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时间:2020-03-12
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1、换流站运行方式及操作简介邹洪森2012年9月一、直流输电的基本原理和基本概念二、直流系统的接线方式介绍三、直流系统运行方式介绍四、直流系统状态定义五、换流站故障处理直流输电的基本原理交流系统I直流系统交流系统II整流逆变RectifyInvert高压直流输电系统的结构可控硅元件阀(桥臂)换流桥换流器换流站换流变滤波器无功补偿装置可控硅元件阀(桥臂)换流桥换流器换流站直流输电系统直流线路平波电抗器基本运算直流线路电流直流输送功率直流输送损耗式中,R为直流线路的电阻,Vd1为整流站CS1的直流输出电压,Vd2为逆变站CS2的直流输入电压,Pd1和Pd2分别为CS1送出功率和CS2接收
2、的功率。一、直流输电的基本原理和基本概念二、直流系统的接线方式介绍三、直流系统运行方式介绍四、直流系统状态定义五、换流站故障处理多端两端直流输电系统单极系统双极系统背靠背系统双极两端中性点接地方式双极一端中性点接地方式双极金属中线方式单极大地(海水)回线方式单极金属回线方式单极双导线并联大地回线方式直流系统的接线方式a)单极大地(海水)回线方式特点:利用一根导线和大地(或海水)构成直流侧的单极回路。大地或海水相当于一根导线,流过直流输电工程的运行电流,两端换流站均需接地。优点:结构简单,造价低;缺点:运行可靠性差;同时由于地下长期有大的电流流过,这将引起接地极附近地下金属构件的化
3、学腐蚀以及中心点接地变压器直流偏磁增大而造成变压器磁饱和等问题;b)单极金属回线方式特点:利用两根导线构成直流侧的单极回路,其中一根低绝缘水平的导线(金属返回线)代替了单极大地回线中的地回线。为了固定直流侧的对地电压和保证安全性,一端接地;优点:在运行中地中无电流,可避免电腐蚀和变压器磁饱和问题;缺点:运行可靠性差;成本高,损耗大;金属回线c)单极双导线并联大地回线方式特点:双极直流输电工程在单极运行时,为降低线损而采用的一种单极大地回线方式。优点:损耗小;缺点:运行可靠性差;成本高,损耗大;存在电腐蚀和变压器磁饱和问题;d)双极两端中性点接地方式特点:正常运行时,直流电流的路径
4、为正负两根导线。银东直流采用这种接线方式。优点:运行方式灵活(可根据实际转为单极大地、单极金属单极双导线并列大地回线方式运行)、可靠性高;缺点:成本高,损耗大;e)双极一端中性点接地方式特点:只有一端换流站的中性点接地,其直流侧回路由正负两极导线组成,接地点仅提供地电位。优点:在运行中地中无电流,可避免电腐蚀和变压器磁饱和问题;对接地极要求低,降低成本;缺点:运行可靠性差,一极出现问题,必须双极停运;f)双极金属中线方式特点:三根导线构成直流侧回路,其中一根为低绝缘水平的中性线,相当于两个单独运行的单极金属回线系统,共用一条低绝缘水平的金属返回线。优点:在运行中地中无电流,可避免
5、电腐蚀和变压器磁饱和问题;对接地极要求低,降低成本;运行可靠性高;缺点:成本高,损耗大;单双极系统“总结”单极系统双极系统双极两端中性点接地方式双极一端中性点接地方式双极金属中线方式单极系统运行的可靠性和灵活性都不如双极系统好,实际工程大多采用双极系统;而实际上双极系统是由两个独立的单极系统组成的,便于工程的分期建设,另外,运行中一极故障退出运行(停运)时,双极单极。因此,虽然所设计的单极直流输电工程不多,但在实际运行中常常见到。银川东站高压直流系统接线方式介绍典型的双极两端接地接线方式双极大地回线方式下电流回路大地回路中仅通过双极不平衡电流,一般双极平衡运行时很小。单极大地回
6、线方式下电流回路大地回路中通过全部运行电流。单极金属回线方式下电流回路一、直流输电的基本原理和基本概念二、直流系统的接线方式介绍三、直流系统运行方式介绍四、直流系统状态定义五、换流站故障处理银川东站直流系统运行方式介绍1.银东直流接线方式2.银东直流电压方式3.银东直流有功功率控制方式4.银东直流无功功率控制方式5.银东直流无功功率运行方式6.银东直流潮流方式7.银东直流双极典型运行方式8.银东直流单极典型运行方式银川东站直流系统运行方式介绍1.银东直流接线方式(1)单极大地回线方式(以下简称GR方式)(2)单极金属回线方式(以下简称MR方式)(3)双极方式(即双极均为GR方式,
7、以下简称BP方式)(4)融冰方式融冰方式:其接线方式与双极方式相同,但融冰方式运行时,一极正送,另一极反送;银川东站直流系统运行方式介绍2.银东直流电压方式(1)额定电压方式(1.0pu)(2)降压方式(银川东降压运行方式0.7pu/0.8pu,其他工程可连续调节)银川东站直流系统运行方式介绍3.银东直流有功功率控制方式(1)双极功率控制(2)单极功率控制(3)单极电流控制银川东站直流系统运行方式介绍4.银东直流无功功率控制方式(1)定电压控制(U模式)(2)定无功控制(Q模式)
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