于1954年投运的瑞典本土和果特兰岛之间的高压直流输电线路。1965年,利用汞弧阀换流的第1代高压直流输电系统首次在新西兰南北岛之间实现电力在直流方式下的大规模传输,其直流传输功率达600 MW。第2代高压直流输电系统以1970年对新西兰南北岛直流工程的更新换代为代表。晶闸管阀取代汞弧阀实现换流功能 ,以晶闸管阀为基础的第2代高压直流输电系统在1986年建成投运的巴西伊泰普(haipu)工程上创造了直流功率传输的新记录。在600 kV直流电压下,其输送功率达23150 MW。高压直流系统电力传输容量的快速增长是换流阀技术和系统技术不断改进提高的结果。尽管今天的高压直流输
10、电与早期的直流输电原理相同,过去几十年间对高压直流系统主要设备的革命性改进已使得当今的高压直流输电系统具有显著的不同。在直流换流阀方面的发展有:大容量晶闸管阀取代了汞弧阀阀的水冷却取代了阀的强制风冷却,阀的组件式设计和吊装式阀安装技术的使用,晶闸管和晶闸管阀的数字式控制及对阀组件的合成试验。在直流系统方面的主要发展有: 阀及换流站的计算机数字控制和保护、容性换流技术的应用、连续可调式交流滤波器及有源式直流滤波器和数字式光纤互感器的使用。在我国,随着三峡电站的投运,按照全国联网、西电东送、南北互供的全国联网方针,全国将以三峡输电系统为主体,向东西南北方向辐射,形成以北、中、南送电通道为主体,南北
11、电网间多点互联、纵向通道联系较为紧密的全国互联电网格局。由于高压直流输电特别适合于长距离大容量送电及电网互联,因此将会在我国西电东送及全国联网工程中发挥着重要作用。 背靠背换流站作为直流输电系统中一个重要的组成部分,具有连接两个不同电网,进行能量相互支援的作用,对平衡不同地区、不同季节用电需求有重要的意义。本设计即将进行的是换流站直流系统的设计,包括:换流站一次、二次系统的设计,控制系统的设计和防雷保护等方面的设计。作为大学期间最后一个,也是最重要的一个学习任务,应该本着认真,严谨的态度这项工作,为大学的生活画上一个圆满的句号。第一章 资料综述1.1 课题意义 近年来随着各国生产的发展及工业化
12、进程的加快,许多国家对电力的需求都呈快速增长的态势。在上世纪的50-80年代的30年间,世界发电装机容量增长了14.2倍,发电量增长7.9倍;发电装机年增长率达9.5,而发电量年增长率达7.6,约相当于每10年翻一番。随着我国现代化建设速度的加快,电力建设更以空前的速度发展,19962000年我国电源装机增长达47 ,年增长率为8.1。到2003年我国年发电总量仅次于美国,居世界第2位。世界第一大水电站三峡站机组先后并网发电,标志着我国水电建设速度达到了空前的水平。核电厂建设也在加快,除已建成的大亚湾、岭澳核电厂外,秦山电厂已完成三期扩建,江苏田湾核电厂建设速度也在快速建设中。总之,随着世界经
13、济的快速发展,作为先行的能源工业必然要加快发展,而且必须有一定的提前量。随着生产的发展和电能需求的不断增长,交流远距离输电在同步运行稳定性上的问题就显示了出来;随着电力需求的进一步增长,电力系统的规模将发展的更大,交流输电的局限性在生产实践中就更为突现,于是直流输电技术就成为当前研究领域的一项重要课题。经过几十年的发展,高压直流输电技术取得了长足的发展,取得了丰硕的成果,这主要是因为直流输电技术具有的几大优点:1 当输送功率相同时,其线路造价低。架空线路杆塔的结构简单,线路走廊较窄,线路损耗较小,运行费用节省。2 两端的电力系统不需要同步运行,输电距离不受同步性的影响,可以用来提高与直流线路并
14、联运行的交流系统的稳定性。3 直流线路的电流、功率调节比较简单而且迅速。4 可以实现不同频率或相同频率交流系统之间的非同步联络,避免大面积的停电事故。5 线路在稳态运行时没有电容电流,沿线电压分布较平稳。6 在导线几何尺寸和电压有效值相同的情况下,电晕无线电干扰较小。7 每个极都可以作为一个单独的回路运行,当一个极发生故障时,健全一极仍能送一部分功率,而且换流器也可以分期建设。电力系统之间的互联可以有三种方式:一是交流输电同步联网方式,联网后形成更大的同步电网:二是直流输电非同期联网方式,联网后将形成非同期联合运行的大电网,其中也包括不同频率的联合大电网;三是交直流并联输电同步联网方式。联网后
15、将形成可以利用直流输电的快速控制改善电网性能的同步运行大电网。背靠背直流联网是将两个换流站背靠背合装在一起,实现大电网之间非同期联网的一种方式。背靠背直流工程近年来发展较快,约占运行和在建直流工程的1/3。背靠背换流站是对两个不同电网之间采用换流站技术进行联网,以进行水电、火电不同时期的相互支援从而达到保障供电安全,实现电能的合理调配,更好的服务社会主义经济建设。随着电力电子器件技术的发展,目前困扰高压直流输电技术发展的瓶颈问题-高压器件的绝缘和耐压,得以顺利解决,从早先的气吹电弧整流器到后来的可控硅整流器,直流输电在发展中的关键问题顺利得到解决,这都为直流输电的发展奠定了坚实的基础。1.2
16、本课题来源及研究内容设计背靠背换流站高压直流系统,用于两个大电网的联网,采用背靠背系统联网可使两个电网相互不受干扰,整流站交流侧电压等级为500KV, 逆变侧交流电压等级为330KV,采用双极直流输电方式,直流电压500KV,输电容量1200MW.设计高压直流系统的控制调节方式,实现直流系统的功率调节和潮流反转控制。设计高压直流输电系统的过压保护系统。第二章 基础理论2.1 高压直流输电最新技术高压直流输电技术的发展依赖于电力电子器件及其、安装调试技术的发展,对先进技术的应用是输电技术发展的直接动力。2.1.1 大容量晶闸管和智能化晶闸管触发单元 近30年来,电力半导体技术一直持续不断地向大直
17、径高厚度单晶片晶闸管方向发展以获得更高的单管传输功率。目前市场上大电流换流用晶闸管单片电压已达8.8KV,而中、小电流换流用晶闸管的单片电压可达9KV。直流换流用晶闸管不仅仅向大容量的方向发展,而且在晶闸管的触发方式上也进行了探索。 早在20世纪80年代初期,基于简化处于高电位晶闸管触发单元的考虑,对光触发晶闸管(LTT)在高压直流换流阀上的应用进行了大量研究, 光触发晶闸管阀的第1次工业应用实现于1988年的Konti-Skan直流工程(联接丹麦-瑞典的直流工程) 运行经验显示,由光触发晶闸管使用所带来的优点不足于取代目前所使用的高可靠性电触发晶闸管(ETT)。用于电触发晶闸管的触发单元在过
18、去的20年间在集成化和可靠性上都有了极大的提高, 除去发出正常的工作触发脉冲外,触发单元亦可向晶闸管提供正向过电压和恢复电压保护触发命令,并通过中央控制计算机显示保护触发晶闸管的位置及故障晶闸管的位置 ,新一代触发单元更增加了对阻尼回路元件和冷却器温度的在线监测。2.1.2 容性换流技术虽然直流输电换流阀的容性换流方法在许多年前就被提出,但只是在最近几年解决了对串联电容器的有效保护之后才得以在实际系统中应用。2000年投运的Garabi背靠背直流输电工程(用于联接使用不同交流电压频率的阿根廷电网和巴西电网)是使用容性换流技术的第一条工业实际应用工程。容性换流技术拓宽了高压直流输电的应用范围,该
19、技术在联接弱系统和长电缆线路上的优势尤为显著。同时,该技术使得换流阀稳态工作下换流失败的可能性进一步降低,并能有效抑制线路暂态谐波。此外,串联电容器的无功补偿正比于系统的输送功率,从而可显著地减少滤波支路和并联电容无功补偿支路开关的操作次数。2.1.3 连续可调式交流滤波器及有源式直流滤波器连续可调式交流滤波器能够在不同直流输送功率下产生相同的滤波效果。连续可调式交流滤波器可自动跟踪调谐到由于交流系统频率变化及产品误差引起的调谐频率变化,从而获得最好的滤波效果。连续可调式交流滤波器的主要设备之一是电抗值可调式电抗器。该电抗器由一绕有控制线圈的铁心置入一电感线圈中组成。通过调节控制线圈的直流电流
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