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《特高壓直流輸電系統過電壓及絕緣配合》可供從事特高壓直流輸電工程的設計、安裝和運行的專業人員學習和使用,也可作為對其他相關人員進行培訓的教材,還可作為大專院校相關專、世的參考教材。本套叢書針對特高壓直流輸電技術特點,根據我國特高壓直流輸電工程設計、建設和運行經驗,介紹了2005年以來我國特高壓直流輸電關鍵技術的研究成果,對我國建設特高壓電網、促進電網現代化建設和保證電網的安全穩定運行具有深遠意義。本套叢書將介紹七個方面的研究成果。《特高壓直流輸電系統過電壓及絕緣配合》為《特高壓直流輸電系統過電壓及絕緣配合》,是其中一本。《特高壓直流輸電系統過電壓及絕緣配合》共分5章。主要內容有特高壓直流輸電系統運行電壓,特高壓直流輸電系統內過電壓,特高壓直流輸電線路防雷保護,特高壓直流換流站雷電侵入波過電壓保護和特高壓直流輸電系統絕緣配合。
目錄
前言緒論
第一章 特高壓直流輸電系統運行電壓
第一節 直流系統主接線及參數和運行方式
第二節 換流站交、直流側各點穩態運行電壓和特性
第三節 直流系統內過電壓及保護
第四節 避雷器的配置和額定參數的選擇
第二章 特高壓直流輸電系統內過電壓
第一節 12脈動換流器的投運或停運
第二節 換流站直流側短路和線路接地故障引起過電壓
第三節 直流系統緊急停運引起的過電壓
第四節 逆變側交流系統甩負荷過電壓
第五節 直流接線方式轉換引起的過電壓
第六節 換流站交流側操作及接地故障引起的過電壓
第三章 特高壓直流輸電線路防雷保護
第一節 特高壓直流線路預期雷擊閃絡率
第二節 特高壓直流線路雷電性能的計算方法
第三節 特高壓直流線路的防雷保護措施
第四章 特高壓直流換流站雷電侵入波過電壓保護
第一節 基本原則
第二節 換流站直擊雷防護
第三節 換流站雷電侵入波過電壓保護
第五章 特高壓直流輸電系統絕緣配合
第一節 絕緣配合
第二節 換流站主要設備絕緣水平的選擇
第三節 換流站直流場絕緣子爬距的選擇
第四節 換流站最小空氣間隙距離的選擇
第五節 輸電線路絕緣子傘形和片數的選擇
第六節 輸電線路桿塔空氣間隙距離的選擇
參考文獻
後記
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前言
電力工業是關係國計民生的基礎產業,改革開放30年來,電力工業走過了一條輝煌的改革發展之路,電力結構不斷最佳化,電力工業裝備和技術水平已躋身世界大國行列。國家電網公司在認真分析我國電力工業和電網發展現狀及趨勢的基礎上,提出了加快建設由百萬伏級交流和±800kV級直流系統構成的特高壓電網的發展目標,這是落實科學發展觀,貫徹國家能源政策,確保電力工業全面、協調、可持續發展的重大舉措,必將有利於實現更大範圍的資源最佳化配置,對滿足未來我國經濟社會發展的用電需求,具有重大的政治意義、經濟意義和技術創新意義。特高壓在中國的實現,將成為中國電力發展的重要里程碑。特高壓直流輸電具備超遠距離、超大容量、低損耗的送電能力,且調節靈活,更適合於大型水、火電基地向遠方負荷中心送電,能夠提高資源的開發和利用效率,緩解環保壓力,節約寶貴的土地資源,具有顯著的經濟效益和社會效益,符合我國國情和國家能源發展戰略,得到了黨和國家領導人及政府主管部門的高度重視和支持。國家能源領導小組辦公室將特高壓輸電工作列為能源工作的重點,要求科學論證,做好特高壓輸電試驗示範工程建設和設備國產化方案,為特高壓電網的規劃建設指明了方向。
精彩書摘
第一章 特高壓直流輸電系統運行電壓第二節 換流站交、直流側各點穩態運行電壓和特性
換流站交、直流側避雷器參數選擇與其安裝地點的最高運行電壓等諸多因素相關。本節給出穩態運行條件下換流站極交、直流側各點電壓及波形(極Ⅱ電壓幅值相同,符號相反),並考慮了兩種平波電抗器(簡稱平抗)布置方式對各點電壓的影響。第一種方式為平抗分置在極線和中性母線處,每個平抗電感數值為200mH(平抗分置);第二種方式為平抗僅裝設在極線處,電感數值為400mH。
1.直流額定運行工況時各點運行電壓及波形
兩種平抗布置方式下,在直流雙極大地回線或金屬回線按額定工況即800kV電壓和4000A電流運行時,送受端換流站極I交、直流側各點運行電壓的幅值分別列於表1—2和表1—3中,表中括弧內數字即對應的測點(如圖1—1所示)。金屬回線運行方式下,整流站中性母線不接地,交、直流側各點電壓的幅值與雙極額定運行方式相差幾十千伏,但兩種運行方式的電壓波形完全相同。換流站各點電壓波形如圖1—2~圖1—5所示,各圖左側和右側波形分別對應整流站與逆變站,其橫坐標是時間,單位為s;其縱坐標是電壓,單位為kV,各點電壓均為峰值(下同)。