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前言
第一章 概述
第一节 高压直流输电发展概况
第二节 特高压直流输电的优势
第三节 特高压直流输电的应用前景
第二章 特高压直流换流器技术
第一节 换流器的结构
第二节 直流换流器工作原理
第三节 大功率直流换流阀
第三章 特高压直流输电稳态特性
第一节 直流输电额定值
第二节 直流输电最小输送功率
第三节 直流输电过负荷
第四节 直流输电降压运行
第五节 直流输电功率反送
第六节 直流输电稳态运行特性
第七节 直流输电运行方式
第八节 直流输电系统损耗
第四章 特高压直流输电系统的控制保护
第一节 控制系统配置要求
第二节 换流器触发相位控制
第三节 直流系统基本控制调节原理
第四节 特高压换流器的控制
第五节 特高压直流系统的控制
第六节 特高压直流换流单元在线投退策略
第七节 特高压直流输电系统的故障形态
第八节 特高压直流输电工程的保护系统
第五章 特高压直流系统无功补偿和谐波抑制
第一节 概述
第二节 换流站的无功需求
第三节 换流站的无功补偿
第四节 换流站的谐波特征
第五节 换流站交流侧的谐波抑制
第六节 换流站直流侧的谐波抑制
第六章 特高压直流系统过电压与绝缘配合
第一节 稳态电压
第二节 避雷器的配置和参数
第三节 内过电压及保护
第四节 雷电过电压及保护
第五节 绝缘配合
第七章 特高压直流外绝缘特性
第一节 输电线路空气间隙直流放电特性
第二节 输电线路空气间隙冲击放电特性
第三节 换流站空气间隙操作冲击放电特性
第四节 海拔校正
第五节 直流绝缘子污秽外绝缘特性
第八章 特高压换流站及主要电气设备
第一节 特高压直流换流站
第二节 特高压直流换流阀
第三节 换流变压器
第四节 特高压直流平波电抗器
第五节 特高压直流避雷器
第六节 特高压直流套管
第七节 特高压直流滤波器
第八节 特高压直流测量装置
第九章 特高压直流系统电磁环境
第一节 电磁环境问题
第二节 线路的电磁环境
第三节 换流站的电磁环境
第四节 接地极的电磁环境
第十章 特高压直流输电线路
第一节 线路杆塔基础
第二节 线路杆塔
第三节 线路导线、地线、opgw
第四节 线路导线振动
第五节 线路金具
第十一章 特高压直流现场试验
第一节 设备交接试验
第二节 站系统调试试验
第三节 系统调试试验
参考文献
《"十一五"国家重点图书出版规划项目·特高压输电技术:直流输电分册》针对特高压输电技术的特点,以特高压交、直流示范工程为契机,总结特高压输电技术的科研、论证、试验研究、科技攻关、设计、设备制造、工程建设、调试和运行多方面的科研成果编写而成。共十一章,主要内容包括:特高压直流输电的优势和应用前景,特高压直流换流器的结构和工作原理,大功率直流换流阀,特高压直流输电的额定值、运行方式、稳态运行特性和系统损耗,控制系统的配置、调节原理和保护系统,换流站的无功需求、无功补偿、谐波特征和抑制,特高压直流输电系统的稳态运行电压、避雷器配置、过电压及限制措施、防雷和绝缘配合,特高压直流输电系统空气间隙放电特性、海拔修正和污秽外绝缘特性,特高压换流站及主要电气设备,特高压直流系统的电磁环境,特高压直流输电线路杆塔、导线、金具和防舞动措施,设备验收试验、站系统调试和系统调试试验等。
在能源输送体系中长期占有较大比重,当输电距离比较远时直流输电比较经济,线路损耗少。稳定,高效,节约成本,是未来电网的发展趋势。
高压直流输电(HVDC)的原理是利用稳定的直流电具有无感抗,容抗也不起作用,无同步问题等优点而采用的大功率远距离直流输电。输电过程为直流。常用于海底电缆输电,非同步运行的交流系统之间的连络等方面。高压...
减小输电线路上的能量损失在原输出总功率(P总)一定时,由(P总)=(I^2)R+(P出)知,要使输电线上的损耗功率(I^2)R减小,须使输电线上的电流I减小。由(P总)=UI知,要使输电线上的电流I减...
依托特高压工程 引领直流输电技术
经过近十年超常规、跨越式发展,国内直流输电工程成套设计技术实现了由技术引进向自主创新的战略转型。2010年1月6日投入运行的国家能源特高压直流工程成套设
1000kV特高压输电技术在我国的开创与应用
阐述了我国第一条1 000 kV特高压输电示范工程的概况,论述特高压工程的意义、特点、必要性及发展前景。
前言
第1章 特高压技术概述
1.1 特高压输电发展概况
1.2 特高压直流输电系统的结构和特点
1.3 特高压交流输电基本特性及技术特点
第2章 高压直流输电
2.1 直流输电的结构和特点
2.2 直流输电中的换流技术
2.3 直流输电的应用和工程类型
2.4 特高压直流输电设备
2.5 直流输电的接地问题
2.6 高压直流输电运行和控制方式
2.7 直流输电的过电压和绝缘配合
第3章 特高压交流输电
3.1 特高压交流输电概述
3.2 特高压交流输电发展现状
3.3 特高压交流输电设备
第4章 特高压输电工程介绍
4.1 国外特高压直流输电工程介绍
4.2 国外特高压交流输电工程介绍
4.3 中国特高压直流输电工程介绍
4.4 中国特高压交流输电工程介绍
参考文献2100433B
特高压英文缩写UHV;电压符号是U(个别地方有用V表示的);电压的单位是伏特,单位符号也是V;比伏大的有kV、比伏小的mV,uV,它们之间是千进位 。特高压输电是指1000kV及以上电压的输电工程及相关技术。特高压输电技术具有远距离、大容量、低损耗和经济性等特点。能大大提升电网的输送能力。
据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。此外,据国家电网公司测算,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏超高压线路节省60%的土地资源。
特高压电网指的是以1000kV输电网为骨干网架,由超高压输电网、高压输电网,以及特高压直流输电、高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。本书介绍了特高压输电技术的现状及发展趋势,高压直流输电相关知识及其设备,特高压交流输电和特高压直流输电相关知识及其设备,最后介绍了国内外特高压直流和特高压交流输电示范工程。
轻型高压直流输电是ABB公司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.自1997年提出轻型高压直流输电,数个输电线路已投入商业运营,其中最高容量已达330MW。更多的正在建设中。