特高压输电技术研究和应用综述
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
我国电网的特点是发电资源和负荷中心的地理分布极不平衡,存在着特高压输电的需求,以实现我国能源资源的优化配置。加强与特高压输电技术紧密相关的研究,已成为当前特高压电网发展迫切需要解决的问题。
     本文首先从特高压交、直流输电特性入手,探讨特高压输电两种输电模式在我国的适用场合。又对特高压输电研究中的一些重要技术问题,如输电线路的可靠性、稳定性、电磁环境和交直流配合等,分别针对两种输电方式展开了比较论述。
     然后,针对特高压输电线路的防雷问题,本文提出了基于击距理论的特高压输电线路等效受雷宽度计算模型,用以计算输电线路反击跳闸率,并利用EMTP方法和EGM方法,分别对特高压交、直流输电线路反击耐雷性能和绕击耐雷性能进行了详细计算分析。分析结果表明,特高压输电线路雷击跳闸事故主要是由雷电绕击导线造成的。而特高压直流线路存在极性问题,正极性导线比负极性导线更易遭受雷害。
     最后,本文对特高压输电工程设备研制现状,特别是特高压交、直流试验基地的建设,作了详细分析和介绍,并就特高压输电系统过电压和绝缘配合,高低压电磁环网运行,交直流并联运行等相关技术问题进行了详细论述。
Nowadays, the distribution of energy resource and load determine that we have to construct long distance, great capability UHV transmission line. Thereby, the problem that must be solved in the development of UHV is to strengthen the research of UHV transmission system.
     Firstly, based on the differences of technical and economic characteristics of UHVAC/UHVDC, their applications in China are compared in the paper. Then, some important technical problems of UHVAC/UHVDC, such as reliability, stability, electromagnetic environment of power grid and DC/AC coordination are discussed and compared.
     Secondly, for improving the lightning performance of UHV transmission line, the paper proposes the calculating model of lightning strike width of transmission line which is based on the striking distance theory. With such model, the back striking trip-out rate of transmission line is calculated. Then based on both EMTP method and EGM method, the lightning withstand performances of back striking, shielding failure for UHV transmission line are analyzed. Research results show that the shielding failure is the main reason for lightning striking tripping of UHV transmission lines. Because UHVDC transmission line exists polarity problem, the critical current required for flashover of negative line is far higher than that of positive line.
     Finally, the current status of equipments manufacture of UHV transmission project, especially the establishment of UHV test base, has been introduced in this paper. Then some technical problems of UHV system, such as over-voltage and insulation coordination, high-low voltage electromagnetic, AC-DC hybrid operation, are discussed.
引文
[1]万启发.浅谈我国交流特高压输电前景[J].高电压技术,1999,25(2):30-34.
    [2]特高压激辩—国内外专家解惑[EB/OL].http://www.cet.com.cn/20061201/FALV/200612011.htm
    [3]日本特高压输电技术的研究与实践[EB/OL].http://www.sp.com.cn/rdzl/rdzt/tgy/200611280039.htm
    [4]刘振亚.特高压交流输电技术研究成果专辑(2005年)[M].北京:中国电力出版社,2006.
    [5]张文亮,吴维宁,胡毅.特高压输电技术的研究与我国电网的发展[J].高电压技术,2003,29(9):16-18.
    [6]项立人.应该加快我国特高压输电前期工作的研究[J].电网技术,1996,20(2):54-58.
    [7]钟连宏,陈心佳,许中,于平.从全国联网看特高压出现的必然性[J].高电压技术,1996,22(3):44-46.
    [8]彭玲.特高压输电在我国的应用前景[J].水电能源科学,1998,16(3):68-72.
    [9]朱鸣海.能源·全国联合电网·特高压输电[J].高电压技术,2000,26(2):28-30.
    [10]朱鸣海.关于发展我国特高压输电的意见[J].电网技术,1995,19(3):54-57.
    [11]张文亮,胡毅.发展特高压交流输电,促进全国联网[J].高电压技术,2003,29(8):20-22.
    [12]刘振亚.特高压电网[M].北京:中国经济出版社,2005.
    [13]刘振亚.特高压直流输电技术研究成果专辑(2005年)[M].北京:中国电力出版社,2006.
    [14]周静,马为民,石岩,韩伟.±800kV直流输电系统的可靠性及其提高措施[J].电网技术,2007,31(3):7-12.
    [15]郑美特.电网结构规划原则的研究[J].中国电力,1999,32(6):9-12.
    [16]吴宝英,陈允鹏,陈旭,金小明.±800kV云广直流输电工程对南方电网安全稳定的影响[J].电网技术,2006,30(22):5-12.
    [17]林凌雪,张尧,钟庆,宗秀红.多馈入直流输电系统中换相失败研究综述[J].电 网技术,2006,30(17):40-46.
    [18]蔡泽祥,朱浩骏,白雪峰,倪以信.多馈入直流输电系统的动态特性及稳定控制与分析[J].华北电力大学学报,2004,31(5):1-8.
    [19]毛晓明,管霖,张尧,等.超高压大功率直流输电系统的先进控制技术应用及发展[J].电力自动化设备,2004,24(9):91-95.
    [20]干喆渊,邬雄,张广洲,路遥,周文俊.±500kV直流输电系统电磁环境调查研究[J].高电压技术,2006,32(9):146-152.
    [21]吴桂芳,陆家榆,邵方殷.我国更高一级电压等级输电的电磁环境研究[C].中国电机工程学会学术年会论文集,2004年.
    [22]毛晓明,吴小辰.南方交直流并联电网运行问题分析[J].电网技术,2004,28(2):6-9.
    [23]维列夏金,吴维韩.俄罗斯超高压和特高压输电线路防雷运行经验分析[J].高电压技术,1998,24(2):76-79.
    [24]常美生.特高压输电线路的防雷性能分析[J].电力学报,1997,12(2):28-31.
    [25]DL/T620—1997.交流电气装置的过电压保护和绝缘配合[S].北京:电力工业部,1997.
    [26]李如虎.对防雷设计中等值受雷宽度的定义及计算方法的探讨[J].高电压技术,1991(3):49-50.
    [27]王晓彤,施围,刘文泉.改进电气几何模型计算输电线路绕击率[J].高电压技术,1998,24(1):85-87.
    [28]孙鹞鸿,任晋旗,严萍,崔吉峰,刘亚新,周远翔,李振宇.架空输电线路雷击跳闸率影响因素研究现状[J].高电压技术,2004,30(12):12-14.
    [29]孙万忠.超高压线路绕击率计算方法探讨[J].四川电力技术,1999(6):1-3.
    [30]李晓岚,尹小根,余仁山,何俊佳.基于改进电气几何模型的绕击跳闸率的计算[J].高电压技术,2006,32(3):42-44.
    [31]刘家芳,罗庆跃.改进电气几何模型计算500kV输电线路绕击率[J].株洲工学院学报,2006,20(4):66-69.
    [32]柴雅静,周文俊,李雪.1000kV同塔双回交流输电线路耐雷性能研究[J].中国电机工程学会高压专委会学术年会,深圳,2007.
    [33]郑江,林苗.1000kV特高压输电线路防雷工程设计研究[J].高电压技术,2006,32(12):49-51.
    [34]赵智大.高电压技术(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2006.
    [35]杜澎春,陈维江.高压直流输电线路的雷电性能[J].中国电机工程学报,1992,12(2):58-64.
    [36]陈智,陈俊武,高峻.对特高压直流线路绕击屏蔽的一种新观点[J].高电压技术,2006,32(12):142-145.
    [37]杜澍春,陈维江.高压直流输电线路的雷电性能[J].中国电机工程学报,1992,12(2):58-64.
    [38]李松乔.电气工程师手册[M].北京:机械工业出版社,1987.
    [39]李立浧,司马文霞,杨庆等.云广±800kV特高压直流输电线路耐雷性能研究[J].电网技术,2007,31(8):1-5.
    [40]黄炜纲.高压直流架空线路的防雷性能[J].高电压技术,1991,(3):41-44.
    [41]杨迎建,唐剑,伍志荣.特高压交流试验基地的建设[J].高电压技术,2007,33(11):6-9.
    [42]张文亮,张国兵.特高压交流试验电源特点探讨及比较[J].中国电机工程学报,2007,27(4):1-4.
    [43]李三,苏巍,赵全江等.1000kV特高压交流试验基地试验线段设计概述[J].电力建设,2008,29(1):1-3.
    [44]唐剑,杨迎建,何金良等.1000kV级特高压交流电晕笼设计关键问题探讨[J].2007,33(4):1-5.
    [45]张文亮,于永清,李光范等.特高压直流试验基地建设[J].中国电机工程学会高压专委会学术年会,深圳,2007.
    [46]易辉,熊幼京.1000kV交流特高压输电线路运行特性分析[J].电网技术,2006,30(15):1-7.
    [47]李永双,张国良.交流特高压线路杆塔规划及经济档距分析[J].电力建设,2007,28(4):7-10.
    [48]舒先民,王世民,寻凯.±500kV葛南直流线路污闪原因分析及直流线路绝缘配置建议[J].湖北电力,2004,28(add):68-71.
    [49]应伟国,周松尧.500kV棒形悬式复合绝缘子芯棒脆断的预防措施[J].电瓷避雷器,2004,6:9-11.
    [50]万建成,冯学斌,莫娟.特高压大跨越导线选型研究[J].电力设备,2007,8(4):1-5.
    [51]吴神琼,黄宝莹,邱宁等.交流特高压变电站1000kV导线的选择[J].电网技术,2007,31(9):1-5.
    [52]张忠,黄俊华.特高压OPGW应用的若干思考[J].电力系统通信,2006,27(164):6-11.
    [53]舒印彪,张文亮.特高压输电若干关键技术研究[J].中国电机工程学报,2007,27(31):1-6.
    [54]闫丽梅,许爱华,任爽等.一种变电站选址的新方法[J].高电压技术,2007,33(9):75-79.
    [55]胡劲松.高压直流换流站的关键建站条件[J].中国电力,2006,39(12):20-23.
    [56]胡劲松,黎岚,吴安平等.特高压直流输电工程可行性研究主要技术原则[J].中国电力,2007,40(8):36-39.
    [57]谷定燮,周沛洪,修木洪等.交流1000kV输电系统过电压和绝缘配合研究[J].高电压技术,2006,32(12):1-6.
    [58]舒印彪,胡毅.交流特高压输电线路关键技术的研究及应用[J].中国电机工程学报,2007,27(36):1-7.
    [59]谷定燮,周沛洪.特高压输电系统过电压、潜供电流和无功补偿[J].高电压技术,2005,31(11):21-25.
    [60]黄道春,魏远航,钟连宏等.我国发展特高压直流输电中一些问题的探讨[J].电网技术,2007,31(8):6-12.
    [61]周沛洪,修木洪,谷定燮等.±800kV直流系统过电压保护和绝缘配合研究[J].高电压技术,2006,32(12):125-132.
    [62]潘炜,刘文颖,杨以涵等.电磁环网条件下西北750kV电网运行方式的研究[J].电网技术,2007,31(15):33-38.
    [63]程林,刘文颖,王维州等.电磁环网中无功环流的分析与控制[J].电网技术,2007,31(8):63-67.
    [64]李付强,张建峰,徐华等.华北电网规划几个问题的思考[J].华北电力技术,2007,(2):52-54.
    [65]黄娟娟,郑英芬.特高压网架对华中电网短路电流水平的影响分析及限流措施[J].中国电力,2007,40(3):49-52.
    [66]王斌.南方交直流并联电网电压调控分析[J].继电器,2006,34(12):77-79,87.
    [67]赵智大.高电压技术[M].北京:中国电力出版社,1999.
    [68]解广润.电力系统过电压[M].北京:水利电力出版社,1994.
    [69]IEEE Working Group on Estimating Lighting Performance of Transmission Lines.Estimating Lighting Performance of Transmission Lines Ⅱ-Updates to Analytical Models[J].IEEE Trans PWRD,1993,8(3):1254-1267.
    [70]V.V.Bourgsdord,V.S.Liashenko,et,al,Design of the 1150kV AC Transmission Line,1980 CIGRE Sessin,Reprot 31-03,1980.
    [71]CIGRE,WG 31-04,Electric Power Transmission at voltage of 1000kV and above.Plans for future ac and dc transmission,data on technical and feasibitity and on general design,information on testing facilities and the research in progress,Electra,1983,91(12):83-133.
    [72]H.N.Scherer,B.J.Ware,B.Thoren,K.Pettersson,The AEP/ASEA UHV Project Results to 1983,1984 CIGRE Session,Report 38-04,1984.
    [73]J.G.Anderson.Transmission Line reference Book 345kV and above.Electric Power Research Institute,1975.
    [74]P.Sarma Maruvada.Corona Performance of High-voltage Transmission Lines.Research Studies Press LTD.,2000.
    [75]R.D.Stearns,T.D.Bracken.Corona and electric field performance of the BPA prototype 1200kV transmission line.CIGRE,1981,232-06.
    [76]J.M.Lee,C.F.Clark,Ecological effects of EHV and UHV transmission lines current issues,CIGRE,1981 session,233-07.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700