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医护呼叫器系统厂家 限制特高压系统中的过电压措施

2023-10-21 10:48

我国特高压电网包括特高压交流输电和直流输电两种形式,交流为1000kV,直流为正负800kV。根据我国未来电力流向和负荷中心分布的特点以及特高压交流输电和特高压直流输电的特点,在我国特高压电网建设中,将以1000kV交流特高压输电为主形成国家特高压骨干网架,以实现各大区域电网的同步强联网;正负800kV特高压直流输电则主要用于远距离、中间无落点、无电压支持的大功率输电工程。

特高压电网系统的特性主要反映在技术特点、输电能力和稳定性3个方面。1000kV交流输电中间可落点,具有电网功能,输容量大,覆盖范围广,节省输电线路走廊,有功率损耗与输出功率的比值小;
1000kV交流输电能力取决于各线路两端的短路容量比和输电线路距离,输电稳定性主要取决于运行点的功率大小。正负800kV特高压直流输电中间不落点,可将大量电力直送大负荷中心,输电容量大、输电距离长、节省输电线路走廊,有功功率损耗与输送功率的比值大,其输电稳定性取决于受端电网的结构。电力系统的过电压是指由于内部故障、开关操作或遭受雷击,而造成瞬时或持续时间较长的高于电网额定允许电压并可能导致电气装置损坏的电压升高。
我国特高压系统具有线路距离长、输送容量大;各地电网差异性大;部分特高压线路可能经过高海拔或重度污染地区等特点。这些都使得过电压问题成为特高压系统设计中的重要问题之一。
以下为国外特高压系统的过电压水平情况:
前苏联:最高工作电压1200kV;工频过电压1.4p.u;操作过电压1.6-1.8p.u
日本:最高工作电压1100kV;工频过电压1.4p.u;操作过电压1.6-1.7p.u
意大利:最高工作电压1050kV;功率过电压1.35p.u;操作过电压1.7p.u
目前我国尚无特高压过电压的标准,为了便于研究,经过反复计算和比较,并吸取其他国家的经验,初步建议下列的绝缘水平作为进一步研究的参考和依据:
工频过电压:限制在1.3p.u.以下(持续时间≤5s),在个别情况下线路侧短时(持续时间≤0.35s)允许在1.4p.u.以下。
(2)相对地统计操作过电压(出现概率为2%的操作过电压):对于变电站、开关站设备应限制在1.6p.u以下。对于长线路的线杆塔部分限制在1.7p.u以下。
(3)相间统计操作过电压:对于变电站、开关站设备应限制在2.6p.u以下。对于长线路的线杆塔部分限制在2.8p.u以下。

限制工频过电压 产生功频过电压的主要因素有空载长线的电容效应、线路甩负荷效应和线路单相接地故障。
可采取以下措施来限制:
1、使用高压并联电抗器补偿特高压线路充电电容。由于我国西电东送和南北互供等远距离送电的要求,相当一部分特高压线路都比较长。单段线路的充电功率很大,必须使用高压并联电抗器进行补偿。日本由于每段特高压线路较短,没有使用高压电抗器,而前苏联和美国的特高压电网研究中均考虑采用固定高压电抗器。
2、采用可调节或可控高抗。线路补偿一般在80%-90%左右。重载长线在80%-90%左右高抗补偿度下,可能给无功补偿和电压控制造成相当大的问题,甚至影响到输送能力。对此问题较好的解决办法为采用可调节或可控高抗。在重载时运行在低补偿度,使电源的电动势不至于太高,还有利于无功平衡和提高输送能力;当出现功频过电压时,快速控制到高补偿度。
3、使用良导体地线(或光纤复合架空线OPGW),可有利于减少单相接地甩负荷过电压。电工之家
4、使用线路两端联动跳闸或过电压继电保护,该方法可缩短高幅值无故障甩负荷过电压持续时间。
5、使用金属氧化物避雷器限制短时高幅值功频过电压。随着金属氧化物避雷器(MOA)性能的提高,使得MOA限制短时高幅值功频过电压成为可能,但这会对MOA能力提出很高的要求,在采用了高压并联电抗器后,不需要将MOA作为限制功须过电压的主要手段,仅在特殊情况下考虑。
6、选择合理的系统结构和运行方式,以降低功频过电压。过电压的高低和系统结构及运行方式密切相关,这在特高压线路运行初期尤为重要。
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