高压直流输电系统.ppt
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1、高压直流输电系统高压直流输电系统The use of HVDC at 800 kV,has been found efficient,environmentally friendlyand economically attractivefor large point to pointpower transmissions ofthe order of 6400 MW andmore,with distances ofmore than 1000 km.Worldwidethere is an increasinginterest in the applicationof HVDC at 800
2、 kV.1、了解直流输电的历史以及直流输电技术在我了解直流输电的历史以及直流输电技术在我国的应用;国的应用;2、直流输电与交流输电的性能比较;、直流输电与交流输电的性能比较;3、高压直流输电联络线的分类及直流输电的基、高压直流输电联络线的分类及直流输电的基本原理。本原理。直流输电的发展直流输电的发展 1、电力技术的发展是从直流电开始的、电力技术的发展是从直流电开始的2、随着三相交流发电机、感应电动机、变压、随着三相交流发电机、感应电动机、变压器的迅速发展,发电和用电领域很快被交器的迅速发展,发电和用电领域很快被交流电所取代流电所取代3、但是直流还有交流所不能取代之处,如远、但是直流还有交流所不
3、能取代之处,如远距离大容量输电,不同频率电网之间的联距离大容量输电,不同频率电网之间的联网、海底电缆和大城市地下电缆等网、海底电缆和大城市地下电缆等 直流输电的发展与换流技术有密切的关系。直流输电的发展与换流技术有密切的关系。(特别与高电压、大功率换流设备的发展特别与高电压、大功率换流设备的发展)第一阶段:汞弧阀换流时期第一阶段:汞弧阀换流时期第一阶段:汞弧阀换流时期第一阶段:汞弧阀换流时期 19011901年发明的汞弧整流管只能用于整流。年发明的汞弧整流管只能用于整流。年发明的汞弧整流管只能用于整流。年发明的汞弧整流管只能用于整流。19281928年具有年具有年具有年具有栅极控制能力的汞弧阀
4、研制成功,它不但可用于整栅极控制能力的汞弧阀研制成功,它不但可用于整栅极控制能力的汞弧阀研制成功,它不但可用于整栅极控制能力的汞弧阀研制成功,它不但可用于整流,同时也解决了逆变问题。因此大功率汞弧阀使流,同时也解决了逆变问题。因此大功率汞弧阀使流,同时也解决了逆变问题。因此大功率汞弧阀使流,同时也解决了逆变问题。因此大功率汞弧阀使直流输电成为现实。直流输电成为现实。直流输电成为现实。直流输电成为现实。19541954年世界上第一个采用汞弧阀性直流输电工程年世界上第一个采用汞弧阀性直流输电工程年世界上第一个采用汞弧阀性直流输电工程年世界上第一个采用汞弧阀性直流输电工程(哥哥哥哥特兰岛直流工程特兰
5、岛直流工程特兰岛直流工程特兰岛直流工程)在瑞典投入运行,在瑞典投入运行,在瑞典投入运行,在瑞典投入运行,19771977年最后一个年最后一个年最后一个年最后一个采用汞弧阀换流的直流输电工程采用汞弧阀换流的直流输电工程采用汞弧阀换流的直流输电工程采用汞弧阀换流的直流输电工程(纳尔逊河纳尔逊河纳尔逊河纳尔逊河I I期工程期工程期工程期工程)建成。建成。建成。建成。世界上共有世界上共有世界上共有世界上共有1212项汞弧阀换流的直流工程投入运行,其项汞弧阀换流的直流工程投入运行,其项汞弧阀换流的直流工程投入运行,其项汞弧阀换流的直流工程投入运行,其中最大的输送容量为中最大的输送容量为中最大的输送容量为
6、中最大的输送容量为1600MW(1600MW(美国太平洋联络线美国太平洋联络线美国太平洋联络线美国太平洋联络线I I期期期期工程工程工程工程),最高输电电压为,最高输电电压为,最高输电电压为,最高输电电压为450kV(450kV(纳尔逊河纳尔逊河纳尔逊河纳尔逊河l l期工程期工程期工程期工程),最长输电距离为最长输电距离为最长输电距离为最长输电距离为1362km(1362km(太平洋联络线太平洋联络线太平洋联络线太平洋联络线)。但是汞弧阀制造技术复杂、价格昴贵、逆弧故障率高、但是汞弧阀制造技术复杂、价格昴贵、逆弧故障率高、但是汞弧阀制造技术复杂、价格昴贵、逆弧故障率高、但是汞弧阀制造技术复杂、
7、价格昴贵、逆弧故障率高、可靠性较差、运行维护不便等因素,使直流输电的可靠性较差、运行维护不便等因素,使直流输电的可靠性较差、运行维护不便等因素,使直流输电的可靠性较差、运行维护不便等因素,使直流输电的应用和发展受到限制。应用和发展受到限制。应用和发展受到限制。应用和发展受到限制。第二阶段:晶闸管阀换流时期第二阶段:晶闸管阀换流时期第二阶段:晶闸管阀换流时期第二阶段:晶闸管阀换流时期n n2020世纪世纪世纪世纪7070年代以后,电力电子技术和微电子技术的迅速发展,高压大功率年代以后,电力电子技术和微电子技术的迅速发展,高压大功率年代以后,电力电子技术和微电子技术的迅速发展,高压大功率年代以后,
8、电力电子技术和微电子技术的迅速发展,高压大功率晶闸管的问世,晶闸管换流阀和计算机控制技术在直流输电工程中的应晶闸管的问世,晶闸管换流阀和计算机控制技术在直流输电工程中的应晶闸管的问世,晶闸管换流阀和计算机控制技术在直流输电工程中的应晶闸管的问世,晶闸管换流阀和计算机控制技术在直流输电工程中的应用,这些进步有效地改善了直流输电的运行性能和可靠性,促进了直流用,这些进步有效地改善了直流输电的运行性能和可靠性,促进了直流用,这些进步有效地改善了直流输电的运行性能和可靠性,促进了直流用,这些进步有效地改善了直流输电的运行性能和可靠性,促进了直流输电技术的发展。输电技术的发展。输电技术的发展。输电技术的
9、发展。n n第一个采用晶闸管阀的第一个采用晶闸管阀的第一个采用晶闸管阀的第一个采用晶闸管阀的HVDCHVDC系统是加拿大系统是加拿大系统是加拿大系统是加拿大19721972年建立的依尔河系统,运年建立的依尔河系统,运年建立的依尔河系统,运年建立的依尔河系统,运行电压行电压行电压行电压8080kVkV、输送容量为、输送容量为、输送容量为、输送容量为320MW320MW背靠背直流输电系统。目前,国外输送背靠背直流输电系统。目前,国外输送背靠背直流输电系统。目前,国外输送背靠背直流输电系统。目前,国外输送容量最大的是容量最大的是容量最大的是容量最大的是19841984年巴西建设伊泰普水电站年巴西建设
10、伊泰普水电站年巴西建设伊泰普水电站年巴西建设伊泰普水电站600kV600kV超高压直流输电工程,超高压直流输电工程,超高压直流输电工程,超高压直流输电工程,两回共两回共两回共两回共6300MW6300MW,线路全长,线路全长,线路全长,线路全长1590km1590km。n n以后建的直流输电工程均采用晶闸管换流阀,晶闸管阀已成为直流换流以后建的直流输电工程均采用晶闸管换流阀,晶闸管阀已成为直流换流以后建的直流输电工程均采用晶闸管换流阀,晶闸管阀已成为直流换流以后建的直流输电工程均采用晶闸管换流阀,晶闸管阀已成为直流换流站的标准设备。站的标准设备。站的标准设备。站的标准设备。n n2010201
11、0年年年年0707月月月月0808日正式投运的向家坝至上海日正式投运的向家坝至上海日正式投运的向家坝至上海日正式投运的向家坝至上海800kV800kV特高压直流输电工程,是特高压直流输电工程,是特高压直流输电工程,是特高压直流输电工程,是中国自主研发、设计和建设的,是世界上电压等级最高、额定容量最大中国自主研发、设计和建设的,是世界上电压等级最高、额定容量最大中国自主研发、设计和建设的,是世界上电压等级最高、额定容量最大中国自主研发、设计和建设的,是世界上电压等级最高、额定容量最大6400MW(6400MW(最大输送能力最大输送能力最大输送能力最大输送能力7000MW)7000MW)、送电距离
12、最远、送电距离最远、送电距离最远、送电距离最远1907km1907km、额定电流达到、额定电流达到、额定电流达到、额定电流达到4000A4000A、技术水平最先进的直流输电工程,代表了当今世界高压直流输电、技术水平最先进的直流输电工程,代表了当今世界高压直流输电、技术水平最先进的直流输电工程,代表了当今世界高压直流输电、技术水平最先进的直流输电工程,代表了当今世界高压直流输电技术的最高水平。技术的最高水平。技术的最高水平。技术的最高水平。晶闸管换流阀的特点晶闸管换流阀的特点晶闸管换流阀的特点晶闸管换流阀的特点:n n体积减小、成本降低;体积减小、成本降低;体积减小、成本降低;体积减小、成本降低
13、;n n可靠性提高;可靠性提高;可靠性提高;可靠性提高;n n晶闸管换流阀没有逆弧故障,而且制造、试验、晶闸管换流阀没有逆弧故障,而且制造、试验、晶闸管换流阀没有逆弧故障,而且制造、试验、晶闸管换流阀没有逆弧故障,而且制造、试验、运行维护和检修都比汞弧阀简单而方便。运行维护和检修都比汞弧阀简单而方便。运行维护和检修都比汞弧阀简单而方便。运行维护和检修都比汞弧阀简单而方便。Thyristor Valve hall interior第三阶段第三阶段第三阶段第三阶段 新型半导体换流设备的应用新型半导体换流设备的应用新型半导体换流设备的应用新型半导体换流设备的应用n n2020世纪世纪世纪世纪9090
14、年代以后,年代以后,年代以后,年代以后,IGBTIGBT得到广泛应用,得到广泛应用,得到广泛应用,得到广泛应用,19971997年世界上年世界上年世界上年世界上 第一个采用第一个采用第一个采用第一个采用IGBTIGBT组成电压源换流器的直流输电工程在组成电压源换流器的直流输电工程在组成电压源换流器的直流输电工程在组成电压源换流器的直流输电工程在 瑞瑞瑞瑞典投入运行典投入运行典投入运行典投入运行。n n目前,世界上最大的目前,世界上最大的目前,世界上最大的目前,世界上最大的IGBTIGBT轻型轻型轻型轻型HVDCHVDC是北欧地区的是北欧地区的是北欧地区的是北欧地区的EstlinkEstlink
15、海底电缆工程,运行电压海底电缆工程,运行电压海底电缆工程,运行电压海底电缆工程,运行电压150kV150kV,传输容量,传输容量,传输容量,传输容量350MW350MW ,电缆全长,电缆全长,电缆全长,电缆全长105km105km。n nL HVDCL HVDC采用采用采用采用IGBTIGBT器件组成换流器,功能强、体积小,器件组成换流器,功能强、体积小,器件组成换流器,功能强、体积小,器件组成换流器,功能强、体积小,可以减少换流站的滤波装置,省去了换流变压器,整个可以减少换流站的滤波装置,省去了换流变压器,整个可以减少换流站的滤波装置,省去了换流变压器,整个可以减少换流站的滤波装置,省去了换
16、流变压器,整个 换换换换流站可以搬迁。此外,采用可关断器件换流器,可以流站可以搬迁。此外,采用可关断器件换流器,可以流站可以搬迁。此外,采用可关断器件换流器,可以流站可以搬迁。此外,采用可关断器件换流器,可以 避免避免避免避免换相失败。换相失败。换相失败。换相失败。n n但是但是但是但是IGBTIGBT功率小、损耗大,不利于大型直流输电工程采功率小、损耗大,不利于大型直流输电工程采功率小、损耗大,不利于大型直流输电工程采功率小、损耗大,不利于大型直流输电工程采用。最新研制的门极换相晶闸管(用。最新研制的门极换相晶闸管(用。最新研制的门极换相晶闸管(用。最新研制的门极换相晶闸管(IGCTIGCT
17、)和大功率碳化)和大功率碳化)和大功率碳化)和大功率碳化硅元件,该元件电压高、通流能力强、损耗低、可靠性高。硅元件,该元件电压高、通流能力强、损耗低、可靠性高。硅元件,该元件电压高、通流能力强、损耗低、可靠性高。硅元件,该元件电压高、通流能力强、损耗低、可靠性高。何谓轻型高压直流?何谓轻型高压直流?何谓轻型高压直流?何谓轻型高压直流?n n轻型高压直流输电技术是近几十年来发展的最为振奋人心的输电技术轻型高压直流输电技术是近几十年来发展的最为振奋人心的输电技术轻型高压直流输电技术是近几十年来发展的最为振奋人心的输电技术轻型高压直流输电技术是近几十年来发展的最为振奋人心的输电技术n nHVDC L
18、ightHVDC Light 是为采用地下或水下输电而设计的最新的输电系统,也是为采用地下或水下输电而设计的最新的输电系统,也是为采用地下或水下输电而设计的最新的输电系统,也是为采用地下或水下输电而设计的最新的输电系统,也可适合于远距离输电。该技术提供了很多对环境的好处,包括电力线可适合于远距离输电。该技术提供了很多对环境的好处,包括电力线可适合于远距离输电。该技术提供了很多对环境的好处,包括电力线可适合于远距离输电。该技术提供了很多对环境的好处,包括电力线路不可见,中性的电磁场,干式电缆和紧凑型的换流站。路不可见,中性的电磁场,干式电缆和紧凑型的换流站。路不可见,中性的电磁场,干式电缆和紧凑
19、型的换流站。路不可见,中性的电磁场,干式电缆和紧凑型的换流站。轻型直流提轻型直流提轻型直流提轻型直流提高了电网的可靠性,该技术提高了高压直流输电的经济功率低到几十高了电网的可靠性,该技术提高了高压直流输电的经济功率低到几十高了电网的可靠性,该技术提高了高压直流输电的经济功率低到几十高了电网的可靠性,该技术提高了高压直流输电的经济功率低到几十兆瓦。轻型直流的容量上限可达到兆瓦。轻型直流的容量上限可达到兆瓦。轻型直流的容量上限可达到兆瓦。轻型直流的容量上限可达到1200MW1200MW,320 kV320 kV。轻型直流输电系统可以快捷地安装,作为传统的交流输电系统和就地轻型直流输电系统可以快捷地
20、安装,作为传统的交流输电系统和就地轻型直流输电系统可以快捷地安装,作为传统的交流输电系统和就地轻型直流输电系统可以快捷地安装,作为传统的交流输电系统和就地的发电的替代。轻型直流的应用包含以下各种可能:的发电的替代。轻型直流的应用包含以下各种可能:的发电的替代。轻型直流的应用包含以下各种可能:的发电的替代。轻型直流的应用包含以下各种可能:n n连接风力发电场和电力网连接风力发电场和电力网连接风力发电场和电力网连接风力发电场和电力网 n n地下电力输送地下电力输送地下电力输送地下电力输送 n n为海岛或海上石油或天然气的钻油平台提供电力为海岛或海上石油或天然气的钻油平台提供电力为海岛或海上石油或天
21、然气的钻油平台提供电力为海岛或海上石油或天然气的钻油平台提供电力 n n连接异步的交流电网连接异步的交流电网连接异步的交流电网连接异步的交流电网 n n城市中心的供电城市中心的供电城市中心的供电城市中心的供电 我国直流输电的发展我国直流输电的发展 1989年,我国自行研制的舟山直流输电工程年,我国自行研制的舟山直流输电工程(士士l00kV,100MW,54km)投入运行;葛洲坝投入运行;葛洲坝上海上海(葛上线葛上线)是我国的第是我国的第一个高压直流输电工程(一个高压直流输电工程(500kV,1200MW,1064km)1990年投运。年投运。90年代末,开始建设三广直流工程、三峡年代末,开始建
22、设三广直流工程、三峡常州直流工程常州直流工程和贵广直流工程。三广直流工程于和贵广直流工程。三广直流工程于2004年投运;三常直流工程年投运;三常直流工程(500kV,3000MW,962km)于)于2004年年5月投入运行。月投入运行。云南云南广东广东800kV直流输电工程,额定容量直流输电工程,额定容量5000MW,2010年实现双极投运。年实现双极投运。金沙江一期工程,向家坝、溪洛渡水电站至华中、华东三回金沙江一期工程,向家坝、溪洛渡水电站至华中、华东三回800kV直流输电工程也在规划和建设之中。直流输电工程也在规划和建设之中。向家坝至上海向家坝至上海800kV特高压直流输电工程:特高压直
23、流输电工程:Connection point Xiangjiaba:FuLong substationConnection point Shanghai:FengXian substationOwnership:State Grid Corporation of ChinaStart of project:December 2007Commissioning year:Pole 1 and bipole:2010Transmission technology:UHVDC,Ultra High Voltage Direct CurrentTransmission capacity:6 400 M
24、WNo.of poles:2DC voltage:800 kVLength of overhead DC line:2 071 kmAC voltage:525 kV(both ends)The 800 kV voltage is formed by two 400 kV seriesconnected 12-pulse converters.Main reason for choosing HVDC:Long distance,network stability,low losses,environmental concerns12 脉波换流桥脉波换流桥800kV复龙换流站复龙换流站Thre
25、e Gorges-Guangdong HVDC Transmission Three Gorges-Guangdong HVDC Transmission Jingzhou areal overview Jingzhou areal overview 三广直流工程三广直流工程三广直流工程三广直流工程 惠州换流阀惠州换流阀惠州换流阀惠州换流阀 Valve hall with six double valves for Valve hall with six double valves for 1,500 MW.1,500 MW.Three Gorges-Shanghai HVDC Transmi
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