Chap1.1.0高压直流输电概况高压直流输电的历史与国外的现状.ppt

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第1章绪论1.11.1高压直流输电概况高压直流输电概况1.21.2高压直流输电运行特性高压直流输电运行特性及其与交流输电比较及其与交流输电比较1.31.3高压直流输电系统的结构和元件高压直流输电系统的结构和元件2022/11/91直流输电发展历史直流输电发展历史11)按照器件发展分为)按照器件发展分为33个阶段个阶段22)按照发展状况分为)按照发展状况分为33个阶段个阶段1.1.01.1.0高压直流输电的发展历史高压直流输电的发展历史1.11.1高压直流输电概况高压直流输电概况汞弧阀阶段汞弧阀阶段晶闸管阶段晶闸管阶段新型器件发展阶段新型器件发展阶段试验阶段试验阶段发展阶段发展阶段大力发展阶段大力发展阶段2022/11/9211、汞弧阀换流时期(汞弧阀换流时期(汞弧阀换流时期(汞弧阀换流时期(1954195419771977)第第11个工程:

果特兰岛工程(个工程:

果特兰岛工程(2kV,1.5kW2kV,1.5kW,19541954年投运)年投运)最后最后11个工程:

加拿大纳尔逊河个工程:

加拿大纳尔逊河期工程期工程(450kV,1977450kV,1977年投运)年投运)共有共有1212项汞弧阀直流工程,其中项汞弧阀直流工程,其中l最大输送容量和最长输送距离工程:

美国太最大输送容量和最长输送距离工程:

美国太平洋联络线(平洋联络线(1440MW1440MW、1362km1362km););l最高直流电压工程:

加拿大纳尔逊河最高直流电压工程:

加拿大纳尔逊河II期工程期工程(450kV450kV)。

)。

2022/11/93汞弧阀换流的特点:

汞弧阀换流的特点:

无论换流,发电、输电和用电均为直流电;制造技术复杂、无论换流,发电、输电和用电均为直流电;制造技术复杂、价格昂贵;逆弧故障率高,可靠性较低;运行维护不便。

价格昂贵;逆弧故障率高,可靠性较低;运行维护不便。

因此直流输电的发展受到限制。

因此直流输电的发展受到限制。

汞弧阀汞弧阀汞弧阀汞弧阀汞弧阀汞弧阀汞弧阀汞弧阀阀厅(阀厅(阀厅(阀厅(GotlandGotland工程,工程,工程,工程,19541954年)年)年)年)2022/11/94二、二、二、二、晶闸管阀换流时期(晶闸管阀换流时期(晶闸管阀换流时期(晶闸管阀换流时期(19721972至今)至今)至今)至今)第第11个试验工程:

个试验工程:

果特兰果特兰直流扩建工程直流扩建工程(50kV50kV,10MW10MW,19701970年投运年投运)第第11个工程:

加拿大个工程:

加拿大伊尔河伊尔河背靠背工程背靠背工程(2280kV80kV,22160MW160MW,19721972年投运)年投运)迄今迄今9090多个晶闸管阀直流工程多个晶闸管阀直流工程55inchinch2022/11/95IItaiputaipu架空线路工程:

架空线路工程:

l最高电压和最大输送容量工程:

中国向家坝最高电压和最大输送容量工程:

中国向家坝-上海上海(800kV800kV,6400MW6400MW,2000km2000km)l最长距离工程:

同上最长距离工程:

同上2022/11/96电缆线路工程:

电缆线路工程:

l最大输送容量工程:

英法海峡最大输送容量工程:

英法海峡IIII直流工程直流工程(22270kV270kV,2000MW2000MW,72km72km););l最高电压及最长距离工程:

瑞典德国的波罗底海最高电压及最长距离工程:

瑞典德国的波罗底海直流工程(直流工程(450kV450kV,600MW600MW,250km250km)背靠背直流工程:

背靠背直流工程:

l最大容量工程:

俄罗斯芬兰的维堡哥直流工程最大容量工程:

俄罗斯芬兰的维堡哥直流工程(85kV85kV,1065MW1065MW););l最高电压工程:

印度强德拉普尔直流工程(最高电压工程:

印度强德拉普尔直流工程(205kV205kV,1000MW1000MW)2022/11/97截止截止20062006年底,世界已投运年底,世界已投运8080多项多项直流输电工程,其中换流器主要电子器直流输电工程,其中换流器主要电子器件为汞弧阀的有件为汞弧阀的有1111个,其余均采用晶闸个,其余均采用晶闸管换流。

在这些工程中背靠背直流工程管换流。

在这些工程中背靠背直流工程2828项,其余为远距离输电。

项,其余为远距离输电。

2022/11/981.1.18821882年,德国,年,德国,HVDCHVDC首次成功试验首次成功试验送端送端受端受端技术指标技术指标米期巴赫煤矿米期巴赫煤矿(MiesbachMiesbach)慕尼黑国际展览会慕尼黑国际展览会(Munich)(Munich)2kV,1.5kW2kV,1.5kW,57km57km电报线电报线特点特点第一个电力系统;第一个电力系统;线路损耗:

线路损耗:

78%78%;从此进入试验性阶段从此进入试验性阶段HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件2022/11/992.2.18871887年,法国,直流发电机串联得高压年,法国,直流发电机串联得高压送端送端受端受端技术指标技术指标毛梯埃斯毛梯埃斯(MoutiersMoutiers)里昂里昂(Lyon)(Lyon)125kV,20MW125kV,20MW,230km230km电报线电报线特点特点直流发电机串联得到高电压直流发电机串联得到高电压HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件2022/11/910HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件3.3.19541954年,瑞典,年,瑞典,HVDCHVDC首次投入商业运行首次投入商业运行送端送端受端受端技术指标技术指标瑞典大陆瑞典大陆果特兰岛果特兰岛100/150kV100/150kV,20MW/30MW20MW/30MW,96km96km海底电缆海底电缆果特兰岛直流工程果特兰岛直流工程特点特点电力电子元件电力电子元件:

汞弧阀汞弧阀(一期一期)、晶闸管、晶闸管(二期二期);从此进入稳步发展阶段从此进入稳步发展阶段33不能采用交流电缆输电不能采用交流电缆输电2022/11/911果特兰岛果特兰岛直流工程直流工程2022/11/9124.4.1962196519621965年,年,HVDCHVDC首次架空输电工程,采用双极汞弧阀换流器首次架空输电工程,采用双极汞弧阀换流器送端送端受端受端技术指标技术指标伏尔加格勒伏尔加格勒顿巴斯顿巴斯22400kV400kV,9kA,9kA720MW,720MW,470km470km特点特点加强已经存在的交流弱联系系统加强已经存在的交流弱联系系统HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件2022/11/9135.5.19651965年,年,HVDCHVDC首次用于不同频率电网互连的零距离直流工程首次用于不同频率电网互连的零距离直流工程送端送端受端受端技术指标技术指标佐久佐久佐久佐久22125kV125kV300MW,300MW,0km0km特点特点实现两交流系统间的功率支援和稳定控制实现两交流系统间的功率支援和稳定控制HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件2022/11/914HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件5.5.19671967年,年,意大利,意大利,单极海水回流方式单极海水回流方式送端送端受端受端技术指标技术指标撒丁岛撒丁岛意大利本土意大利本土11200kV200kV,200MW,200MW,121km121km特点特点单极海水回流方式单极海水回流方式2022/11/915HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件6.6.19701970年,太平洋联络线年,太平洋联络线送端送端受端受端技术指标技术指标北部北部南部南部22400kV400kV,1400MW,1400MW,1372km1372km特点特点同时与两条同时与两条500kv500kv(60Hz60Hz)交流并联运行)交流并联运行2022/11/916HVDCHVDCHVDCHVDC标志性事件标志性事件标志性事件标志性事件6.6.19721972年,年,加拿大,加拿大,HVDCHVDC首次全部采用晶闸管元件首次全部采用晶闸管元件送端送端受端受端技术指标技术指标魁北克省水电站魁北克省水电站新不伦威克省新不伦威克省2280kV80kV,22160MW,160MW,背靠背背靠背伊尔河背靠背直流工程伊尔河背靠背直流工程特点特点从此进入大力发展阶段从此进入大力发展阶段2022/11/9172022/11/918结束2022/11/919

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