中文名 | 交直流輸電并聯(lián)運(yùn)行 | 外文名 | Ac/dc transmission parallel operation |
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學(xué)????科 | 電力工程 | 領(lǐng)????域 | 能源 |
效????果 | 與整個(gè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)有關(guān) | 分????類(lèi) | 有大、小方式之分 |
直流調(diào)制的原理是在直流輸電的控制系統(tǒng)中加入附加的直流調(diào)制器,從并聯(lián)的交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路下取得反映交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路是否異常(如功率大幅度突變、振蕩等)的信號(hào),來(lái)調(diào)節(jié)控制直流輸電線路的功率,使之快速吸收或補(bǔ)償交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的功率過(guò)大或缺額,起到阻尼作用甲從而消除交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路上的功率振蕩和不穩(wěn)定因素,并提高交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的輸送容量 。
直流調(diào)制的效果與整個(gè)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)有關(guān)。一般地講,直流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的容量相對(duì)于與之并聯(lián)的交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的容量(或被聯(lián)系統(tǒng)的容量)的比例愈大,調(diào)制的效果愈好。此外,直流調(diào)制的效果也與其在系統(tǒng)中的位置以及調(diào)制器本身的設(shè)計(jì)參數(shù)有關(guān)。
交直流輸電并聯(lián)運(yùn)行是指兩個(gè)交流電力系統(tǒng)之間既有交流輸電線聯(lián)網(wǎng)又有直流輸電線相聯(lián)而形成的交流輸電與直流輸電彼此并聯(lián)的聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行方式。交流輸電和直流輸電的起點(diǎn),可以是在送端電網(wǎng)的同一點(diǎn),也可以是不同地點(diǎn),其終點(diǎn)往往是在受端電網(wǎng)的不同地點(diǎn),也可以是同一點(diǎn)。這種輸電方式,亦常稱(chēng)交直流混合輸電。由于兩個(gè)電力系統(tǒng)間有交流輸電線相聯(lián),仍屬同步聯(lián)網(wǎng),兩個(gè)電力系統(tǒng)具有相同的頻率。但在運(yùn)行上卻與純交流聯(lián)網(wǎng)有不同的特點(diǎn) 。
1、變比相等。2、聯(lián)結(jié)組序號(hào)必須相同。3、短路電壓相同。變壓器是電力網(wǎng)中的重要電氣設(shè)備,由于連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間長(zhǎng),為了使變壓器安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及提高供電的可靠性和靈活性,在運(yùn)行中通常將兩臺(tái)或以上變壓器并列運(yùn)行...
直流輸電和交流輸電有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?謝謝!??!
直流輸電和交流輸電有以下優(yōu)缺點(diǎn):一、直流電流1、優(yōu)點(diǎn)(1)當(dāng)輸送相同功率時(shí),直流線路造價(jià)低,架空線路桿塔結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,線路走廊窄,同絕緣水平的電纜可以運(yùn)行于較高的電壓。(2)直流輸電的功率和能量損耗小。...
單項(xiàng)變壓器的并聯(lián)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)中阻抗電壓對(duì)負(fù)載分配的影響
交直流并聯(lián)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行,總是在先有交流輸電線聯(lián)網(wǎng)的情況下,后加直流輸電線而形成的。先有直流后有交流的例子很少。當(dāng)兩個(gè)相距甚遠(yuǎn)的電力系統(tǒng)間已有交流輸電聯(lián)網(wǎng)而又需要增加聯(lián)網(wǎng)的輸電容量時(shí),面臨著增設(shè)同樣的交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路,還是增加直流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的抉擇問(wèn)題。增設(shè)交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路有三個(gè)問(wèn)題需要考慮:
①若起點(diǎn)、落點(diǎn)均與原輸電線不同,則存在環(huán)流問(wèn)題;
②即使起落點(diǎn)均相同,也存在增大短路電流容量問(wèn)題;
③新增輸電線的輸送容量必然受系統(tǒng)穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)等因素的限制,不可能充分利用。
而增設(shè)直流輸電聯(lián)網(wǎng)線路不但可避免上述缺點(diǎn),而且可用直流輸電聯(lián)網(wǎng)線路附加控制系統(tǒng)進(jìn)行直流調(diào)制,能夠抑制兩個(gè)電力系統(tǒng)問(wèn)的振蕩。甚至還能增加原有交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的輸送容量。因此,在技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較中,增設(shè)直流輸電聯(lián)網(wǎng)線路方案,往往是有利的。
直流調(diào)制有大、小方式之分。大方式調(diào)制的目的在于提高交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的暫態(tài)穩(wěn)定性,直流功率調(diào)制幅度達(dá)21%。采用大方式調(diào)制,直流換流裝置應(yīng)留有相應(yīng)的裕度,因?yàn)閾Q流器的過(guò)載能力很小。小方式調(diào)制在于提高交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性,抑制功率振蕩,其直流功率調(diào)制幅度一般只有3%-11%。
直流調(diào)制最早應(yīng)用于加拿大的魁北克和新不倫斯維克兩省之間的交直流并聯(lián)聯(lián)網(wǎng)工程中,效果良好。20世紀(jì)60年代中葉,美國(guó)西部的太平洋聯(lián)絡(luò)線雙回500kV交流輸電線投產(chǎn)后,連續(xù)于1968/1969/1970年在重負(fù)荷情況下產(chǎn)生低頻振蕩,1970年增設(shè)并聯(lián)的±400kV, 1440 MW, 1372 km的直流輸電聯(lián)網(wǎng)線路后,采用了小方式直流調(diào)制措施,調(diào)制幅值為3%(±40Mw),起到了抑制低頻振蕩的作用,還使原來(lái)的交流輸電聯(lián)網(wǎng)線路的翰送容量由2100 MW增加到2500MW。這是目前應(yīng)用最成功的實(shí)例 。2100433B
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295 理論研究 1 水泵并聯(lián)運(yùn)行的概念 水泵按運(yùn)行方式可分為串聯(lián)運(yùn)行與并聯(lián)運(yùn)行,與電路中的并聯(lián)串 聯(lián)相似。并聯(lián)運(yùn)行的目的,是在壓力相同時(shí),增加流體的輸送量,揚(yáng) 程不變。并聯(lián)運(yùn)行的特點(diǎn)是:每臺(tái)水泵所產(chǎn)生的揚(yáng)程相等,總的流量 為每臺(tái)泵流量之和。 本文主要探討了關(guān)于多臺(tái)水泵并聯(lián)運(yùn)行的相關(guān)問(wèn)題。 當(dāng)需要增加系統(tǒng)中的流量時(shí),需采用兩臺(tái)或多臺(tái)泵并聯(lián)運(yùn)行,這時(shí) 可以認(rèn)為水泵入口與出口是處在相同的壓頭下運(yùn)行的。而且在總管中的 輸出流量則為各個(gè)水泵流量之和。按此原理可以繪制出各個(gè)水泵并聯(lián)運(yùn) 行的性能曲線( G—H曲線),如圖 1所示。并聯(lián)運(yùn)行時(shí)泵的總性能曲 線是每臺(tái)泵的性能曲線在同一揚(yáng)程下各流量相加所得的點(diǎn)相連而成的光 滑曲線。泵的工作點(diǎn)是泵的總性能曲線與管道特性曲線的交點(diǎn)。 2 離心泵的工作點(diǎn) 離心泵 Q-H 曲線上任一點(diǎn)都是一個(gè)工作點(diǎn),并對(duì)應(yīng)一組參數(shù), 離心泵在運(yùn)行時(shí),都希望它在對(duì)應(yīng)最
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第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 水泵及水泵組的擬合曲線 哈爾濱工業(yè)大學(xué)市政學(xué)院 崔彥楓 鄒平華 李詳立 雷翠紅 摘要 本文推導(dǎo)了水泵的數(shù)學(xué)模型, 并應(yīng)用在計(jì)算機(jī)對(duì)水泵的選型過(guò)程中。 根據(jù)實(shí)際工 程的精度要求,采用最小二乘法得到水泵的擬合特性曲線公式,建立了水泵特性曲線數(shù)據(jù) 庫(kù)。并在此基礎(chǔ)上,推導(dǎo)出在實(shí)際工程中實(shí)用的串、并聯(lián)水泵組聯(lián)合運(yùn)行的特性曲線通用 公式。采用分段函數(shù)表示的方式探討了不同型號(hào)水泵的特性曲線在計(jì)算機(jī)程序中實(shí)現(xiàn)的基 本原理和基本思路的問(wèn)題。對(duì)于當(dāng)前廣泛應(yīng)用的變頻技術(shù),推導(dǎo)出了水泵組的調(diào)速公式。 關(guān)鍵詞 最小二乘法 擬合曲線 串聯(lián) 并聯(lián) 1引言 在設(shè)計(jì)計(jì)算中,尤其在使用計(jì)算機(jī)編制程序選擇水泵時(shí),要求有水泵的特性曲線的數(shù) 學(xué)公式作為基礎(chǔ)資料。考慮實(shí)際工程的精度要求,本文采用最小二乘法確定單臺(tái)水泵的擬 合曲線,通過(guò)計(jì)算機(jī)程序?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行處理, 建立了五種類(lèi)型的水泵特性曲線公式的數(shù)據(jù)庫(kù)。 并對(duì)
既用交流線路同時(shí)又用直流線路把功率從一個(gè)交流系統(tǒng)傳輸?shù)搅硪粋€(gè)交流系統(tǒng)的輸電方式。這種輸電方式亦稱(chēng)交直流混合輸電。交流線路和直流線路的起點(diǎn),可以在送端電網(wǎng)的同一地點(diǎn),也可以在不同地點(diǎn);其終點(diǎn)往往在受端電網(wǎng)的不同地點(diǎn),也可能在同一地點(diǎn)。
交直流并網(wǎng)輸電,往往是先有交流輸電線路,后加直流線路而形成的。先有直流后加交流的例子很少。
第1章 高壓輸電的發(fā)展 1
1.1 電網(wǎng)發(fā)展歷程 3
1.2 電網(wǎng)互聯(lián)現(xiàn)狀 8
1.3 未來(lái)電網(wǎng)發(fā)展 12
1.4 特高壓輸電發(fā)展動(dòng)因 16
1.5 特高壓電壓等級(jí)選擇的原則 21
1.6 國(guó)外特高壓輸電發(fā)展情況 26
1.7 國(guó)內(nèi)特高壓輸電發(fā)展情況 30
1.7.1 中國(guó)特高壓交流輸電技術(shù)的發(fā)展 30
1.7.2 中國(guó)特高壓直流輸電技術(shù)的發(fā)展 32
第2章 高壓交直流輸電系統(tǒng)特性與經(jīng)濟(jì)分析 37
2.1 交流輸電系統(tǒng)特性 39
2.1.1 可靠性與穩(wěn)定性 39
2.1.2 輸電特性與輸電能力 41
2.2 直流輸電系統(tǒng)特性 47
2.2.1 可靠性與穩(wěn)定性 47
2.2.2 輸電特性與輸電能力 49
2.3 特高壓交直流混合電網(wǎng)特征 51
2.4 交直流輸電的經(jīng)濟(jì)性分析 54
2.4.1 交流特高壓/超高壓輸電的經(jīng)濟(jì)性比較 54
2.4.2 交流/直流特高壓輸電的經(jīng)濟(jì)性比較 56
2.5 交流/直流特高壓輸電的適用場(chǎng)合 59
第3章 高壓交直流混聯(lián)系統(tǒng)特點(diǎn)及影響 65
3.1 直流系統(tǒng)接入交流系統(tǒng)的安全穩(wěn)定 67
3.1.1 交流系統(tǒng)對(duì)直流系統(tǒng)運(yùn)行的支撐 67
3.1.2 特高壓直流系統(tǒng)接入交流系統(tǒng)的方式 68
3.1.3 特高壓直流系統(tǒng)與交流系統(tǒng)的相互影響 70
3.2 交直流混聯(lián)電網(wǎng)運(yùn)行特征 73
3.2.1 直流電網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn) 73
3.2.2 受端電網(wǎng)運(yùn)行特性 79
3.3 交直流混聯(lián)系統(tǒng)的相互影響 81
3.3.1 交直流混聯(lián)電網(wǎng)相互影響途徑 81
3.3.2 交直流混聯(lián)電網(wǎng)相互影響評(píng)價(jià) 82
3.3.3 慢速變化工況 84
3.3.4 快速變化工況 85
第4章 高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)故障分析 91
4.1 故障特征變異的概念 93
4.2 基于競(jìng)爭(zhēng)的故障特征變異機(jī)理分析 96
4.2.1 競(jìng)爭(zhēng)的基本分析方法 96
4.2.2 交直流系統(tǒng)電氣競(jìng)爭(zhēng)范圍分析 97
4.3 擾動(dòng)下直流系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性分析 99
4.3.1 直流系統(tǒng)電氣量的擾動(dòng)強(qiáng)度分析 100
4.3.2 直流系統(tǒng)電氣量的特征分析 103
4.4 交直流混聯(lián)電網(wǎng)故障對(duì)交流保護(hù)的影響 105
4.4.1 變化量方向元件 105
4.4.2 零序元件 109
4.4.3 負(fù)序元件 111
4.4.4 距離元件 118
4.4.5 差動(dòng)元件 122
4.5 交流系統(tǒng)不接地故障時(shí)直流系統(tǒng)變化對(duì)交流零序保護(hù)的影響 126
4.6 交流系統(tǒng)接地故障時(shí)直流系統(tǒng)變化對(duì)交流零序保護(hù)的影響 130
4.7 交直流混聯(lián)電網(wǎng)故障暫態(tài)功率導(dǎo)向分析 133
4.7.1 暫態(tài)快速功率倒向機(jī)理研究 133
4.7.2 影響保護(hù)動(dòng)作的因素分析 138
4.8 保護(hù)運(yùn)行環(huán)境對(duì)保護(hù)動(dòng)作行為的影響及建議 142
4.8.1 縱聯(lián)保護(hù)通道分析 142
4.8.2 正、反方向元件靈敏度的考慮 145
4.8.3 系統(tǒng)中運(yùn)行交流保護(hù)的建議 147
第5章 高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)直流偏磁 149
5.1 直流偏磁的物理現(xiàn)象及來(lái)源 151
5.1.1 直流偏磁的物理現(xiàn)象 151
5.1.2 直流偏磁的來(lái)源 152
5.2 直流偏磁的影響 156
5.2.1 直流偏磁對(duì)系統(tǒng)的影響 156
5.2.2 直流偏磁對(duì)變壓器的影響 158
5.2.3 直流偏磁產(chǎn)生的諧波對(duì)電容器的影響 165
5.3 變壓器直流偏磁的影響 167
5.3.1 變壓器結(jié)構(gòu)對(duì)變壓器偏磁影響 167
5.3.2 變壓器直流偏磁對(duì)繼電保護(hù)的影響 169
5.4 變壓器直流偏磁的抑制措施 171
5.4.1 反向電流法 173
5.4.2 變壓器電阻法 177
5.4.3 接電容器抑制法 178
5.5 直流偏磁抑制措施比較及其對(duì)繼電保護(hù)的影響 183
5.5.1 受中性點(diǎn)串聯(lián)電阻或電容影響的變壓器和線路保護(hù) 184
5.5.2 中性點(diǎn)串聯(lián)電阻法對(duì)繼電保護(hù)的影響 187
第6章 高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)潮流計(jì)算分析 193
6.1 交直流混聯(lián)系統(tǒng)潮流計(jì)算中換流器標(biāo)幺值方程 195
6.2 交直流電力系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型 199
6.3 交直流混聯(lián)系統(tǒng)潮流計(jì)算的牛頓迭代法 202
6.3.1 整流側(cè)定電流控制和逆變側(cè)定電壓控制 204
6.3.2 整流側(cè)定電流控制和逆變側(cè)定關(guān)斷角控制 205
6.4 交直流混聯(lián)系統(tǒng)潮流計(jì)算的快速解耦法 208
6.4.1 整流側(cè)定電流控制和逆變側(cè)定電壓控制 209
6.4.2 整流側(cè)定電流控制和逆變側(cè)定關(guān)斷角控制 209
6.5 交直流混聯(lián)系統(tǒng)潮流計(jì)算示例 211
第7章 高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)系統(tǒng)仿真 215
7.1 電磁暫態(tài)與機(jī)電暫態(tài)數(shù)字仿真初始化 217
7.1.1 發(fā)電機(jī)及其控制器的初始化問(wèn)題 217
7.1.2 直流輸電系統(tǒng)的初始化問(wèn)題 219
7.1.3 輸電線路的初始化問(wèn)題 220
7.1.4 負(fù)荷的初始化問(wèn)題 220
7.2 交直流混聯(lián)電網(wǎng)電磁暫態(tài)數(shù)字仿真 222
7.2.1 交直流電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)數(shù)字仿真的實(shí)現(xiàn)途徑 222
7.2.2 用于模型離散化的常用數(shù)值積分公式及其特點(diǎn) 224
7.2.3 集中參數(shù)元件的離散化伴隨模型 227
7.2.4 集中參數(shù)多相輸電線路的離散化伴隨模型 229
7.2.5 分布參數(shù)單根無(wú)損線的Bergeron模型 231
7.2.6 分布參數(shù)單根小損耗線路的Dommel模型 233
7.2.7 分布參數(shù)多相耦合輸電線路的K. C. Lee模型 236
7.2.8 分布參數(shù)多相耦合輸電線路的擴(kuò)展Bergeron模型 240
7.2.9 輸電線路電磁暫態(tài)計(jì)算示例 244
7.3 交直流混聯(lián)電網(wǎng)機(jī)電暫態(tài)數(shù)字仿真 246
7.3.1 交直流電力系統(tǒng)機(jī)電暫態(tài)仿真的基本原理 246
7.3.2 直流輸電系統(tǒng)的響應(yīng)特性模型 247
7.3.3 機(jī)電暫態(tài)仿真中與發(fā)電機(jī)模擬相關(guān)的幾個(gè)問(wèn)題 249
參考文獻(xiàn) 257
本書(shū)介紹了高壓交直流混聯(lián)系統(tǒng)的發(fā)展及現(xiàn)狀,在高壓交直流混聯(lián)系統(tǒng)的框架下闡述了高壓交直流混聯(lián)系統(tǒng)的特性,重點(diǎn)研究了高壓直流電網(wǎng)接入對(duì)交流系統(tǒng)的影響。主要內(nèi)容包括:高壓交直流混聯(lián)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)特性分析,高壓直流系統(tǒng)接入交流系統(tǒng)的運(yùn)行方式,高壓交直流混聯(lián)系統(tǒng)故障分析,高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)故障對(duì)交流繼電保護(hù)的影響,高壓交直流混聯(lián)電網(wǎng)直流偏磁的來(lái)源與影響,高壓交直流混聯(lián)系統(tǒng)仿真分析。本書(shū)注重理論分析和工程應(yīng)用,適合作為從事高壓交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)的科研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和運(yùn)行人員的參考用書(shū),也適合作為高等學(xué)校電力系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的參考書(shū)。