高压直流输电与柔性交流输电图片
书 名 | 高压直流输电与柔性交流输电 | 别 名 | 杨晓萍 |
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出版社 | 中国电力出版社发行部 | 出版时间 | 2010年9月1日 |
开 本 | 16 开 | 装 帧 | 平装 |
ISBN | 9787512309166, 7512309163 |
国内的有宁波电缆厂,远东电缆厂。不过还是国外的耐克森或者普瑞斯曼做得最好。230kV可以用交联聚乙烯,不过国内不一定有这个技术水平,可能还是得用充油式电缆。截面和输送的电流有关,没法说。海底深度、电流...
高压直流输电(HVDC)的原理是利用稳定的直流电具有无感抗,容抗也不起作用,无同步问题等优点而采用的大功率远距离直流输电。输电过程为直流。常用于海底电缆输电,非同步运行的交流系统之间的连络等方面。高压...
高压直流输电与交流输电相比有以下优点,所以要采用高压直流输电。 一、高压直流输电与交流输电相比有以下优点: (1) 输送相同功率时,线路造价低: 交流输电架空线路通常采用3根导线,而直...
高压直流输电总结 一、高压直流输电概述 : 1. 高压直流输电概念: 高压直流输电是交流 -直流 -交流形式的电力电子换流电路,由将交流电 变换为直流电的整流器、 高压直流输电线路及将直流电变换为交流电的逆变 器三部分组成。 注意:高压输电好处是在输送相同的视在功率 S的前提下,高压输电能够降 低输电线路流过的电流,减少线路损耗,提高输送效率( ,)。 2. 高压直流输电的特点: (1) 换流器控制复杂,造价高; (2) 直流输电线路造价低,输电距离越远越经济; (3) 没有交流输电系统的功角稳定问题; (4) 适合海底电缆(海岛供电、海上风电)和城市地下电缆输电; (5) 能够非同步(同频不同相位,或不同频)连接两个交流电网,且 不增加短路容量; (6) 传输功率的可控性强,可有效支援交流系统; (7) 换流器大量消耗无功,且产生谐波; (8) 双极不对称大地回线运行时存在直流偏磁问题和
特高压直流输电的优势.
柔性交流输电技术能有效提高交流系统的安全稳定性。可以满足电力系统长距离、大功率、安全稳定输送电力的要求,柔性交流输电技术从根本上改变了交流电网过去基本上只依靠缓慢、间断以及不精确设备进行机械控制的局面,为交流输电网提供了控制快速、连续和精确的控制手段以及输送优化潮流功率的能力,保证了系统稳定性,有助于在事故发生时防止连续反应造成的大面积停电。
柔性交流输电技术的经济性很好。首先,它完全能与原输电方式协调,无机械磨损,控制信号功率小、控制灵活性高,能快速、平滑调节,可灵活、方便、迅速地改变系统潮流分布,提高系统的稳定性。其次,采用柔性交流输电技术的线路,输送能力可增大到接近导线的热极限,提高了送电线路的利用率。再次,柔性交流输电技术能够提高联络线的输电能力,减少发电机备用容量。最后,采用柔性交流输电技术,电网和设备故障的影响可以得到有效的控制,防止事故扩大,减轻系统事故的影响。
柔性交流输电技术,由美国电力专家N.G. Hingorani于1986年提出,并定义为"除了直流输电之外所有将电力电子技术用于输电的实际应用技术"。
柔性交流输电系统的提出与发展,一方面与电力电子技术的飞跃发展有关,另一方面,也与当时美国的国情有关。在美国,由于电网转售电力的日益增加,使得输电系统中潮流分布十分不合理,加重了输变电设备与线路的负担,使输电容量的储备日益减少。
另外,由于环境保护等因素,建设新的高压输电线路的造价大大提高,并且十分困难。这样,就向电力工作者们提出了一个挑战性的课题:如何更有效地利用现有输电网络、在不降低电力系统运行可靠性的前提下,大大提高线路的输送能力。柔性交流输电系统也就应运而生了。
目前,柔性交流输电技术是美国电力科学研究院所倡导的研究方向。世界上许多国家的电力公司和电力设备制造厂家也不甘落后,正在投入巨资研究和开发柔性交流输电及其相应设备。
其主要内容是在输电系统的主要部位,采用具有单独或综合功能的电力电子装置,对输电系统的主要参数(如电压、相位差、电抗等)进行灵活快速的适时控制,以期实现输送功率合理分配,降低功率损耗和发电成本,大幅度提高系统稳定和可靠性。
可归纳为:①较大范围地控制潮流;②保证输电线输电容量接近热稳定极限;③在控制区域内可以传输更多的功率,减少发电机的热备用;④依靠限制短路和设备故障的影响防止线路串级跳闸;⑤阻尼电力系统振荡。
柔性交流输电系统的设备可分为串联补偿装置、并联补偿装置和综合控制装置。
串联补偿装置,如晶闸管控制串联电容器(TCSC)、晶闸管控制串联电抗器(TCSR),静止同步串联补偿器(SSSC)等,主要用于改变系统的有功潮流分布,提高系统的输送容量和暂态稳定性等;
并联补偿装置,如静止无功补偿器(svC),晶闸管控制制动电阻器(TCBR)、静止同步补偿器(STATCOM)等,主要用于改善系统的无功分布,进行电压调整和提高系统电压稳定性等;
综合控制装置,如统一潮流控制器(UPFC)等,综合了串、并联补偿的功能和特点,是实现电力网络控制潮流,阻尼振荡,提高系统稳定性等多种功能的得力措施。
目前已成功应用或正在开发研究的FACTS装置有十几种,如静止无功补偿器、静止调相器、超导蓄能器、固态断路器、可控串联电容补偿等。国内自主成套设计和制造的静止无功补偿器、静止调相器和可控串联电容补偿已在电网中挂网运行。
柔性交流输电系统(FACTS)控制器正给输电系统带来革命性的变化,它使系统运行得更高效、更可靠。《柔性交流输电系统在电网中的建模与仿真》由EnriqueAcha、ClaudioR.Fuerte-Esquivel等所著,涵盖了大多数的FACTS模型,重点阐述了它们与电网之间的相互作用,为FACTS控制器和传统电网元件建模提供了理论基础。本书阐明了在相坐标系和序坐标系中电力系统元件的参数计算、带有FACTS控制器的潮流及三相潮流计算方法,涵盖了最优潮流及先进的优化技术,并提供了一种潮流跟踪方法,说明了其应用领域。此外,本书还采用大量算例,给出了MATLAB源代码,可使读者获得一手的经验。《柔性交流输电系统在电网中的建模与仿真》可为从事电力系统规划、设计、运行的电气与电子工程师提供参考。同时也可供相关研究人员和研究生阅读和学习。