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商水电工培训学校,高压直流输电与特高压交流输电的比较研究

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  • 2019-07-26 11:28
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商水电工培训学校,高压直流输电与特高压交流输电的比较研究

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商水电工培训学校,高压直流输电与特高压交流输电的比较研究

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文章前言:
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商水电工培训学校,高压直流输电与特高压交流输电的比较研究

文章内容: 中国电工网讯:我国电网的特点是能源资源与经济发展地理分布极不均衡,必须发展长距离、大容量电能传输技术,采用新的或更高一级电压等级,实现西南水电东送和华北火电南送。目前国内外的研究集中在高压直流(HVDC)和特高压交流(UHV)输电技术。本文试就这两种技术的应用现状、优缺点进行比较,并预计这两种技术在我国的发展前景。

1 国内外高压直流与特高压交流输电的应用概况

随着电力电子和计算机技术的迅速发展,直流输电技术日趋完善,在输送能力和送电距离上已可和特高压交流竞争。多端直流输电技术也取得了一些运行经验:意大利到撒丁岛和柯西岛的三端直流输电工程于80年代投运;美国波士顿经加拿大魁北克到詹姆斯湾拉迪生的五段直流输电工程,全长1500 km,1992年全线建成投入五端。到1996年底全世界已投运的直流输电工程有56个,输电容量达54.166 GW[1]。

我国的葛洲坝—上海500 kV双极联络直流输电工程1989年投运,额定容量为1 200 MW,输电距离为1 080 km。天生桥—广州500 kV直流输电线路全长980 km,额定输送功率1 800 MW。此外,三峡—华东两回直流输电方案已审定。

目前国外单个直流输电项目的输电容量正在逐步增加,表1为其中典型代表。

特高压交流输电技术的研究始于60年代后半期,前苏联从80年代开始建设西伯利亚—哈萨克斯坦—乌拉尔1 150 kV输电工程,输送容量为5 000 MW,全长2 500 km,从1985年起已有900 km线路按1 150 kV设计电压运行。1988年日本开始建设福岛和柏崎—东京1 000 kV400余km线路。意大利也保持了几十km的无载线路作特高压输电研究。美国AEP则在765 kV的基础上研究1 500 kV特高压输电技术。

但是,80年代中期以后世界经济发展减缓,美国和其他一些国家都推迟或暂时放弃特高压交流输电技术,只有前苏联的1 150 kV工程投运,日本的特高压输电线路降压至500 kV运行。

2 高压直流输电与特高压交流输电的优缺点比较

从经济方面考虑,直流输电有如下优点:

(1) 线路造价低。对于架空输电线,交流用三根导线,而直流一般用两根采用大地或海水作回路时只要一根,能节省大量的线路建设费用。对于电缆,由于绝缘介质的直流强度远高于交流强度,如通常的油浸纸电缆,直流的允许工作电压约为交流的3倍,直流电缆的投资少得多。

(2) 年电能损失小。直流架空输电线只用两根,导线电阻损耗比交流输电小;没有感抗和容抗的无功损耗;没有集肤效应,导线的截面利用充分。另外,直流架空线路的“空间电荷效应”使其电晕损耗和无线电干扰都比交流线路小。

所以,直流架空输电线路在线路建设初投资和年运行费用上均较交流经济。

直流输电在技术方面有如下优点:

(1) 不存在系统稳定问题,可实现电网的非同期互联,而交流电力系统中所有的同步发电机都保持同步运行。两端交流输电系统的等值电路见图1。输送功率为:P=(E1E2/XΣ)sinδ,式中:E1、E2分别为受送端交流系统的等值电势;XΣ为线路、发电机、变压器的等值电抗;δ为两电势的相角差 。

由此可见,在一定输电电压下,交流输电容许输送功率和距离受到网络结构和参数的限制,还须采取提高稳定性的措施,增加了费用。而用直流输电系统连接两个交流系统,由于直流线路没有电抗 ,不存在上述稳定问题。因此,直流输电的输送容量和距离不受同步运行稳定性的限制,还可连接两个不同频率的系统,实现非同期联网,提高系统的稳定性。

(2) 限制短路电流。如用交流输电线连接两个交流系统,短路容量增大,甚至需要更换 断路器或增设限流装置。然而用直流输电线路连接两个交流系统,直流系统的“定电流控制”将快速把短路电流限制在额定功率附近,短路容量不因互联而增大。

(3) 调节快速,运行可靠。直流输电通过可控硅换流器能快速调整有功功率,实现“潮流翻转”(功率流动方向的改变),在正常时能保证稳定输出,在事故情况下,可实现健全系统对故障系统的紧急支援,也能实现振荡阻尼和次同步振荡的抑制。在交直流线路并列运行时,如果交流线路发生短路 ,可短暂增大直流输送功率以减少发电机转子加速,提高系统的可靠性。


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(整理:电工培训学校)


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