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±1100kV特高压直流输电系统低频谐振分析

2024-06-21

±1100kV特高压直流输电系统低频谐振分析

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高压直流输电系统的低频谐振会对系统的安全稳定性造成严重影响,为此分析了±1 100 kV特高压直流工程的回路阻抗与频率的关系及系统工频和二次谐振特性。通过PSCAD/EMTDC仿真得出直流系统回路阻抗特性曲线及其谐振点,得出了输电线路长度对谐振点频率的影响,研究了系统在可能引起二次谐振的故障下的暂态过程,并与以往特高压直流工程对比,得出了输电线路长度与低频谐振现象的关系。分析结果表明,输电线路长度是影响直流系统回路阻抗特性的重要因素,线路越长,系统谐振频率越低;2 000 km为高压直流系统易于发生低频谐振的敏感长度。

800kV特高压直流输电系统解锁_闭锁研究
800kV特高压直流输电系统解锁_闭锁研究

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第38卷第6期电力系统保护与控制vol.38no.6 2010年3月16日powersystemprotectionandcontrolmar.16,2010 ±800kv特高压直流输电系统解锁/闭锁研究 李少华 1 ,刘涛1,苏匀1,佟鹏2,史林1,杨健1,冯雷1 (1.许继电气股份有限公司,河南许昌461000;2.许昌市供电公司,河南许昌461000) 摘要:基于串联双阀组的解锁/闭锁准则,详细研究了特高压直流输电系统各种工况下的解锁/闭锁过程及其控制策略。解锁 极的第一个阀组,同时解锁极的双阀组,闭锁极的第二个阀组及同时闭锁极的双阀组采用与常规直流输电系统一致的控制策 略;对于串联双阀组特有

特高压直流输电系统顺序控制的研究
特高压直流输电系统顺序控制的研究

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介绍了特高压直流输电系统中顺序控制的概念及功能,模式转换的顺序控制,换流阀层的顺序控制,极层的顺序控制,双极层的顺序控制。根据特高压直流输电工程换流站运行的特点,分别列出换流阀层、极层、双极层的开关配置。结合特高压直流输电系统实验及工程现场运行情况,分析了顺序控制的实现条件,换流站开关的联锁逻辑,以及系统间的配合。向家坝—上海±800kv特高压直流输电工程成功投运,证明顺序控制能够保证换流站内开关的安全、可靠操作,输电系统的平稳起停,以及各种控制模式之间的平稳切换。

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基于RTDS的特高压直流输电系统控制功能研究

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基于rtds实时仿真平台,搭建了详细的±800kv特高压直流输电系统模型。通过启停、阶跃和暂态仿真,研究了控制系统基本功能,结果表明该模型具有较好的准确性和有效性,能够应用于特高压直流输电运行特性和交直流交互影响研究。

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特高压直流输电的优势.

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特高压直流输电的优势. 4.3

特高压直流输电的优势.

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针对特高压直流输电,详细探讨±800kv特高压直流输电系统调试中的过电压测试项目、测试方法、以及对测试结果进行分析,评判直流输电系统的各项指标是否满足设计规范的要求。

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基于RTDS的±800kV特高压直流输电系统的建模与仿真

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电力系统实时数字仿真器rtds已经在电力系统仿真分析、控制保护设备的闭环测试、交直流系统的相互影响分析以及直流系统的控制研究等方面得到了广泛应用。介绍了根据向家坝—上海±800kv特高压直流输电示范工程,在rtds上进行的特高压直流输电系统的一次系统建模,并搭建了具有一定通用性的rtds内部控制系统。经闭环测试,该模型在稳态和暂态情况下均有较好的运行特性,为进一步研究特高压直流输电系统的输电性能以及rtds装置的仿真精度提供了相关的试验依据。

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_800kV特高压直流输电系统运行方式研究

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_800kV特高压直流输电系统运行方式研究 4.4

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特高压直流输电系统测量屏HCM3000主机掉电分析

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特高压直流输电系统测量屏HCM3000主机掉电分析 4.8

特高压直流输电系统测量屏HCM3000主机掉电分析 特高压直流输电系统测量屏HCM3000主机掉电分析 特高压直流输电系统测量屏HCM3000主机掉电分析

直流输电系统测量屏一般采取冗余设置,在一套测量屏出现故障或者两套测量屏均出现故障时,控制系统处理策略不同。为确保特高压直流输电系统安全稳定运行,避免测量屏掉电故障造成直流系统停运,进行测量屏柜掉电试验,分析控制和保护的逻辑关系,对可能出现的后果进行总结。为今后直流工程中故障应急处理提供参考。

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±1100kV特高压直流输电晶闸管阀运行试验系统设计

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±1100kV特高压直流输电晶闸管阀运行试验系统设计 4.7

±1100kV特高压直流输电晶闸管阀运行试验系统设计 ±1100kV特高压直流输电晶闸管阀运行试验系统设计 ±1100kV特高压直流输电晶闸管阀运行试验系统设计

为满足我国特高压直流输电发展和建设的需要,提出了满足±1100kv特高压工程换流阀运行试验系统的设计。根据±1100kv特高压工程规范,提出了预期运行试验参数,从运行试验系统的一次电气原理设计、二次控制保护设计和测量监测设计3个方面进行讨论和研究,最终通过仿真手段对电气原理和控制系统原理进行了验证。研究结果表明,±1100kv特高压工程换流阀运行试验系统设计是可行的,可以满足所有运行试验的要求,更加符合换流阀设计的特点,能够达到试验检测目的。该试验回路建成,可以满足±1100kv工程阀15级串联同时进行运行试验,也将成为世界上容量最大的运行试验回路,可以为我国±1100kv直流输电工程研发和工程建设提供保障。

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精华文档 ±1100kV特高压直流输电系统低频谐振分析

1100kV特高压直流输电工程平波电抗器温升试验

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1100kV特高压直流输电工程平波电抗器温升试验 4.6

1100kV特高压直流输电工程平波电抗器温升试验

±1100kv特高压直流是我国正在研究的一个全新输电电压等级,而平波电抗器是直流输电的核心设备之一,故研究平波电抗器的性能意义重大。以国家电网公司拟定的±1100kv准东—重庆直流输电工程的平波电抗器技术规范为依据,介绍了±1100kv特高压直流输电用干式空心平波电抗器温升试验方法及过程,并分析了平波电抗器样机温升试验数据。结果表明,该平波电抗器满足技术规范中对平均温升和热点温升限值的要求。研究成果为1100kv电压等级下直流输电项目的研发提供了技术保障,也为该电压等级下平波电抗器的工程应用奠定了基础。

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准东—华东(皖南)±1100kV特高压直流输电工程启动初步设计

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准东—华东(皖南)±1100kV特高压直流输电工程启动初步设计 4.8

准东—华东(皖南)±1100kV特高压直流输电工程启动初步设计

7月7日,准东—华东(皖南)±1100kv特高压直流输电工程(以下简称,准东—皖南工程)初步设计启动会在京召开,标志着世界上首个±1100kv特高压直流工程正式进入建设准备阶段。准东—皖南工程起于新疆准东五彩湾,止于安徽宣城市(皖南),额定输送功率12000mw,送端换流站接入750kv交流电网,受端换流站分层接入500/1000kv交流电网,直流线路全长约3340km。工程建设对推进新疆地区经济发展,加快准东地区煤电基地开发和外送,减轻铁

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±1100kV特高压直流输电技术研发获重大突破

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±1100kV特高压直流输电技术研发获重大突破 4.8

±1100kV特高压直流输电技术研发获重大突破 ±1100kV特高压直流输电技术研发获重大突破 ±1100kV特高压直流输电技术研发获重大突破

6月29日,由国家电网公司全面主导和组织研发的±1100kv换流变压器模型样机和穿墙套管通过型式试验,各项技术指标优良,完全符合±1100kv特高压直流输电设备研制技术规范要求。

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±800kV特高压直流输电控制保护系统分析

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±800kV特高压直流输电控制保护系统分析 4.5

±800kV特高压直流输电控制保护系统分析 ±800kV特高压直流输电控制保护系统分析 ±800kV特高压直流输电控制保护系统分析

我国由于地域旷阔、能源分布不均匀等,直流输电这种输电技术尤为适应我国国情,并且保证特高压直流输电控制保护系统的稳定工作状态,已成为关系国民经济的关键.本文主要对±800kv特高压直流输电控制保护系统的相关内容进行分析,以提高控制保护系统的性能与稳定性,促进特高压直流输电的快速发展.

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±800kV特高压直流输电工程换流站

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±800kV特高压直流输电工程换流站 4.4

±800kV特高压直流输电工程换流站

2009特高压输电技术国际会议论文集1 ±800kv特高压直流输电工程换流站 用管母线可见电晕试验研究 范建斌,谷琛,殷禹,宿志一,李中新 (中国电力科学研究院,北京市海淀区清河小营东路15号,100192) 摘要:目前我国规划和建设有多条±800kv特高压直流输 电工程。本文拟通过试验和仿真计算对±800kv特高压直流 输电工程用管母线的可见电晕特性进行了试验研究。首先在 北京、西宁和拉萨三地进行了不同直径管母线的可见电晕对 比试验,然后利用模拟电荷法和气体放电理论计算得到管母 线负极性起晕电压。将试验数据和仿真结果进行对比,两者 较为吻合。且由试验和仿真数据均可看出,管母线起晕电压 随着对地高度和管母线直径呈线性变化关系。文中还针对海 拔对管母线起晕电压的影响进行了讨论,给出了工程适用的 海拔校正方法。 关键词:±800kv;特高压直流

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±1100kV特高压直流系统试验技术分析

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±1100kV特高压直流系统试验技术分析 4.3

±1100kV特高压直流系统试验技术分析

简述准东—皖南±1100kv特高压直流输电示范工程在世界上具有输送容最大、电压等级最高、输送距离最远等优点,分析±1100kv直流工程系统试验需要研究内容以及需要完成的工作。借鉴±800kv直流工程系统研究和现场系统试验的经验,结合±1100kv特高压直流输电工程的特点,对±1100kv特高压直流系统进行仿真计算分析研究,内容包括:±1100v特高压直流接入系统分析、系统稳定计算分析、过电压计算分析和直流控制保护计算分析。根据上述系统计算分析结果,提出系统安全稳定控制策略、过电压控制策略和直流系统控制保护策略。结合±1100kv直流工程受端高低端换流器分层接入系统的特点,提出±1100kv特高压直流输电工程系统试验方案。

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天广_500kV高压直流输电系统建模及仿真

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±1100 kV/12000 MW特高压直流输电工程成套设计研究

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±1100 kV/12000 MW特高压直流输电工程成套设计研究 4.8

±1100 kV/12000 MW特高压直流输电工程成套设计研究 ±1100 kV/12000 MW特高压直流输电工程成套设计研究 ±1100 kV/12000 MW特高压直流输电工程成套设计研究

昌吉—古泉±1100kv特高压直流输电工程是世界上首个±1100kv特高压直流输电工程,额定输送功率12gw,直流线路全长3320km。对于该电压等级和输送容量的直流工程,目前世界上尚无成熟的设计经验及完备的理论体系支撑。针对±1100kv昌吉—古泉特高压直流输电工程,研究提出了±1100kv特高压直流输电工程的成套设计方案和关键设备参数,在工程主接线拓扑结构、换流变压器短路阻抗选择、主回路参数、无功配置和交流滤波器设计、直流滤波器优化设计、过电压与绝缘配合、户内外直流场选型、直流滤波器带电检修、阀厅和直流场概念设计以及主设备概念设计等方面开展了深入的研究和论述。文中的研究成果已应用于昌吉—古泉±1100kv特高压直流输电工程,并将为后续±1100kv和±800kv特高压直流输电工程成套设计提供理论和经验支持。

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世界首个±800kV特高压直流输电工程投产

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世界首个±800kV特高压直流输电工程投产 4.7

世界首个±800kV特高压直流输电工程投产

2009年12月28日,世界第一个±800kv特高压直流输电工程——云南至广东特高压直流输电工程成功实现单极投产。云广特高压直流工程的建成投产,使我国的电压等级、电力技术、装备制造以及电网建设均上了新水平、新台阶,输变电技术管理水平进入了世界领先行列;将大大增强云南水电送广东的能力,对于促进西部大开发战略、优化资源配置、

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基于变电站内高压直流输电系统直流偏磁现象分析

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基于变电站内高压直流输电系统直流偏磁现象分析 4.8

基于变电站内高压直流输电系统直流偏磁现象分析

目前针对直流偏磁的研究大部分工作集中在直流偏磁发生以后变压器的运行特性以及针对变压器本体抑制直流偏磁的方法,在系统层面分析、抑制变压器直流偏磁尚属空白;另一方面随着我国高压直流输电的发展,在直流系统单极-大地运行时对变压器直流偏磁影响日益明显。因此对这一课题进行相关研究具有非凡的意义。

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世界首套±1100千伏特高压直流输电晶闸管换流阀通过鉴定

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世界首套±1100千伏特高压直流输电晶闸管换流阀通过鉴定 4.3

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7月7日,受国家能源局委托,中国机械工业联合会组织专家在西安对中国西电自主研制的世界首套“kgwf-5000a/±1100kv特高压直流输电晶闸管换流阀”进行了产品技术鉴定。

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世界首个±1100千伏特高压直流输电工程项目启动

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近日,准东—华东(皖南)±1100千伏特高压直流输电工程初步设计启动会在京召开,标志着世界上首个±1100千伏特高压直流输电工程正式进入建设准备阶段。准东—华东(皖南)特高压输电工程是国家实施\"疆电外送\"战略以来在新疆实施的第二条特高压直流外送输电通道。工程起于新疆准东五彩湾,止于安徽宣城市,额定输送功率1200万千

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直流断路器在特高压直流输电中的应用

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直流断路器在特高压直流输电中的应用 4.6

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直流断路器在保证特高压直流输电系统的持续正常运行中具有不可忽视的重要作用,但是当前的直流断路器在开断中存在一些难以攻克的技术问题。本文从直流断路器的基本原理出发,对其开断中存在的技术问题进行简单介绍,随后对其在特高压直流输电工程应用的配置原则以及运行方式的变换进行了详细介绍,最后对其具体应用进行简单阐述。

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高压直流输电系统中的换流站阀水冷系统

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在我国目前的电力能源分布中,主要能源发源地在西北部,而能源主要利用中心都是在东南部,鉴于我国的地理条件,在进行电力传输的过程中建议使用高压直流输电系统。在高压直流输电系统中,换流站是不可或缺的一个重要设备,在换流站阀的运转过程中会产生大量热量,如果没有及时冷却,会影响到整个电网的运行。本文从实际操作经验出发对换流站阀水冷系统的安全隐患及应对措施进行了探讨和分析。

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ABB参与国家特高压直流输电工程建设 为南方电网特高压直流输电工程提供800千伏特高压直流变压器

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ABB参与国家特高压直流输电工程建设 为南方电网特高压直流输电工程提供800千伏特高压直流变压器

瑞士苏黎世,2011年2月17日——领先的电力和自动化技术集团abb宣布,将与中国南方电网有限责任公司合作,为其负责建设的云南糯扎渡-广东特高压直流输电工程的一座换流站设计、制造、安装并调试800千伏特高压直流变压器设备。

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张帆

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擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

±1100kV特高压直流输电系统低频谐振分析文辑: 是张帆根据数聚超市为大家精心整理的相关±1100kV特高压直流输电系统低频谐振分析资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: ±1100kV特高压直流输电系统低频谐振分析
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