hvdc复习题(修改版)

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1、1.根据图1简述直流输电的基本原理。P10从交流电力系统I向系统II输电时,换流站CS1将送端系统I的交流电变换成直流电,通过直流线路将功率输送到换流站CS2,再由CS2把直流电变换成三相交流电。通常把交流变换成直流称为整流,而将直流变换成交流称为逆变。CS1也称为整流站,而CS2又称为逆变站。2.两端直流系统的接线方式有哪些?P11单极线路方式:单极一线制、单极两线制双极线路方式:双极两线中性点两端接地、双极中性点单端接地、双极中性线、双极并联背靠背方式3.双极两端中性点接地的直流工程,当一极停运后,可选择哪些接线方式

2、运行?单极大地回线方式、单极金属回线方式、单极双导线并联大地回线方式4.简介“背靠背”换流方式。P13将整流站和逆变站建在一起的直流系统为“背靠背”换流站。该方式没有直流输电线路,可以选用较低的额定电压,适合于不同频率或者相同额定频率非同步运行的两个交流系统之间的互联。其主要用途是系统的增容时限制短路容量,以避免大量电气设备的更换。5.什么叫轻型直流输电?基于电压源换流器的直流输电技术称为轻型直流输电技术。轻型高压直流输电是正在发展的一项全新的输电技术,尤其适用于小型的发电和输电应用,它将高压直流输电的经济应用功率范围降

3、低到几十兆瓦.该系统由放在两个或两个以上的输电终端上的终端换流站及它们之间的联接组成。虽然传统的直流架空线可以作为联接,但如果我们应用地下电缆来联接两个变电站,整个系统将能最多地获益。在很多场合,评估下来的电缆成本低于架空线的成本,而且在一个轻型高压直流输电系统中,使用电缆所需的环境等方面的许可还更容易获得。比起交流输电和本地发电,轻型高压直流输电系统不仅具有成本优势,它对提高交流电网供电品质也提供了新的可能.6.试简述直流输电的优缺点及适用场合:P14—19优点:输送相同功率时,线路的造价低线路有功损耗小适合于海下输电

4、不受系统稳定极限的限制直流联网对电网间干扰小直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量输送功率的大小和方向可以快速控制和调节,运行可靠缺点:换流站设备昂贵换流装置需要消耗大量的无功功率换流装置在运行中产生大量谐波换流装置过载能力较小限制多端直流系统的发展对金属构件、管道等产生腐蚀作用,对航海导航仪表产生影响控制装置复杂引起变压器噪声水平增大引起发电机的次同步振荡应用场合:l远距离大功率输电。l海底电缆输电。l不同频率或者同频率非同步运行的两个交流系统之间的联络。l用地下电缆向用电密度高的大城市供电。l交流系统互联或

5、配电网增容时作为限制短路电流的措施之一。l配合新能源的输电。1.延迟角、重叠角、超前角、熄弧角的概念。l延迟角:从自然换相点到阀的控制极上加以控制脉冲这段时间,用电气角度来表示。l重叠角:换相过程两相同时导通时所经历的相位角。l超前角:从逆变器阀的控制极上加以控制脉冲到自然换相点这段时间,用电气角度来表示。l熄弧角:在换相结束时刻到最近一个自然换相点之间的角度。2.1)在图2上标出延迟角、重叠角、超前角、熄弧角、自然换相点等,并画出其相应的直流输出电压示意图。2)画出阀1电流在一个周期内的示意图。画出阀交流侧各相电流。3

6、)掌握换流电路的性能基本公式。直流电压/直流电流/功率因数等。图2图3直流电压:直流电流:功率因素:3.依据图3单桥整流器在α>0,μ>0时的换相电路,画出其等值电路图,并简述V1向V3换相过程。P27ik实际上是阀V3开通时交流系统在AB两点发生两相短路时的短路电流,包括了自由分量(直流分量)和强制分量(工频分量)。同时ik也是换相过程中阀V3的电流i3。而阀V1的电流i1=Id-ik。ik随着ωt的增加而增大,因此阀V3的电流i3逐渐增大而阀V1的电流i1逐渐减小。当经过一定相角μ之后,电流ik增大到Id,同时有i1

7、=Id-ik=0。由于阀单向导通特性的限制,i1停留在0值;ik不可能再增大,i3也保持为Id。所以当时阀V1就关断了,换流器变为两个阀(V2V3)导通的状态。由于阀V1关断后承受着反向电压,从而保证了阀V1的关断。从阀V3开通瞬间到阀V1关断瞬间,直流电流从A相流经阀V1转移到从B相流经阀V3的过程称为换相过程。在此过程中,换流器直流侧从原来通过阀V1和V2两个阀接到电势eac上,转换为通过阀V2和V3两个阀接到电势ebc上。等值电路图如上。1.换相失败的原理是怎样的?换相失败的解决方法有哪些?P36当两个桥臂之间换相

8、结束后,刚退出导通的阀在反向电压作用的一段时间内,如果未能恢复阻断能力,或者在反向电压期间换相过程一直未能进行完毕,这两种情况在阀电压转变为正向时被换相的阀都将向原来预定退出导通的阀倒换相,这称为换相失败。换相失败的解决方法诸如:(1)利用无功补偿维持换相电压稳定(2)采用较大的平波电抗器限制暂态时直流电流的上升(3

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