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相似文献
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1.
我国地域辽阔,经济发展和资源分布极不均衡。东部地区经济发达,用电负荷相对集中,但能源相对匮乏;西南地区水电资源丰富,但这些地方用电负荷占全国的比例较小。这就决定了我国必须把西部电能远距离、大容量输送到东部。采用特高压直流输电能够有效节约线路走廊、有助于改善网络结构、减少输电瓶颈和实现大范围的资源优化配置,经济和社会效益十分明显。建设特高压直流输电工程是我国电力工业发展的必由之路。目前,我国特高压电网采用变压器第三绕组侧(110KV)并联电容器补偿方式。由于长期处在高电场强度下工作且经常受到合闸过电压和涌流的影响,并联电容器一直是电力系统故障较高的设备之一。随着特高压系统用并联电容器组的电压等级和容量的提高,其工作性能将受到更大考验。由于特高压系统110KV侧补偿用电容器组,容量大、电压高,原有的接线和保护方式不能满足设计要求。  相似文献   

2.
直流断路器在保证特高压直流输电系统的持续正常运行中具有不可忽视的重要作用,但是当前的直流断路器在开断中存在一些难以攻克的技术问题。本文从直流断路器的基本原理出发,对其开断中存在的技术问题进行简单介绍,随后对其在特高压直流输电工程应用的配置原则以及运行方式的变换进行了详细介绍,最后对其具体应用进行简单阐述。  相似文献   

3.
特高压的直流输电具有重要的意义,尤其是在远距离传输电能方面有着不可撼动的地位,但是由于环境不稳定、设计阶段问题、负荷较高等原因,使得特高压直流输电存在许多不稳定性和安全问题。文章从特高压直流输电出发,分析特高压直流输电的一些实践方法,并且总结几点特高压直流输电实践的意义,旨在为相关从业人员提供参考性意见。  相似文献   

4.
如今,光伏发电技术逐渐成熟,直流输电是实现大容量、远距离、高电压及其区域电网互联的重要技术。特高压直流输电大容量、远距离、低消耗属性被比喻为"电力高速公路",对于大规模新能源发电具有重要意义。我国的水力发电主要集中在西南地区,而太阳能、风能发电主要集中在北部、西部地区。如果要想将西电东送、节约能源、更充分地利用清洁能源,只有选择特高压才能实现清洁能源的大规模、大范围地输送和接纳。光伏发电的第一关键是产生直流电,然后再进行转变交流。因此,展开直流输电技术研究是非常必要性的。  相似文献   

5.
随着我国特高压输电线路工程的建设,特高压输电线路工程路径走廊地形地势较高压线路走廊的选择更加偏僻,导致常规输电线路运输方式已经不能满足特高压输电线路施工需要,黑龙江省送变电工程公司在±800kV向家坝~上海输电线路工程及±800kV锦屏~苏南输电线路工程中均先后采用了大范围的货物索道运输方式以满足工程实际需要,本文对特高压输电线路工程材料索道运输方案及施工经济成本进行介绍和探讨,以利于该运输方式的选择和经济比较。  相似文献   

6.
高压直流输电工程通常采用零磁通电流互感器来测量低压区域的直流电流。本文通过结合呼辽直流输电工程整流侧零磁通电流互感器测量异常情况的分析,介绍了高压直流输电零磁通电流互感器的工作原理,阐述了高压直流输电系统中零磁通电流互感器回路的构成,并针对测量异常情况及本次故障发现问题提出有效的整改措施及建议。  相似文献   

7.
途经重庆地区的±800kV特高压直流输电线路即将投入运行,文章结合超高压输电线路的运行经验,对±800kV特高压直流输电线路在重庆地区的运行环境进行了调查与分析。通过调查、分析可供运行管理人员对重庆地区的特高压直流输电线路运行情况能够总体上进行参考,便于更加科学、合理的安排日常运行维护工作,警示运行、维护人员在运行、维护过程中的潜在危险,同时也能指导相关人员发现特高压直流输电线路在运行环境下的主要外力破坏情况,便于划定特殊区域及需要采取的防范措施。  相似文献   

8.
在特高压直流输电系统中,为了实现无功控制减轻换流站谐波对交直流系统及主设备的危害,进而保证交直流系统无功交换满足系统要求的目的,以云南-广东±800kV特高压直流输电工程为例,分析了直流系统控制滤波器投切的电压控制、无功交换控制和谐波性能控制,提出了相关的控制逻辑优化策略:修改极控系统送给直流站控系统的电压,由参考电压改为实际电压,同时增加一个判断逻辑判断每极是否有效解锁,以避免所有滤波器投入来满足谐波性能需求;加入滤波器小组电流判断逻辑,以消除滤波器小组无功功率取值问题,避免系统过多投入滤波器.试运行情况表明,该优化策略能够解决云广工程站控系统存在的缺陷,为其他特高压直流工程的设计提供有益的参考.  相似文献   

9.
柔性直流输电技术是综合电力电子系统,微处理微电子技术,通信技术而形成的用于控制直流输电方面的新技术。本文对柔性直流输电在工程技术、工程应用情况进行了分析和总结,介绍了国内外柔性直流输电工程应用领或及现状,分析了柔性直流输电工程应用的前景,表明其对未来电网发展的重要性。  相似文献   

10.
随着特高压输电技术的发展,大截面导线逐渐成为电网提高输电容量的选择。在输电工程中,大截面导线液压连接工艺的工程经验较少,施工中大截面导线存在松散、起灯笼、握着力不足和对边距超标等问题,影响特高压输电工程的施工质量,制约着大截面导线输电技术的发展,在工程中应加强对大截面导线液压连接工艺质量的控制。  相似文献   

11.
随着柔性直流输电技术的快速发展,模块化多电平换流器在直流输电中也得到广泛应用。由于换流器内半桥子模块拓扑结构的缺点,在发生直流侧故障时,不能够产生负电平,所以无法在换流器直流侧输出极间零电压,极度阻碍直流输电的发展前景。研究全桥型模块化多电平换流器的拓扑结构,重点介绍全桥型MMC工作原理和特性,介绍基础的子模块电容电压平衡控制,研究全桥型MMC直流侧双极短路故障情况下的保护策略。最后,通过PSCAD/EMTDC软件仿真验证全桥子模块换流器能够有效阻断直流侧双极短路故障电流,实现故障电流的快速清除,验证保护策略的有效性。  相似文献   

12.
随着我国电网"西电东送、南北互供、全国联网"战略的实施,适合远距离、大功率输电的高压输电技术得到了广泛的应用。高压、特高压输电工程的应用在提高了我国电力系统运行的经济性、稳定性和灵活性的同时也带来一些新的问题。其中对高压、特高压输电线路的继电保护方面提出了更高的要求,不但要求对保护原理要理解,而且必须结合相关设备的工作情况综合分析。文章针对一起实际电流互感器故障案例进行分析,并提出相关指导建议。  相似文献   

13.
近日,由中国西电自主研制生产,用于溪洛渡一浙西特高压直流输电工程的两只±400kV/5515A胶浸纸换流变套管先后一次性通过试验,  相似文献   

14.
针对国家电网公司做出全面推进"建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业"建设总体要求,依托特高压工程创新,提出了基于电力物联网全过程基建管理智慧工地的创建。通过电力物联网技术在基建领域的深化应用,实现多渠道全方位智能感知,提升感知层智能化水平,突出网络层灵活调配能力,推进平台层精细化物联网管控水平,提升应用层智慧监控能力。该系统在青海-河南±800千伏特高压直流输电线路工程建设中得到了验证。  相似文献   

15.
我国特高压输电线路工程建设处于高峰期,故加强特高压输电线路工程项目管理尤为重要。目前,BIM技术在工程项目管理领域得到了广泛应用,是行业发展的选择。文章以特高压输电线路工程项目管理为例,以Tekla为BIM建模软件,对项目质量、进度、成本三方面进行了优化,得出结论。  相似文献   

16.
架空索道运输是特高压输电线路工程山区施工物料运输的重要方式之一,其在特殊地形的山地运输中具有独特的优势。文章结合特高压输电线路工程施工特点,阐述特高压输电线路工程架空索道运输施工方案设计的一般原则、步骤和要点,供施工同行参考借鉴。  相似文献   

17.
在近几年来我国的高压直流的输电有着非常大的发展,通过对于直流相关工程的保护与控制设置以及运行和实验的实际情况进行分析并叙述了在高压直流的相关输电系统中所存在的各种故障,并且根据其故障提出了保护和控制的措施。  相似文献   

18.
在下面文章里,我们简单了解多端柔性特高压直流输电系统,并重点以其为基础对大容量风电基地与系统并网实现功率外送仿真技术作为探讨。  相似文献   

19.
特高压直流输电具有电压等级高、输送容量大、送电距离长、线路损耗低、工程投资省、走廊利用率高、运行方式灵活等特点。建设特高压电网对于实现能源、资源集约化开发、优化能源配置方式、提高能源利用率,推动电网技术升级、促进经济社会可持续发展具有重大意义。灵州-绍兴±800k V特高压直流输电线路工程,起于宁夏回族自治区银川市境内灵州换流站,止于浙江绍兴市境内绍兴换流站,宁夏送变电负责施工的1标线路全长82.6公里。施工标段交叉跨越频繁,跨越多条35k V-330k V线路、高速公路、铁路、地形复杂。导线采用6×JL/G3A-1250/70、6×JL/G2A-1250/100钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-150-20AC铝包钢绞线,一根采用OPGW-150光纤复合架空地,如此大截面导线展放在国内尚属首例。文章研究了采用大截面(1250mm2)六分裂导线的输电线路,在频繁的交叉跨越和复杂的地形下的架线施工技术。  相似文献   

20.
伴随着新型电力电子器件IGBT的出现,开通和关断均可控制,具有两个自由度。基于IGBT的输电方式是一种更优的输电方式。其丰富的控制方式具有很多优点,柔性直流输电的应用范围越来越广泛。文章主要对柔性直流输电进行简介,首先与传统技术比较,介绍了多端直流输电以及柔性直流输电的优点,并对其的应用进行介绍,努力构建我国坚强智能电网。  相似文献   

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