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超特高压交直流同塔多回输电线路内部过电压及其影响因素研究

作 者: 周原
导 师: 司马文霞
学 校: 重庆大学
专 业: 电气工程
关键词: 特高压直流 内部过电压 基频耦合 换位方式 交直流同塔架设
分类号: TM863
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 222次
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内容摘要


特高压直流(UHVDC)在大容量、远距离输电方面比传统交流输电具有更大的优势,已成为当代电力技术发展的重要标志。随着我国电力系统全国联网、西电东送、南北互供工程的实施,我国电网将形成大容量交直流并列运行的格局。在特高压直流输电线路的建设过程中,由于直流输电线路跨度较大,架设新的输电线路面临越来越严重的走廊用地紧张以及生态环境态等问题,特别是在东部发达地区这一问题尤为突出。采用交直流同塔架设可以节约土地资源、降低工程对环境的破坏并有效降低工程成本。可以预见,交流输电线路与±800kV直流输电线路同塔架设的输电方式必将出现。迄今为止,我国乃至世界范围内尚无特高压直流与交流线路同塔架设的设计经验和运行经验。目前国外虽已有采用交直流同塔架设的输电线路,但电压等级、负荷均较低,交直流线路间的耦合作用不严重;国内对于平行架设交直流线路间的相互影响的研究多为同廊道架设下交直流线路间相互影响,而与同廊道架设相比,交直流同塔架设耦合作用更为严重。因此深入研究交直流同塔架设线路的相互影响并对其工程应用的可行性进行分析,在理论和工程方面均具有十分重要的意义。本文从理论上分析了交直流同塔架设线路耦合作用产生的机理,对直流线路耦合分量的不同成分及其影响因素、交流换位对直流线路工频耦合分量的抑制作用进行了计算分析。根据规划中的锡盟-上海交直流同塔多回输电线路相关数据,采用电磁暂态程序PSCAD/EMTDC建立了详细的直流换流站模型以及交直流同塔架设输电线路内部过电压仿真模型。运用模型对交直流线路间的基频耦合作用、过电压及其对同塔架设线路绝缘配合的影响进行了研究。主要内容包括:1)交流正常运行在直流线路产生的工频耦合分量及其影响因素;2)超高压交流线路工频过电压,交、直流线路操作过电压对交流线路以及同塔架设直流线路感应过电压及两侧换流站工频耦合分量的影响;3)计算了交直流同塔架设线路的感应电压、感应电流,以及交、直流重合闸(重启动)过程中的潜供电流,并提出了限制措施。通过仿真计算及分析,本文得到如下结论:1)交流线路对同塔架设直流线路的耦合作用较为严重,可采用耦合段内均匀换位对交流线路正常运行时直流线路上的工频耦合分量进行限制。2)交流线路换位对交流线路不对称故障时直流线路上的工频耦合分量没有限制作用,需要在设计中考虑其对换流变的影响;3)交流线路工频过电压,交、直流操作过电压对同塔架设线路绝缘不造成威胁;4)与交流线路上的潜供电流相比,直流线路潜供电流很小,可通过适当延长直流第一次重启动时延避免重启动失败。

全文目录


摘要  3-5
ABSTRACT  5-9
1 绪论  9-15
  1.1 课题研究的背景和意义  9-10
  1.2 国内外研究现状  10-14
  1.3 论文主要工作  14-15
2 交直流同塔架设线路电磁耦合作用分析及建模  15-33
  2.1 交直流同塔架设线路电磁耦合作用分析  15-20
    2.1.1 导线不换位  15-18
    2.1.2 导线换位  18-20
    2.1.3 小结  20
  2.2 系统仿真条件  20-23
  2.3 交直流同塔架设线路仿真模型的建立  23-30
    2.3.1 双回交流线路仿真模型  23-25
    2.3.2 直流仿真模型  25-29
    2.3.3 交直流同塔架设输电线路模型  29-30
  2.4 小结  30-33
3 交流线路正常运行及故障对交直流同塔架设线路的影响  33-71
  3.1 交流线路正常运行对直流工频耦合分量的影响及抑制措施  33-43
    3.1.1 直流线路工频耦合分量及影响因素  34-37
    3.1.2 交流线路不平衡度及影响因素  37-43
  3.2 交流线路工频过电压对交直流同塔架设线路的影响  43-50
    3.2.1 交流线路工频过电压类型  43-46
    3.2.2 交流线路工频过电压影响因素  46-50
  3.3 交流线路操作过电压对交直流同塔架设线路的影响  50-60
    3.3.1 超高压交流输电线路操作过电压类型  51-52
    3.3.2 时序及参数设置  52-54
    3.3.3 仿真结果及分析  54-58
    3.3.4 交流线路操作过电压影响因素  58-60
  3.4 交、直流线路潜供电流  60-64
    3.4.1 交流线路潜供电流  61-62
    3.4.2 直流线路潜供电流  62-64
  3.5 交、直流线路感应电压、感应电流  64-70
    3.5.1 感应电压、感应电流计算  65-67
    3.5.2 仿真及分析  67-70
  3.6 小结  70-71
4 直流线路操作过电压对交直流同塔架设线路的影响  71-81
  4.1 直流系统运行方式及故障类型  71-72
  4.2 直流系统运行方式对交直流同塔架设线路的影响  72-77
    4.2.1 直流线路接地故障对交直流同塔架设线路过电压的影响  72-76
    4.2.2 全电压误启动对交直流同塔架设线路过电压的影响  76-77
  4.3 直流线路操作过电压影响因素  77-79
    4.3.1 耦合段位置对交直流同塔架设线路过电压的影响  77-79
    4.3.2 耦合段长度对交直流同塔架设线路过电压的影响  79
  4.4 小结  79-81
5 结论与展望  81-83
  5.1 结论  81
  5.2 展望  81-83
致谢  83-85
参考文献  85-89
附录  89
  A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录  89
  B. 作者在攻读学位期间参与的科研工作  89

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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 高电压技术 > 过电压及其防护 > 大气过电压及其防护
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