主要起草單位:中國電力科學(xué)研究院、西安電力電子技術(shù)研究所、西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司、國網(wǎng)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、西安西電電力系統(tǒng)有限公司、南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司、中電普瑞電力工程有限公司、全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院、國電南瑞科技股份有限公司、西安西電電力電容器有限責(zé)任公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司檢修試驗中心、西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司、國網(wǎng)四川省電力公司電力科學(xué)研究院、國網(wǎng)安徽省電力公司電力科學(xué)研究院。
主要起草人:王華偉、王明新、周亦夫、蔚紅旗、楊曉輝、馬為民、張晉華、劉耀、張帆、張晉波、項陽、馬玉龍、李亞男、高文、寧大龍、查鯤鵬、藍(lán)元良、梁帥奇、蘇開云、黃瑩、黎小林、李偉邦、張懌寧、周會高、彭楊涵、曾林翠、甘德剛、楊為。 2100433B
2017年12月29日,《高壓直流輸電術(shù)語》發(fā)布。
2018年7月1日,《高壓直流輸電術(shù)語》實(shí)施。
國內(nèi)的有寧波電纜廠,遠(yuǎn)東電纜廠。不過還是國外的耐克森或者普瑞斯曼做得最好。230kV可以用交聯(lián)聚乙烯,不過國內(nèi)不一定有這個技術(shù)水平,可能還是得用充油式電纜。截面和輸送的電流有關(guān),沒法說。海底深度、電流...
高壓直流輸電(HVDC)的原理是利用穩(wěn)定的直流電具有無感抗,容抗也不起作用,無同步問題等優(yōu)點(diǎn)而采用的大功率遠(yuǎn)距離直流輸電。輸電過程為直流。常用于海底電纜輸電,非同步運(yùn)行的交流系統(tǒng)之間的連絡(luò)等方面。高壓...
超高壓--電力論文 http://www.china95598.com/Html/hvdc/ 高壓直流輸電關(guān)鍵技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 一、國內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 高壓直流 (HVDC) 技術(shù) , 自 5...
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評分: 4.3
高壓直流輸電總結(jié) 一、高壓直流輸電概述 : 1. 高壓直流輸電概念: 高壓直流輸電是交流 -直流 -交流形式的電力電子換流電路,由將交流電 變換為直流電的整流器、 高壓直流輸電線路及將直流電變換為交流電的逆變 器三部分組成。 注意:高壓輸電好處是在輸送相同的視在功率 S的前提下,高壓輸電能夠降 低輸電線路流過的電流,減少線路損耗,提高輸送效率( ,)。 2. 高壓直流輸電的特點(diǎn): (1) 換流器控制復(fù)雜,造價高; (2) 直流輸電線路造價低,輸電距離越遠(yuǎn)越經(jīng)濟(jì); (3) 沒有交流輸電系統(tǒng)的功角穩(wěn)定問題; (4) 適合海底電纜(海島供電、海上風(fēng)電)和城市地下電纜輸電; (5) 能夠非同步(同頻不同相位,或不同頻)連接兩個交流電網(wǎng),且 不增加短路容量; (6) 傳輸功率的可控性強(qiáng),可有效支援交流系統(tǒng); (7) 換流器大量消耗無功,且產(chǎn)生諧波; (8) 雙極不對稱大地回線運(yùn)行時存在直流偏磁問題和
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評分: 4.3
特高壓直流輸電的優(yōu)勢.
《高壓直流輸電設(shè)計手冊》系統(tǒng)地介紹了高壓直流輸電工程設(shè)計的內(nèi)容、要求、方法和技術(shù)方案,主要適用于電力系統(tǒng)、送電電氣、送電土建、變電一次、變電二次、總圖、建筑、結(jié)構(gòu)、水工、暖通等與高壓直流輸電工程設(shè)計相關(guān)的專業(yè)。| 《高壓直流輸電設(shè)計手冊》主要涵蓋電流源型兩端換流站和背靠背換流站、直流線路、直流接地極及接地極引線的設(shè)計,包括電力系統(tǒng)論證及其對直流輸電工程的要求,換流站成套設(shè)計和電氣接線、布置、設(shè)備選擇及二次系統(tǒng)設(shè)計,通信設(shè)計,總圖設(shè)計,閥廳等建構(gòu)筑物設(shè)計及噪聲防護(hù)設(shè)計,閥冷卻、水工及采暖通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計,接地極及接地極引線設(shè)計,直流線路電氣及桿塔設(shè)計等。| 《高壓直流輸電設(shè)計手冊》用作高壓直流輸電工程設(shè)計人員的專業(yè)技術(shù)工具書,可供從事高壓直流輸電工程建設(shè)、施工、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)及直流輸電設(shè)備制造等專業(yè)人員使用,也可作為大專院校相關(guān)專業(yè)師生的參考書。|
高壓直流輸電模擬裝置,作為研究高壓直流輸電系統(tǒng)的重要工具,能比較精確地模擬高壓直流輸電及其控制系統(tǒng)的電磁性能和動態(tài)過程。它可用于研究直流輸電工程規(guī)劃設(shè)計和運(yùn)行方面的問題.如直流系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行工況,調(diào)節(jié)器合理配置及參數(shù)優(yōu)化,起停方式,故障及保護(hù)功能,換流器引起的諧波,交、直流濾波器特性。交直流系統(tǒng)相互影響及直流功率調(diào)制等。
電力電子新技術(shù)系列圖書序言
前言
第1章 緒論
1.1 高壓直流輸電的構(gòu)成
1.1.1 高壓直流輸電的概念
1.1.2 高壓直流輸電的分類
1.1.3 直流系統(tǒng)的構(gòu)成
1.2 高壓直流輸電的特點(diǎn)及適用場合
1.3 高壓直流輸電的歷史與國外的現(xiàn)狀
1.4 高壓直流輸電在我國的發(fā)展
1.5 直流輸電技術(shù)新發(fā)展
1.5.1 器件換相直流輸電
1.5.2 強(qiáng)迫換相換流器
1.5.3 特高壓直流輸電
第2章 高壓直流輸電系統(tǒng)的主要設(shè)備
2.1 換流裝置
2.1.1 器件
2.1.2 換流閥
2.1.3 換流單元接線方式
2.2 換流變壓器
2.2.1 功能與特點(diǎn)
2.2.2 換流變壓器型式
2.2.3 換流變壓器接入閥廳的方式
2.3 平波電抗器
2.3.1 功能
2.3.2 平波電抗器型式
2.4 無功補(bǔ)償裝置
2.5 濾波器
2.5.1 濾波器類型
2.5.2 交流濾波器
2.5.3 直流濾波器
2.6 直流輸電線路
2.6.1 直流輸電架空線路
2.6.2 直流輸電電纜線路
2.6.3 直流接地極引線
2.7 接地極
2.7.1 接地極地電流對環(huán)境的影響
2.7.2 接地極運(yùn)行特性
2.7.3 對極址的要求
2.7.4 接地極材料
2.7.5 接地極設(shè)計
第3章 換流器工作原理
3.1 單橋整流器工作原理
3.1.1 正常運(yùn)行方式——工況2-3
3.1.2 非正常運(yùn)行方式——工況3
3.1.3 故障運(yùn)行方式——工況3-4
3.1.4 單橋整流器外特性
3.2 雙橋整流器工作原理
3.2.1 正常運(yùn)行方式——工況4-5
3.2.2 橋間相互影響
3.2.3 相關(guān)計算公式
3.3 單橋逆變器工作原理
3.3.1 正常運(yùn)行方式——工況2-3
3.3.2 故障運(yùn)行方式——工況3-4
3.3.3 單橋逆變器外特性
3.4 雙橋逆變器工作原理
3.4.1 雙橋逆變器實(shí)現(xiàn)逆變的條件
3.4.2 雙橋逆變器可能發(fā)生換相失敗
3.4.3 雙橋逆變器整流電壓平均值
第4章 高壓直流輸電的諧波抑制與無功補(bǔ)償
4.1 高壓直流輸電諧波的基本問題
4.1.1 諧波的危害
4.1.2 諧波的基本概念
4.2 特征諧波
4.2.1 換流器交流側(cè)的特征諧波
4.2.2 換流器直流側(cè)的特征諧波
4.3 非特征諧波
4.3.1 換流器交流側(cè)的非特征諧波
4.3.2 換流器直流側(cè)的非特征諧波
4.4 諧波抑制及抑制設(shè)備
4.4.1 增加脈動數(shù)抑制諧波
4.4.2 安裝濾波器抑制諧波
4.4.3 諧波抑制設(shè)備
4.5 交流濾波器設(shè)計
4.6 直流濾波器設(shè)計
4.6.1 直流濾波器常規(guī)設(shè)計
4.6.2 直流有源濾波器
4.7 高壓直流輸電的無功補(bǔ)償和功率因數(shù)
4.7.1 電網(wǎng)換相換流器無功特性
4.7.2 無功功率消耗計算工程方法
4.7.3 容性無功補(bǔ)償設(shè)備容量確定
4.7.4 感性無功補(bǔ)償設(shè)備容量確定
4.7.5 功率因數(shù)
4.7.6 無功分組容量確定
4.8 無功補(bǔ)償設(shè)備
4.9 無功控制
4.9.1 分段凋節(jié)無功補(bǔ)償設(shè)備控制
4.9.2 連續(xù)調(diào)節(jié)無功補(bǔ)償設(shè)備控制
4.9.3 換流器參與無功電壓控制
第5章 電網(wǎng)換相直流輸電的控制與保護(hù)
5.1 基本控制方式
5.1.1 控制原理
5.1.2 相位控制方式
5.1.3 換流器控制方式
5.1.4 整流器、逆變器的協(xié)調(diào)
5.1.5 控制保護(hù)用互感器
5.2 保護(hù)方式
5.2.1 故障的分類與保護(hù)動作
5.2.2 換流站內(nèi)的故障與保護(hù)示例
5.2.3 直流線路的故障與保護(hù)示例
5.2.4 交流側(cè)的故障與保護(hù)示例
第6章 電網(wǎng)換相直流輸電的運(yùn)行特性與系統(tǒng)控制
6.1 電網(wǎng)換相直流輸電的運(yùn)行特性
6.1.1 系統(tǒng)故障時的運(yùn)行特性
6.1.2 交流電壓穩(wěn)定性
6.1.3 高次諧波穩(wěn)定性
6.1.4 軸系扭振現(xiàn)象
6.2 直流輸電在交流系統(tǒng)控制中的應(yīng)用
6.2.1 系統(tǒng)頻率控制
6.2.2 交流電壓、無功控制
6.2.3 系統(tǒng)穩(wěn)定控制
6.3 多端直流輸電的控制保護(hù)方式
6.3.1 控制保護(hù)方式
6.3.2 系統(tǒng)故障時的運(yùn)行特性
6.3.3 起停控制
6.3.4 潮流反轉(zhuǎn)
第7章 器件換相直流輸電技術(shù)
7.1 全控型功率器件發(fā)展概況
7.1.1 全控型功率器件的發(fā)展與應(yīng)用概況
7.1.2 器件換相直流輸電采用的典型全控型功率器件
7.2 器件換相直流輸電換流裝置工作原理
7.2.1 換流器
7.2.2 電壓源型換流器的工作原理和基本特點(diǎn)
7.2.3 接入系統(tǒng)時的有功、無功功率特性
7.2.4 換流器各部分電壓、電流波形
7.2.5 發(fā)展趨勢與開發(fā)現(xiàn)狀
7.3 器件換相直流輸電的控制與保護(hù)方式
7.3.1 只采用器件換相換流器的換相直流輸電
7.3.2 器件、電網(wǎng)換相換流器混合型直流輸電
7.3.3 混合型器件換相直流輸電示例
7.4 器件換相直流輸電的應(yīng)用示例
7.4.1 電壓源型器件換相直流輸電系統(tǒng)的應(yīng)用范圍
7.4.2 VSC-HVDC系統(tǒng)工程實(shí)例
第8章 常規(guī)高壓直流輸電的新技術(shù)及新發(fā)展
8.1 強(qiáng)迫換相換流器
8.1.1 電容換相換流器
8.1.2 可控串聯(lián)電容換流器
8.1.3 強(qiáng)迫換相換流器特點(diǎn)
8.2 特高壓直流輸電
8.2.1 概述
8.2.2 特高壓直流輸電的特點(diǎn)
8.2.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
8.2.4 特高壓直流輸電的運(yùn)行方式
8.3 光觸發(fā)晶閘管
參考文獻(xiàn)
電力電子新技術(shù)系列圖書目錄
已出版相關(guān)工具書目錄