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1、第33卷第2期电网技术Vol.33No.22009年1月PowerSystemTechnologyJan.2009文章编号:1000-3673(2009)02-0046-05中图分类号:TM726文献标志码:A学科代码:470·4051高压长线路短路法融冰可行性探讨文闿成(湖北省电力试验研究院,湖北省武汉市430077)StudyonFeasibilityofIce-MeltingforLongHVTransmissionLinesbyShort-CircuitMethodWENKai-cheng(
2、HubeiElectricPowerTesting&ResearchInstitute,Wuhan430077,HubeiProvince,China)ABSTRACT:Thekeytorealizeice-meltingoflongHV要原因。为防止今后发生类似破坏,首先是要根据transmissionlinesbyshort-circuitmethodistoobtainahuge线路情况和历年经验,提高设计标准。但由于冰雪ice-meltingpowersupply.Bymeansofcalc
3、ulatingtherequired灾害地域广、时间上不确定,大面积按几十年一遇currents,voltageandcapacityforseveraltypicalpower的标准进行新建线路设计和原有线路改造,耗资太transmissionlines,followingconclusionsareachieved:tomelt大。因此,为防止严重气象条件下线路导线结冰超icingofa500kVtransmissionlinewithlengthof300kmand2过一定厚度时发生倒杆、断线
4、而引起电网长时间瘫conductorcrosssectionareaof4×300mm,itisnecessaryto痪,有必要从技术上探讨高压长线路融冰的可能性。builda200MWDCpowerfacilitywhoseratedvoltageandcurrentare4kAand50kVrespectively.Itwouldbeidealtobuild高压、超高压线路长,分布面积广,经过偏suchadevicecalledHVDCicewhichsyncretizeSVCwith远山区,广
5、泛地现场就地除冰或融冰是不可能的。ice-meltingpowerfacility;besides,itisfeasibletechnicallyto唯一的办法是用短路法从线路首端加电流进行融utilizethegeneratorwithratedpowerof300MWorbelowand冰。国内外对短路法融冰进行过不少的研究和实correspondingtransformertoimplementACice-meltingfor践[3-9]。由于电网的迅速发展,现今高压、超高压220kVtran
6、smissionlineupto200kmlong;therequirementof线路长,导线截面大,无论是交流或直流(尤其是ice-meltingforlong-crossing-spanoftransmissionlineand交流)融冰,需要的电流大、电压高、容量大,故distributionlineswithshortlengthandsmallercross-areacanbe电源成为最棘手的问题。因此首先要根据本系统satisfiedbymovabledieselgeneratings
7、et.线路长度和覆冰情况,确定融冰电源的电流、电KEYWORDS:longHVtransmissionline;ice-meltingpower压和容量,然后找出可行的电源解决办法。最理supply;short-circuitmethod想的方案是利用系统原有或新建的发、变电设备摘要:高压长线路实现短路法融冰的关键是获得大容量的融兼作融冰电源,专为融冰设置大规模设备而平时冰电源。文章通过对几种典型线路融冰需要的电流、电压和闲置不用,经济上和技术上都是不明智的。2容量进行计算,得出结论:长300km、
8、4×300mm的500kV本文将从导线容许的最高温度出发,先假定沿线路融冰需要建设一个4kA、50kV规模的直流电源;若能线环境温度,推导出融冰电流、导线温升和融冰时建设一个融冰电源与静补无功补偿装置合一的HVDCice则更为理想;利用系统中300MW或以下功率的发电机和变间,进而由典型线路的参数求出需要的融冰电源的压器,对长度不超过200km的220kV及以下线路进行交流电压和容量,然后论述实现这一电源的可能性。融冰在技术上也是可行的;移动式柴油发电机能满足输电线1
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