中文名 | 輸電電壓 | 外文名 | transmission pressure; transmission voltage ; |
---|---|---|---|
性????質(zhì) | 從發(fā)電站發(fā)出的電能 | 分????類 | 超高壓輸電線路等 |
要????求 | 減少功率損耗,又能節(jié)約建設投資 |
根據(jù)輸送電能距離的遠近,采用不同的輸電電壓。從我國電力情況來看,送電距離在200~300公里時采用220千伏的電壓輸電;在100公里左右時采用110千伏;50公里左右采用35千伏;在15公里~20公里時采用10千伏,有的則用6600伏。輸電電壓在110千伏以上的線路,稱為超高壓輸電線路。在遠距離送電時,我國還有500千伏的超高壓輸電線路。
但也不能盲目提高輸電電壓,同為輸電電壓愈高,輸電架空線的建設,對所用各種材料的要求愈嚴格,線路的造價就愈高。所以,要從具體的實際情況出發(fā),做到輸電線路既能減少功率損耗,又能節(jié)約建設投資。
高壓輸電能減少電功率的損耗,但從發(fā)電方面來看,發(fā)電機不能產(chǎn)生220千伏那樣的高電壓,因為發(fā)電機要產(chǎn)生那么高的電壓,從它的用材,結(jié)構(gòu)以及安全運行生產(chǎn)等方面都有幾乎無法克服的困難。從用電方面看,絕大多數(shù)的用電設備也不能在高電壓下運行。這就決定了從發(fā)電、輸電到用電要用到一系列電力變壓器來升高或降低電壓。大型水力發(fā)電站的輸電過程,從發(fā)電站發(fā)出的交流電首先由變電所1中的輸電變壓器把電壓升到220千伏,然后輸送到遠處的中心變電所2,在那里輸電變壓器把電壓降為110千伏,送到下屬各變電所,在變電所3由輸電變壓器再把電壓降為35千伏。然后輸送給下一級變電所4,變電所4又用輸電變壓器把電壓降為10千伏,再送至各用戶的變電所5,最后將電壓變?yōu)?80伏/220伏,供給用電設備使用。從大型水力發(fā)電站發(fā)出的電力,經(jīng)過輸電線路送到用戶,中間要經(jīng)過五次變換電壓(一升、四降)。對于中、小型電站來說,中間變換電壓的次數(shù)就少一些,這要根據(jù)發(fā)電視發(fā)出的電壓、輸送線路的遠近等具體情況來確定。2100433B
輸電電壓指的是從發(fā)電站發(fā)出的電能,一般都要通過輸電線路送到各個用電地方。
電能從生產(chǎn)到消費一般要經(jīng)過發(fā)電、輸電、配電和用電四個環(huán)節(jié)。對于簡單電力系統(tǒng) 而言, 首先是發(fā)電環(huán)節(jié), 這個環(huán)節(jié)是在發(fā)電廠完成的。 由于發(fā)電機絕緣條件的限制, 發(fā)電 機的最高電壓一般在 22kV 及以下...
端電壓是對零電壓(將零線視為參考點),通常也等于對地電壓。線電壓是相間電壓通常端電壓220v,線電壓380v
低電壓如何變成高電壓?不同的電源用不同的升壓方法、不同的電壓、不同的功率采用不同的升壓方法。(1)交流電源常見通過變壓器升壓。(2)小電流通過倍壓整流升壓(3)直流過振蕩產(chǎn)生高壓(3)直流通過逆變升壓
格式:pdf
大?。?span id="9fcuqta" class="single-tag-height">544KB
頁數(shù): 7頁
評分: 4.4
電網(wǎng)電壓不平衡或交流系統(tǒng)發(fā)生故障是電壓源換流器型直流輸電(VSC-HVDC)實際運行時不可避免的問題。針對這一問題,提出了一種基于負序電壓實時補償?shù)目刂撇呗?。換流站控制系統(tǒng)采用該策略后,能夠有效地抑制交流系統(tǒng)電壓不對稱引起的負序電流,實現(xiàn)限流控制,避免系統(tǒng)短路故障引起換流裝置的過電流;同時為確保電網(wǎng)電壓不平衡或交流系統(tǒng)故障時控制系統(tǒng)能正常運行,設計了正負序分量和同步相位檢測環(huán)節(jié)?;赑SCAD/EMTDC的仿真結(jié)果表明,所設計的控制系統(tǒng)具有良好的動穩(wěn)態(tài)性能,且結(jié)構(gòu)簡單,具有一定的工程應用價值。
輸電的基本過程是創(chuàng)造條件使電磁能量沿著輸電線路的方向傳輸。線路輸電能力受到電磁場及電路的各種規(guī)律的支配。以大地電位作為參考點(零電位),線路導線均需處于由電源所施加的高電壓下,稱為輸電電壓。
輸電線路在綜合考慮技術、經(jīng)濟等各項因素后所確定的最大輸送功率,稱為該線路的輸送容量。輸送容量大體與輸電電壓的平方成正比。因此,提高輸電電壓是實現(xiàn)大容量或遠距離輸電的主要技術手段,也是輸電技術發(fā)展水平的主要標志。
在輸電過程中,輸電電壓的高低根據(jù)輸電容量和輸電距離而定,一般原則是:容量越大,距離越遠,輸電電壓就越高。遠距離輸電等級有3、6、10、35、63、110、220、330、500、750等十個等級。
從發(fā)展過程看,輸電電壓等級大約以兩倍的關系增長。當發(fā)電量增至4倍左右時,即出現(xiàn)一個新的更高的電壓等級。通常將 220千伏及以下的輸電電壓稱為高壓輸電,330~765千伏等級的輸電電壓稱為超高壓輸電,1000千伏及以上的輸電電壓稱為特高壓輸電。表中列出了輸電電壓與輸送容量、輸送距離的大致范圍。提高輸電電壓,不僅可以增大輸送容量,而且會使輸電成本降低、金屬材料消耗減少、線路走廊利用率增加。至1987年止,世界上已經(jīng)使用的交流輸電電壓達到 765千伏。1150千伏的特高壓交流輸電已經(jīng)有工業(yè)性試驗。已建成的最大的直流輸電工程,其輸電電壓為±750千伏,輸送距離2400公里,設計輸送容量為600萬千瓦。2100433B
但也不能盲目提高輸電電壓,同為輸電電壓愈高,輸電架空線的建設,對所用各種材料的要求愈嚴格,線路的造價就愈高。所以,要從具體的實際情況出發(fā),做到輸電線路既能減少功率損耗,又能節(jié)約建設投資。
輸電的基本過程是創(chuàng)造條件使電磁能量沿著輸電線路的方向傳輸。線路輸電能力受到電磁場及電路的各種規(guī)律的支配。以大地電位作為參考點(零電位),線路導線均需處于由電源所施加的高電壓下,稱為輸電電壓。
輸電線路在綜合考慮技術、經(jīng)濟等各項因素後所確定的最大輸送功率,稱為該線路的輸送容量。輸送容量大體與輸電電壓的平方成正比。因此,提高輸電電壓是實現(xiàn)大容量或遠距離輸電的主要技術手段,也是輸電技術發(fā)展水平的主要標志。
從發(fā)展過程看,輸電電壓等級大約以兩倍的關系增長。當發(fā)電量增至4倍左右時,即出現(xiàn)一個新的更高的電壓等級。通常將 35~220KV的輸電線路稱為高壓線路(HV),330~750KV的輸電線路稱為超高壓線路(EHV),特高壓電網(wǎng)是使用±800千伏及以上的直流電或1000千伏及以上交流電輸電的電網(wǎng) ,也稱為特高壓線路(UHV)。一般地說,輸送電能容量越大,線路采用的電壓等級就越高。采用超高壓輸電,可有效的減少線損,降低線路單位造價,少占耕地,使線路走廊得到充分利用。我國第一條世界上海拔最高的“西北750KV輸變電示范工程”——青海官亭至甘肅蘭州東750KV輸變電工程,于2005年9月26日正式投入運行?!?000KV交流特高壓試驗示范工程”——晉東南—南陽—荊門1000KV輸電線路工程,于2006年8月19日開工建設。該工程起自晉東南1000KV變電站,經(jīng)南陽1000KV開關站,止于荊門1000KV變電站,線路路徑全長約650.677Km。
此外,還有±500kV高壓直流輸電線路、±800kV特高壓直流輸電示范工程?!?00kV主要有葛洲壩---上海南橋線、天生橋---廣州線、貴州---廣東線、三峽---廣東線。向家壩-上?!?00kV特高壓直流輸電示范工程是我國首個特高壓直流輸電示范工程。工程由我國自主研發(fā)、設計、建設和運行,是世界上運行直流電壓最高、技術水平最先進的直流輸電工程 。