毕业设计论文专业文献综述高压直流输电技术.doc
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1、专业文献综述题 目: 高压直流输电技术 姓 名: 学 院: 专 业: 班 级: 学 号: 指导教师: 2010 年 5 月 10 日南京农业大学教务处制高压直流输电技术作者: 指导老师: 摘要:本文介绍了目前国内外高压直流输电技术(HVDC)的发展概况及其应用情况, 从技术性,经济性,可靠性等诸方面比较了交,直流书店方式的特点,肯定了HVDC技术的优越性。文章还介绍了HVDC的单极,双极,同极联络线的结构,及一个双极HVDC系统的主要元器件及其功能。 关键词:高压直流输电 运行特点 系统结构 主要元件The General Programmer for HVDC Techniques Auth
2、or: Mi er ka mi li Tutor:Zhao YangAbstract:the paper introduced the development and application for high voltage direct current transmission techniques (HVDC) on the world and our country, as compared with the techniques characteristic of the alternate current transmission and the high voltage direc
3、t current transmission form those sides of the techniques characteristic, economical characteristic and reliability etc, and to determining the advantage of this HVDC. The paper also introduced those main apparatus within the high voltage direct current transmission system.Key words:high voltage dir
4、ect current transmission operation characteristic system construction main apparatus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
5、器,使得小容量电力传输经济可行。1 高压直流输电概况1.1 国外高压直流输电概况由于高压直流输电固有的物理特性,当其应用于大功率远距离输电,海底电缆和交流系统间异步连接等场合时,高压直流(High Voltage Director Current HVDC)输电的优点超过交流输电。 1954年HVDC 首次成功地商业性应用于瑞典大陆与哥特兰岛之间的输电线路,这套系统的换流阀采用汞弧阀,额定电压 DC100kV, 通过90km 的水下电缆传输20MW 的功率,从此高压直流输电得到了稳步发展。随着晶阐管阀的出现,HVDC 更加具有吸引力, 第一个采用晶阐管的 HVDC 系统是于1972 年建立的依
6、尔河(Eel River)电力系统,额定电压 DC80kV, 传输功率350 MW. 晶阐管阀现已是 HVDC 换流站的标准设备,环流设备的新发展,这些发展使 HVDC 得到了更广泛地应用。电力电子技术和计算机技术的迅速发展使 HVDC 技术日趋完善,多端直流输电技术也已取得运行经验。 根据 IEEE 统计, 在1975年全世界已投运的 HVDC 工程只有11项,输电电容为5GW;而到1996年已猛增到56项,输电容量达54.166GW, 增长了11倍。 至2002年,全世界投入运行HVDC 项目已达到81 项, 输电容量近90GW. 当前, 不仅是新建电网采用HVDC, 大区电网间互联也多采
7、用 Back to Back HVDC 隔离。 在直流输电发展过程中, 国外目前正在研究与应用轻型直流输电技术(ABB称为HVDC Light, Semiens 称为HVDC Plus). 轻型直流输电系统采用 GTO,IGBT 等可关断的晶阐管组成换流阀,省去了换流变压器,整个换流站可以搬迁,可以使中等容量的直流输电工程在较短输送距离时也能与交流输电竞争。此外,由于采用可关断的电力电子器件,可以免除换流阀换相失败的问题。对受端系统的容量没有要求,故可以于孤立小系统(海上石油平台,海岛等)的供电。今后还可以用于城市配电系统,并用于接入燃料电池,光伏发电(Photovltaic Power Ge
8、neration)等分布式电源。1.2 我国高压直流输电概况我国自20 世纪80年代中期建成第一条舟山 镇海,电压100kV输送功率 50MW 的直流输电线路以来,高压直流输电得到了迅速发展。 我国的葛洲坝 上海 HVDC 工程于1989 年投入运行,该 HVDC 系统采用 +500KV 双极联络线,额定容量为 1200 MW, 输送距离为 1080 km;天生桥 广州 HVDC 线路全长 980 km,额定输送功率1800MW, 额定电流 1800A,采用 500KV, 12脉波双极换流阀,该工程已于1998年投入运行。此外,三峡龙泉 常州政平 500KV HVDC, 线路全长 890KM,
9、额定容量 3000MW, 单极于2002年12月送点, 双极于2003年4月投运; 三峡荆州 广东惠州及贵州 广州的两个 500KV HVDC 工程,额定容量 3000WM, 将于2004年和2005年投入运行。 三峡右岸送出工程中,三峡 上海青浦的 500KV工程及贵州 广东的第二回 500KV HVDC 工程也将于2004年底前招标建设。2006年至2020年期间,我国“西电东运”规划中拟新建500KV和600KV HVDC 输电工程有15项左右。此外,我国已建成的华东,华北,东北,南方四省和西北六大电网,还有四川,山东等 超级省网。 随着时间的推移,电网的发展和大区之间联网已成为电网发展
10、规划中的热门课题,采用交直流输电已成为必然趋势。1.3HVDC的应用领域(1)超过30km左右的水下电缆。由于电缆具有打容量的荣性充电无功功率需要在线路中间设置并联电抗器补偿, 因此,交流输电是不切实际的。瑞典 FENNO 芬兰 SKAN 的 HVDC 线路横跨海峡,采用 220km 长的电缆。(2)两个交流系统之间的异步连接。由于交流系统的稳定性问题或两系统的额定频率不同,在这种情况下,不适宜用交流连接。另外,两大系统逐渐发展需要互联,它们虽然有相同的频率,有时却不同期,采用直流互联也是常用手段。这两种情况在美国最多见,其它如印度,日本,欧洲等国家也采用。(3)大容量远距离架空线输电。超过7
11、00km 距离时,用HVDC代替交流输电,极具竞争力。美国BPA系统,加拿大纳尔逊河输电系统,我国的葛上,天广,三常,贵州等HVDC 工程均属此类型。HVDC输电系统具有快速控制传输功率的能力。因此,对于交流电力系统有关的稳定性问题,HVDC系统有明显的影响。理解HVDC 系统的特性,对于电力系统的运行和稳定控制都市及其重要的。尤为关键的是,HVDC控制策略的正确设计是使整个交,直流系统具有满意运行性能的重要保证。2 HVDC 运行特性及其与交流输电的比较电力系统规划人员在直流输电河交流输电两种方式进行的比较时,应当考虑一下因素。2.1 技术性能HVDC 系统具有下列运行特性:(1)功率传输特
12、性。众所周知,随着输送容量不断增长,稳定问题越来越称为交流输电的制约因素。为了满足交流输电系统的稳定问题,常需要采取串补,静补(包括SVC,STATCOM等),开关站等措施,有时甚至不得不提高输电电压等级。但是者将增加很多电气设备,代价是昂贵的。 直流输电没有相位和工角,当然也就不存在稳定问题,只要电压降,网损等技术指标符合要求,就可以达到传输的目的,无需考虑稳定问题,这是直流点的重要特点,也是主要优势。(2)线路故障时的自防护能力。交流线路发生单相接地故障后,其消除过程一般约0.40.8s,加上重合阐时间,约0.61.0s 恢复。 直流线路发生单极接地故障时,整流,逆变两侧晶阐管触发脉冲立即
13、闭锁,电压降到零,迫使直流电流降到零,故障电弧熄灭不存在电流无法过零的困难,直流线路单极故障的回复时间一般在0.20.35s内。 从自身回复的能力看,交流线路采用单相重合阐,需要满足单相瞬时稳定,才能恢复供电,直流则不存在此限制条件。若线路上发生的故障在重合(直流为再启动)中重燃,交流线路就三相跳阐了,而且直流线路则可用延长留待去游离时间及降压方式进行第二,第三次再启动,创造线路消除故障,恢复正常运行的条件。对于单片绝缘子损坏等不可自恢复的绝缘故障,交流必然三相切除,直流则可降压运行,且大都能取得成功。 因此,对占线路故障 80% 90% 单相(或单极)瞬时接地故障而言,直流较交流具有响应速度
14、快,回复时间短,不受稳定制约,可多次再启动和降压运行来创造消除故障恢复正常运行条件等多方面的优点。(3)过负荷能力。通常,交流输电线路具有较高的持续运行能力,受发热条件限制的允许最大连续电流比正常输送功率大得多,其最大输送容量一般是受稳定极限控制。 直流线路也有一定的过负荷能力,受制约的往往是换流站。通常分2h 过负荷能力,10s过负荷能力和固有过负荷能力等。前两者葛上HVDC工程分别为10% 和 25% , 后者视环境温度而定。总的来说,就过负荷能力而言,交流有更大的灵活性,直流如果需要更大的过负荷能力,则必须在设备选型时要预先考虑,此时需要增加投资。(4)利用直流输电调节作用能提高交流系统
15、的稳定性。如前所述,直流输电具有快速响应的特点,当交流系统发生故障时,利用直流输电的快速调节作用,能有效的提高交流系统的稳定性。著名的美国 BPA 500KV 交直流并列运行线路,二回长1521km 交流线路共送 2860MW,平均一回送点1430MW,直流的快速调节作用是重要措施之一。(5)潮流和功率控制。交流输电能力取决与网络参数,发电机和负荷的运行方式,值班人员需要进行调节,但又难于控制,直流输电则可全部实现自动控制。(6)短路容量。两个系统以交流互联时,将增加两侧系统的短路容量,有时会造成部分原有断路器不能满足开断电流要求而需要更换设备。直流互联时,对两个交流电网有很好隔离作用,不论在
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