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显然,在线路和变电站的运行维护方面,特高压输电所需的成本将比超高压输电少得多。

线路的功率和电能损耗,在运行成本方面占有相当的比重。

在输送相同功率情况下,1100kV线路功率损耗约为500kV线路的1/16左右。

所以,特高压输电在运行成本方面具有更强的竞争优势。

特高压直流输电技术的主要特点

(1)特高压直流输电系统中间不落点,可点对点、大功率、远距离直接将电力送往负荷中心。

在送受关系明确的情况下,采用特高压直流输电,实现交直流并联输电或非同步联网,电网结构比较松散、清晰。

  

(2)特高压直流输电可以减少或避免大量过网潮流,按照送受两端运行方式变化而改变潮流。

特高压直流输电系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制。

  (3)特高压直流输电的电压高、输送容量大、线路走廊窄,适合大功率、远距离输电。

  (4)在交直流并联输电的情况下,利用直流有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。

  (5)大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的功率冲击。

特高压直流输电线路基本情况介绍

问:

直流输电线路有哪些基本类型?

  答:

就其基本结构而言,直流输电线路可分为架空线路、电缆线路以及架空——电缆混合线路三种类型。

直流架空线路因其结构简单、线路造价低、走廊利用率高、运行损耗小、维护便利以及满足大容量、长距离输电要求的特点,在电网建设中得到越来越多运用。

因此直流输电线路通常采用直流架空线路,只有在架空线线路受到限制的场合才考虑采用电缆线路。

  问:

建设特高压直流输电线路需要研究哪些关键技术问题?

直流架空线路与交流架空线路相比,在机械结构的设计和计算方面,并没有显著差别。

但在电气方面,则具有许多不同的特点,需要进行专门研究。

对于特高压直流输电线路的建设,尤其需要重视以下三个方面的研究:

  1.电晕效应。

直流输电线路在正常运行情况下允许导线发生一定程度的电晕放电,由此将会产生电晕损失、电场效应、无线电干扰和可听噪声等,导致直流输电的运行损耗和环境影响。

特高压工程由于电压高,如果设计不当,其电晕效应可能会比超高压工程的更大。

通过对特高压直流电晕特性的研究,合理选择导线型式和绝缘子串、金具组装型式,降低电晕效应,减少运行损耗和对环境的影响。

  2.绝缘配合。

直流输电工程的绝缘配合对工程的投资和运行水平有极大影响。

由于直流输电的“静电吸尘效应”,绝缘子的积污和污闪特性与交流的有很大不同,由此引起的污秽放电比交流的更为严重,合理选择直流线路的绝缘配合对于提高运行水平非常重要。

由于特高压直流输电在世界上尚属首例,国内外现有的试验数据和研究成果十分有限,因此有必要对特高压直流输电的绝缘配合问题进行深入的研究。

  3.电磁环境影响。

采用特高压直流输电,对于实现更大范围的资源优化配置,提高输电走廊的利用率和保护环境,无疑具有十分重要的意义。

但与超高压工程相比,特高压直流输电工程具有电压高、导线大、铁塔高、单回线路走廊宽等特点,其电磁环境与±

500千伏直流线路的有一定差别,由此带来的环境影响必然受到社会各界的关注。

同时,特高压直流工程的电磁环境与导线型式、架线高度等密切相关。

因此,认真研究特高压直流输电的电磁环境影响,对于工程建设满足环境保护要求和降低造价至关重要。

什么是直流的“静电吸尘效应”?

在直流电压下,空气中的带电微粒会受到恒定方向电场力的作用被吸附到绝缘子表面,这就是直流的“静电吸尘效应”。

由于它的作用,在相同环境条件下,直流绝缘子表面积污量可比交流电压下的大一倍以上。

随着污秽量的不断增加,绝缘水平随之下降,在一定天气条件下就容易发生绝缘子的污秽闪络。

因此,由于直流输电线路的这种技术特性,与交流输电线路相比,其外绝缘特性更趋复杂。

直流输电线路的绝缘配合设计要解决哪些问题?

直流输电线路的绝缘配合设计就是要解决线路杆塔和档距中央各种可能的间隙放电,包括导线对杆塔、导线对避雷线、导线对地、以及不同极导线之间的绝缘选择和相互配合,其具体内容是:

针对不同工程和大气条件等选择绝缘子型式和确定绝缘子串片数、确定塔头空气间隙、极导线间距等,以满足直流输电线路合理的绝缘水平。

直流输电线路的绝缘子片数是如何确定的?

由于直流线路的静电吸附作用,直流线路的污秽水平要比同样条件下的交流线路的高,所需的绝缘子片数也比交流的多,其绝缘水平主要决定于绝缘子串的污秽放电特性。

因此,目前在选择绝缘子片数时主要有两种方法:

1.按照绝缘子人工污秽试验采用绝缘子污耐受法,测量不同盐密下绝缘子的污闪电压,从而确定绝缘子的片数。

2.按照运行经验采用爬电比距法,一般地区直流线路的爬电比距为交流线路的两倍。

两种方法中,前者直观,但需要大量的试验和检测数据,且试验检测的结果分散性大。

后者简便易行,但精确性较差。

实际运用中,通常将两者结合进行。

如何进行特高压直流输电线路导线型式的选择?

在特高压直流输电工程中,线路导线型式的选择除了要满足远距离安全传输电能外,还必须满足环境保护的要求。

其中,线路电磁环境限值的要求成为导线选择的最主要因素。

同时,从经济上讲,线路导线型式的选择还直接关系到工程建设投资及运行成本。

因此特高压直流导线截面和分裂型式的研究,除了要满足经济电流密度和长期允许载流量的要求外,还要在综合考虑电磁环境限值以及建设投资、运行损耗的情况下,通过对不同结构方式、不同海拔高度下导线表面场强和起晕电压的计算研究,以及对电场强度、离子流密度、可听噪声和无线电干扰进行分析,从而确定最终的导线分裂型式和子导线截面。

对于±

800千伏特高压直流工程,为了满足环境影响限值要求,尤其是可听噪声的要求,应采用6×

720平方毫米及以上的导线结构。

如何确定特高压直流输电线路的走廊宽度和线路邻近民房时的房屋拆迁范围?

特高压直流输电线路的走廊宽度主要依据两个因素确定:

1.导线最大风偏时保证电气间隙的要求;

2.满足电磁环境指标(包括电场强度、离子流密度、无线电干扰和可听噪声)限值的要求。

根据线路架设的特点,在档距中央影响最为严重。

研究表明,对于特高压直流工程,线路邻近民房时,通过采取拆迁措施,保证工程建成后的电气间隙和环境影响满足国家规定的要求。

通常工程建设初期进行可行性研究时就要计算电场强度、离子流密度、无线电干扰和可听噪声的指标,只有这些指标满足国家相关规定时,工程才具备核准条件。

特高压知识问答

 问:

交流特高压电网电气设备的绝缘有什么特点,其影响因素是什么?

现代电网应具有安全不间断的基本功能。

实践表明,在全部停电事故中,输电线路和变电站电气设备的绝缘闪络或击穿是最主要的原因。

因此,为了保证电网具有一个可接受的可靠性指标,科学合理地选择电气装置的绝缘水平至关重要。

  电气设备的绝缘在运行中会受到以下几种电压的作用:

工作电压、暂时过电压、操作过电压、雷电过电压和陡波过电压。

电气装置的绝缘强度一般以在上述各种电压的作用下的放电电压来表征。

  交流特高压设备绝缘的主要特点:

一是运行电压高。

为了降低设备尺寸和造价,通过采用大容量高性能的避雷器等措施,降低过电压水平和设备试验绝缘水平,运行电压与试验水平的比值同超高压相比有显著增加。

二是设备的重要性提高。

特高压线路输送容量可达500千瓦,单组变压器容量为300千瓦,要求设备具有更高的可靠性。

三是设备尺寸比较大。

由于设备尺寸增大,杂散分布电容和局部发热等因素对绝缘的长期稳定运行形成威胁。

  特高压输电线路的绝缘可以分为两类:

一类是导线与杆塔或大地之间的空气间隙,另一类则是绝缘子。

由于电压等级的提高,特高压输电工程对绝缘子提出了更高的要求,如高机械强度、防污闪、提高过电压耐受能力和降低无线电干扰等。

什么是内部过电压?

交流特高压电网的内部过电压与超高压电网相比,有哪些相同点和不同点?

内部过电压是由于电力系统故障,或开关操作而引起的电网中能量的转化,从而造成瞬时或持续高于电网额定允许电压,并对电气装置可能造成威胁的电压升高。

内部过电压分为操作过电压和暂时过电压两大类,其中在故障或操作时瞬间发生的称为操作过电压,其持续时间一般在几十毫秒之内;

在暂态过渡过程结束以后出现的,持续时间大于0.1秒甚至数小时的持续性过电压称为暂时过电压。

暂时过电压又可以分为工频过电压和谐振过电压。

  另外,在GIS变电站中,由于隔离刀闸操作,会产生波头很陡、频率很高的操作过电压,其频率达数百千周至几十兆周,称之为快速暂态过电压(VFTO)。

VFTO可能威胁到GIS及其相邻设备的安全,特别是变压器匝间绝缘的安全,也可能引发变压器内部的高频振荡。

  特高压电网的过电压问题与超高压电网相比有相似之处,但由于特高压系统线路输送容量大、距离可能更长,而自身的无功功率很大,每100公里的1000千伏线路无功功率可达530兆乏左右,使得在甩负荷时可能导致严重的暂时过电压;

在正常运行负荷变化时将给无功调节、电压控制以及故障时单相重合闸潜供电流熄灭等造成一系列困难。

同时高电压长空气绝缘的饱和、高海拔和电气设备制造等方面的因素,给过电压限制提出更高的要求。

交流特高压电网的雷电过电压有什么特点?

有什么保护措施?

交流特高压电网的雷电过电压及其防护可以分为线路和变电站两个方面。

线路的雷电过电压防护包括绕击和反击防护,变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的防护。

  1.特高压线路的雷电过电压防护

  由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅值很大,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。

这一点不但可从电气几何理论上得到解释,运行情况也提供了佐证。

前苏联的特高压架空输电线路运行期间内曾多次发生雷击跳闸,基本原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。

日本特高压架空输电线路在降压运行期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到侧面雷击引起了绝缘子闪络。

  理论分析和运行情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。

因此采用良好的避雷线屏蔽设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。

同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。

对于山区,因地形影响(山坡、峡谷),避雷线的保护可能需要取负保护角。

  2.特高压变电站的雷电过电压保护

  根据我国110~500千伏变电站多年来的运行经验,如果特高压变电站采用敝开式高压配电装置,可直接在变电站构架上安装避雷针或避雷线作为直击雷保护装置;

如果采用半封闭组合电器(HGIS)或全封闭组合电器(GIS),进出线套管需设直击雷保护装置,而GIS本身仅将其外壳接至变电站接地网即可。

  与超高压变电站一样,特高压变电站电气设备也需考虑由架空输电线路传入的雷电侵入波过电压的保护,其根本措施在于在变电站内适当的位置设置避雷器。

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