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全世界海拔最高直流工程——青藏交直流输电工程±400kV拉萨换流站的电气安装/调试在全国输变电施工中尚属首次。该阀厅位于海拔3 882m的林周县朗塘村,是同电压等级下世界高度最高的阀组(阀厅高度32m,阀架高27m),阀组采用四重阀。如何在高原特殊环境下能够保质、保量的按时完成阀厅的安装/调试任务,是决定该工程是否能按期投运的关键因素。 相似文献
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针对新建±400kV拉萨换流站站系统调试试验中出现的系统故障引起极闭锁原因进行了分析,给出了录波,针对故障所暴露的问题,提出了相应的防范措施,为今后直流系统的运行及维护提供了技术参考和经验。 相似文献
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青藏直流工程换流站交流侧外绝缘特性 总被引:3,自引:1,他引:2
为获得我国青藏高海拔地区220kV换流站设计依据,结合我国青藏高海拔±500kV直流工程,在4000m左右高海拔地区,开展220kV换流站真型构架典型电极以及棒-板操作冲击、雷电冲击试验研究。利用升降法在2.5~4.0m间隙距离内给出换流站交流侧典型电极操作、雷电冲击放电特性曲线。讨论不同海拔高度下操作冲击和雷电冲击放电电压的校正方法,并给出海拔或大气校正因数。通过分析试验数据,推荐换流站交流侧软母线对构架最小空气间隙的选择方法。研究结果表明,在相同的间隙距离下,棒-板间隙的冲击放电电压较典型电极低,同时,在4000m海拔高度下,雷电过电压成为控制换流站构架尺寸的主导因素。 相似文献
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±800kV直流输电工程的电压高、输送功率大,其直流换流站直流侧接线及设备配置需结合换流设备制造、运输条件的限制,并综合考虑整个换流站的可靠性、可用率来确定。鉴此,对换流站直流侧接线及设备配置方案进行了研究。研究结果为:特高压换流站换流器的接线推荐采用每极2个12脉动串联方案。对比电压.又可细分为(600+200)kV、(500+300)kV、(400+400)kV三种,其中(400+400)kV方案如分析所述经济性和可行性最好,所以阀组接线推荐采用(400+400)kv方案。直流开关场接线方案采用典型双极直流接线方案比较合适。 相似文献
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概述了青藏直流输电系统重要设备继电保护配置情况,并根据直流保护标准化进程与有关研究的深入,阐述了直流功率反向保护和直流滤波器不平衡保护的应用情况。结合工程实际,通过分析拉萨换流站站用电可靠性以及静止无功补偿设备投退方案,建议不设置35 kV母线备自投功能。针对工程试运行期间变压器充电造成的极闭锁问题,探讨了直流100 Hz保护的应用和整定。最后对系统调试情况及出现的有关问题进行了简要介绍,为后续直流输电技术研究和控制保护系统研发提供了参考与借鉴。 相似文献
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高海拔换流站相间操作冲击放电特性分析 总被引:1,自引:1,他引:0
相间操作冲击放电特性是影响换流站设计尺寸的一个重要方面。我国正在设计建设的青藏高海拔直流联网工程拉萨换流站即将建在约4000m左右的高海拔地区,随着海拔的增加,空气间隙放电电压将明显下降。为解决青藏换流站空气间隙选择和海拔校正问题,首次在平原地区以及近4000m高海拔地区,利用升降法开展换流站真型构架典型电极相间操作冲击试验研究,得到典型电极相间操作冲击放电特性曲线。结合现有标准中海拔及气象校正公式进行分析和比较,并给出校正因数,同时,基于不同海拔点试验数据拟合出线性形式的海拔校正算式。研究结果表明,受到海拔高度影响后,高海拔换流站典型电极相间操作冲击平均击穿场强比低海拔低近40%,提出线性形式校正方法的校正误差小于现有标准中推荐方法,其校正误差绝对值可以控制在4%。 相似文献
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青藏?400 kV直流联网工程是世界上海拔最高的直流输电工程,其平均海拔为4 400 m,最高海拔达到了5 300 m。目前,对高海拔地区输电线路带电作业的研究很少,尤其是高海拔地区直流输电线路安全距离方面更是缺少相关数据。根据不同海拔地区?400 kV直流输电线路塔头空气间隙放电特性曲线,计算了海拔3 000~5 300 m的放电电压海拔校正系数,并和常用的海拔校正方法的计算结果进行对比分析。结合低海拔地区已有的?500 kV输电线路带电作业的研究成果,计算分析了?400 kV输电线路直线塔带电作业不同作业位置所需的最小安全距离和最小组合间隙。当过电压为1.7 pu时,在海拔3 000、4 000、5 000、5 300 m地区,±400 kV青藏直流输电线路等电位作业人员对横担的最小安全距离分别为3.4、3.9、4.5、4.7 m;等电位作业人员对侧面塔身的最小安全距离分别为2.9、3.4、4.0、4.2 m;最小组合间隙距离分别为3.0、3.4、4.0、4.2 m。研究结果可供?400 kV青藏联网直流输电线路带电作业参考。 相似文献