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特高压电网是指交流1000千伏及以上和直流正负800千伏以上的输电
特高压电网简介 在我国,特高压电网是指交流1000千伏及以上和直流正负800千伏以上的输电网络。特高压能大大提升我国电网的输送能力。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。 目前中国已经建成的超高压是西北电网750千伏的交流实验工程。首个国内最高电压等级特高压交流示范工程,是我国自主研发、设计和建设的具有自主知识产权的1000千伏交流输变电工程——晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程,全长640公里,纵跨晋豫鄂三省,其中还包含黄河和汉江两个大跨越段。线路起自山西1000kV晋东南变电站,经河南1000kV南阳开关站,止于湖北1000kV荆门变电站。 首条特高压电网奠基 直流方面,四川向家坝——上海±800千伏特高压直流输电示范工程正在紧张施工中,这是目前规划建设的世界上电压等级最高、输送距离最远、容量最大的直流输电工程。 国家电网公司在2010年8月12日首度公布,到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网,形成“三纵三横一环网”。 同日,国家电网宣布世界上运行电压最高的1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程已通过国家验收,这标志着特高压已不再是“试验”和“示范”阶段,后续工程的核准和建设进程有望加快。 特高压输电的特点 输送容量大; 送电距离长; 线路损耗低; 节约土地资源; 工程投资省; 联网能力强; 特高压输电线路参数特性 输电线路的基本电气参数是电阻(R)、电抗(X)、电纳(B)和电导(G)。他们决定了输电线路和电网的特性。对于超高压、特高压的输电线路来说,电阻主要影响线路的功率损耗。电导代表绝缘子的泄露电阻和电晕损失,也要影响功率损耗。泄露和电晕功率的损耗与电阻功率损耗相比,通常要小的多,一般在稳态分析时,可忽略不计。 超高压、特高压输电线路的电感式决定电网潮流,即有功和无功分布的主要因素,影响输电线路的电压降落和电力系统的稳定性能。 超高压、特高压输电线的线间电容和线对地电容与电容器板间建立的电容式类似的。线路电容在交流电压作用下使线路产生交流充电和放点电流,称为电容电流。输电线的电容电流不仅影响电线的电压降落,而且也影响电线的电压降落,而且也影响输电效率和电力系统的有功和无功分布。 单位长度线路参数 特高压输电线路与其他输电线路一样,在进行电力系统分析时,用串联的电阻的R和电抗X,以及并联的电纳B和电导G进行模拟。正常运行方式下,输电线路,无论按分布参数,还是按集中参数考虑,可用π形网络和T形网络等值。在电力系统分析时,一般用π形网络,代表单位长度输电线或整个输电线的阻抗和导纳及其电压和电流的关系。 Π形等值电路图 交流电流通过导线,其电流密度由导线中心向导线表层逐渐增加,称为交流电流的集肤效应。为了使电流在导线内尽可能均匀分布,充分利用导线截面,降低线路电阻,为了减少电晕对环境的影响,在超高压、特高压输电线中不宜采用大截面实心导线,而用数根小截面的子导线,彼此用绝缘支架分隔开且捆绑成导线束,构成一相导线,称为分裂导线。 分裂导线参数对特高压输电能力的影响 分裂导线每相子导线的数目、分裂导线的直径、子导线间距和相间距离直接决定电容和电抗的大小,因而非常明显的影响特高压输电能力。研究表明,子导线数和相间距离不变,直径大的输电能力强;分裂导线直径和相间距离不变,子导线多的输电能力强;直径和子导线数不变,相间距离短的输电能力强。特高压线路包括杆塔结构的物理参数设计,在满足绝缘设计和终端设备的比较合理成本情况下,在分裂导线参数设计时,应仔细考虑优化导线结构尽可能做到小的电抗值,以避免输电能力的大量损失。 特高压电网的稳定性 特高压输电的显著特点是输送比超高压线路大得多的功率。为了包括特高压电网在内的整个电力系统安全稳定运行,通常采用双回特高压输电线路将发电中心或送点端系统的电力输送到远方的负荷中心。 特高压输电线路必须满足电力系统功角稳定,包括静态稳定、暂态稳定、动态稳定和电压稳定的要求。 根据特高压输电的性能特点,稳定性的要求是: 1、当一回输电线路发生可能出现的严重故障,主要是靠近输电线路送端发生三相短路时,继电保护和断路器正常动作,跳开故障线路,切除故障,电力系统应能保持暂态稳定。 2、故障线路跳开、切除故障后,剩
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