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  • 简介:摘要:为了保证高压直流系统有可靠的调节及保护功能,首先必须有可供利用的、可靠的系统数据,所以应在换流站设置完整的测量系统。为了取得测量数据,在换流站的直流侧装设了相应的直流测量装置。本文主要描述了换流站目前采用的主流直流测量装置,包括电磁型直流电流测量、光电型直流电流测量装置、直流光电式电流互感器、零磁通电流互感器以及直流电压测量装置比较分析,并为新工程建设与运维提出合理化建议。

  • 标签: 直流测量装置 控制 保护
  • 简介:摘要直流输电系统承担着我国大部分的输电任务,但是在输电过程中会遇到雷电的攻击,对我国输电造成很大的损失,所以对于直流输电系统的防雷保护显得尤为重要。文章直流输电系统和雷击闪络的概念特征以及耐雷性进行阐述,并结合我国直流输电的雷击故障运行经验来谈谈直流输电系统的防雷保护措施。

  • 标签: 直流输电 交流输电 防雷
  • 简介:摘要直流输电是电力系统近年来迅速发展的一项新技术,直流输电克服了电感损耗,只有导线电阻损耗,主要应用于远距离大容量输电、电力系统联网、远距离海底电缆、大城市地下电缆送电、配电网络轻型直流输电等方面。直流输电与交流输电相互配合,构成现代电力传输系统。随着电力系统技术经济需求的不断增长和提高,直流输电受到广泛的注意并得到不断的发展。

  • 标签: 电力系统 直流输出 保护层面 控制保护
  • 简介:摘要直流输电控制保护系统直流输电工程中的作用尤为重要,它关系着整个电网的安全。因此,直流输电控制保护系统配置的可靠性是直流保护系统的根本,在设计中要从直流输电控制保护系统的特点,以及直流保护配置的设计原则入手,来提高控制保护系统的可靠性。根据直流控制保护系统的特点,以及直流保护配置的设计原则直流保护按保护区域设置,每一个保护区应与相邻保护的保护区重叠,不存在保护死区。每一个保护区域的保护应至少为双重化冗余配置,在特高压或高压直流输电工程中一般采用冗余配置的原则。

  • 标签: 电力系统 直流输电 控制保护
  • 简介:摘要柔性直流输电系统是以电压源换流器为基础的新一代直流输电系统(也称作电压源换相高压直流输电,英文简称VSC-HVDC)。换流器采用了可控关断元件,可解决向无源负荷送电的问题。在传输有功功率的同时,换流器可从AC系统吸收无功,或向AC系统发无功,起到调节无功功率的作用,运行方式更加灵活。目前的技术路线主要有两类一类是ABB公司的两电平结构,一类是西门子公司的多电平机构。主要的接线方式也有两类一类是伪双极接线,一类是真双极接线。

  • 标签: 柔性直流 输电 系统 应用
  • 简介:摘要: 本设计分析了直流高压输电的背景,对单极HVDC结构进行了分析,并对它的组成进行了分析,并进行了建模以及数据采集,最终对高压直流输电的优势进行了总结。

  • 标签: 直流输电,HVDC,仿真
  • 简介:摘要建立了基于同步旋转坐标系下向无源网络供电的VSC-HVDC暂态数学模型,研究了两种不同频率控制对柔性直流输电系统(VSC-HVDC)中扰动下电压穿越能力的影响。基于PSCAD/EMTDC软件对电网故障下两种频率控制方式的电压工况进行了仿真验证,研究表明,使用可变频率控制后,在三相电网故障中系统不会发生电压崩溃或电压过量下垂。

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  • 简介:摘 要:直流传输的稳定性对电力非常重要。从直流传输的组成结构和换向技术入手,分析了DC传输的控制和保护水平,并根据常见故障提出了直流传输的保护措施。

  • 标签: 电力系统 直流产量 防护等级 控制保护
  • 简介:摘要:特高压直流输电具有输送距离远、容量大、损耗低等优势,是实现能源资源优化配置的有效途径,具有良好的社会经济综合效益。但高压直流输电的换流站在换流过程中会产生大量谐波,会对交流系统、换流器的运行及邻近的通信系统都会产生影响。因此,本文针对特高压直流输电直流侧谐波电压测量系统进行了分析。

  • 标签: 特高压直流输电 谐波电压 测量系统
  • 简介:摘要随着我国社会经济不断发展,对于电力供应和电力系统运行稳定性提出了更高的要求。高压直流输电作为一种高效、节能、可靠的远程输电方法,在我国电力系统中有着重要的应用。但在单极运行状态下,高压直流输电会导致相应的直流偏磁,进而影响变电器的运行可靠性和安全性。因此,针对此类问题的研究和对策探索,受到了越来越广泛的重视和关注。笔者从直流偏磁成因及基本原理入手,重点分析了直流偏磁对于变压器运行的影响,并对问题的解决对策进行了探讨。

  • 标签: 直流输电 单极运行 变压器 直流偏磁
  • 简介:摘 要:高压直流输电系统凭借其远距离输电和电力系统联网方面的优点,在全国范围内受到广泛的应用。高压直流输电系统引发直流偏磁现象,影响电网的安全稳定运行。本文介绍了电阻型直流偏磁抑制装置优点,从造价、运维及效果上看,性价比更高,故本文对电阻型直流偏磁抑制装置进行分析,以及在高压直流输电系统中的应用

  • 标签: 高压直流配电 直流偏磁抑制 电阻型
  • 简介:摘要换流阀是直流输电工程的核心设备,其作用是将三相交流电压转换到直流端得到期望的直流电压和实现对功率的控制,价值约占换流站成套设备总价的22~25%。换流的过程最终是通过晶闸管实现的,本文通过说明贵广直流换流阀的结构和元件功能,以及从触发至关断的运行过程,分析了阀在运行过程中可能存在无回检信号动作、BOD保护动作、触发脉冲丢失等情况,对生产现场分析和处理各类光纤损坏、光发射板、换流阀换相失败等故障,具有一定的指导意义。

  • 标签: 换流阀 预检模式 运行模式
  • 简介:摘要特高压直流输电系统具有电压等级高、输送容量大、输电距离远、运行控制灵活等特点。数量众多的±800kV直流输电工程相继建成投运和持续安全稳定运行,标志着特高压直流输电技术已经成熟,具备大规模应用的条件。针对特高压直流输电系统对环境以及电网安全的影响等焦点问题,在总结国内外特高压直流输电技术特点的基础上,阐述了特高压直流输电系统规划设计中应关注的站址选择、环境影响、技术方案、安全稳定等方面的关键问题和解决思路,以提高工程的经济性和电网运行的可靠性。研究表明,伴随着电力电子技术的快速发展,特高压直流输电作为一种成熟适用技术,其电压等级、输电规模将进一步提升,新型换流技术的应用也将成为可能。

  • 标签: 特高压直流 换流站 环境影响 安全稳定 接线方式 可靠性
  • 简介:摘要柔性直流输电作为新一代直流输电技术,目前被认为是实现新能源并网和直流电网的极具潜力的输电方式,也是构建未来智能化输电网络的关键技术。柔性直流输电系统的控制是影响输电系统运行性能的关键因素之一。为此,针对柔性直流输电系统控制进行研究,首先概述了两端柔性直流输电系统接线及控制方式,着重分析了多端柔性直流输电系统的拓扑结构及其优缺点,介绍了多端柔性直流系统协调控制和功率优化控制的主要方法。然后讨论了柔性直流输电系统附加控制的多种方法,并分析了风电接入下柔性直流输电系统的控制。最后对未来直流电网构建中柔性直流输电控制技术的研究方向提出了一些建议,为后续的研究工作提供参考。

  • 标签: 柔性直流输电 系统控制 协调控制
  • 简介:直流系统保护策略是直流输电工程系统研究和控制保护系统设计的重要组成部分,其目标是保护设备,避免故障或异常工况造成的设备损坏和影响直流输电.高压直流输电系统可能的故障工况包括换流阀故障、直流部分故障和交流部分的故障,直流系统在不同的故障情况下表现出一定的特性,根据直流系统运行特点和故障特性提出了高压直流输电系统的保护策略.文章以三常高压直流输电工程为例详细说明了长距离直流输电系统的保护策略,包括功能配置、保护原理、保护动作的处理方式以及控制保护系统仿真研究所采用的手段,并在此基础上对高压直流系统保护策略进行了总结.

  • 标签: 高压直流输电 直流系统保护策略 保护原理 三常工程
  • 简介:摘要电力行业是保障民生基础最重要的行业,已经为我国经济发展做出了重大贡献。输电系统作为电力行业的重要组成部分,一直是电力行业研究的重要课题。多端柔性直流输电(VSC-MTDC)技术采用了电力电子的可控器件以及PWM调控技术,使得它比传统的输电方式更具有优势。本文重要研究了柔性多端直流输电系统的控制问题,希望对于相关工作者起到一定的启示作用。

  • 标签: 电力行业 输电系统 多端柔性直流输电 控制问题 启示
  • 简介:摘要:多端直流输电技术具有多起点多落点等特点,作为目前实现新能源并网最具潜力的方式, 是未来直流电网发展的主要趋势。多端直流输电系统控制是实现系统稳定运行的关键技术之一,从多 端直流输电技术发展的背景入手,概述多端直流输电技术的发展现状,介绍目前多端直流输电系统功 率协调控制的主要方式及存在的问题,并讨论分析多端直流输电系统的控制及保护方法,为多端直流 技术的后续研究提供参考。

  • 标签: 多端直流输电 策略
  • 简介:【摘要】随着新建的直流工程不断增加,如何确保直流系统的稳定运行已经成为各地换流站需要学习关注的重点。直流输电系统能量传输控制模式是控制直流功率传输的几个核心参数之一,永富直流输电系统能量传输控制模式包括双极功率控制模式、单极功率控制模式和单极电流控制模式。本文对这三种能量传输控制模式进行了对比,结合一个需设置为单级电流控制模式的特殊情况进行分析,为后续运维换流站的工作提供经验以及借鉴和参考。

  • 标签: 高压直流输电  能量传输控制模式  参考值  升降速率
  • 简介:人类历史上最早的输电线路就是直流的。开始输电电压只有100伏,后来逐步提高,到1885年提高到6千伏。但是,制造高电压大功率的直流发电机越来越困难,那时对直流电又不能升压。另外,在19世纪80年代末发明了三相交流发电机、变压器,特别是发明了结构简单,运行可靠,价格便宜的感应电动机(三相异步电动机),交流输电就取代了直流输电,远距离输电为了减少线路发热损耗,必须采用高电压。把交流电压升高或降低,用变压器就可完成,电压由6千伏升到10千伏,然后到100千伏、

  • 标签: 直流输电 19世纪80年代 三相异步电动机 交流发电机 输电线路 感应电动机