包括特高压直流换流站约30座
电力新技术概论 2现代电力系统新技术
2、欧洲互联电力系统 3、俄罗斯统—电力系统
大电网技术
❖ 大电网具有超高压、特高压输电网架,超大输送容量和远距离 输电的基本特征,网内由高压交流输电网、超高压交流输电网 和特高压交流输电网,以及特高压直流输电网、高压直流输电 构成分层、分区、结构清晰的现代化电力系统。
❖ 超大输送容量和远距离输电的界限与其相应电压等级线路的自 然输送功率和波阻抗有关,线路电压等级越高,其输送的自然 功率越大,波阻抗越小,输送距离越远,覆盖范围越大,各电 网或大区电网互联关系越强,联网后整个大电网的稳定性与各 电网间故障时互相支援的能力有关,即各电网或大区电网间联 络线交换功率愈大,联系越紧密,电网运行越稳定。
高压直流输电技术
❖ 高压直流输电技术是利用大功率电力电子元件,如,高电压大功率晶闸管 、可关断可控硅GTO、绝缘栅双极晶体管IGBT等组成整流与逆变设备,以 实现高电压、远距离电力传输。相关技术包括电力电子技术、微电子技术 、计算机控制技术、绝缘新材料、光纤、超导、仿真及电力系统运行、控 制和规划等。
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特高压直流送端系统典型运行场景
特高压直流送端系统典型运行场景1. 引言特高压直流(Ultra-High Voltage Direct Current,简称UHVDC)是一种在特高压水平下进行直流输电的技术,具有输电损耗小、输电距离远、占地面积小等优点。
特高压直流送端系统是指将电能从发电站输送到特高压直流输电线路的系统,其运行场景对于保障电网的稳定运行和电能传输的高效性具有重要意义。
本文将围绕特高压直流送端系统的典型运行场景展开阐述,包括系统组成、运行过程、关键技术等方面的内容,旨在深入了解特高压直流送端系统的运行情况。
2. 特高压直流送端系统组成特高压直流送端系统由多个主要组成部分构成,包括发电机组、换流变压器、换流站、直流输电线路等。
下面将分别对这些组成部分进行介绍。
2.1 发电机组发电机组是特高压直流送端系统的起始点,通常由一台或多台发电机组成。
发电机通过机械能转换为电能,并将其输送到换流变压器。
2.2 换流变压器换流变压器是特高压直流送端系统的关键组件之一,主要用于将交流电能转换为直流电能。
换流变压器通过控制换流阀的开关状态,实现电能的双向转换。
2.3 换流站换流站是特高压直流送端系统的中继站,用于将电能从发电机组输送到直流输电线路。
换流站内部包括换流阀、滤波器、控制系统等设备,用于实现电能的稳定转换和滤波。
2.4 直流输电线路直流输电线路是特高压直流送端系统的最后一部分,用于将电能从换流站输送到特高压直流输电线路。
直流输电线路通常采用高强度的绝缘材料和导线,以确保电能的稳定传输。
3. 特高压直流送端系统运行过程特高压直流送端系统的运行过程可以分为几个关键步骤,包括发电、换流、输电等。
下面将对这些步骤进行详细描述。
3.1 发电特高压直流送端系统的发电过程与传统的发电过程类似,主要通过发电机将机械能转化为电能。
发电机组产生的交流电能通过输出端口输送到换流变压器。
3.2 换流换流过程是特高压直流送端系统中的关键步骤,主要通过换流变压器将交流电能转换为直流电能。
国内外高压直流输电的发展与现状
欢迎共阅1我国高压直流输电系统的发展历程及现状1.1我国高压直流输电系统的发展历程我国的高压直流输电工程总体上可以说是起步较晚,但发展迅速。
1980年国家确定全部依靠自己力量建设中国第一项直流输电工程———舟山直流输电工程。
它具有向自主建设大型直流输电工程过渡的工业性试验性质,于1984年开始施工,1987年投入试运行,1989年正式投运。
工程最终规模为±1100kV,500A,100MW,线路全长54km。
嗓泅直流输电工程(上海―嗓泅岛)是我国自行设计、制造、建设的双极海底电缆直流工程,于1996年完成研究工作,2002年全部建成。
工程为双极±500kV,600A,60MW,可双向供电,线路长度66.2 km,其中海底电缆59.7km。
葛南(葛洲坝―上海南桥)高压直流输电系统,是我国引进的第一个高压直流输电工程,1989年单极投运,1990年双极投运。
进入21世纪,我国的高压直流输电发展迅速,相继建成投产了天广(天生桥―广州)、三常(三峡―常州)、三广(三峡―广东)和贵广(贵州―广东)等多项高压直流输电项目。
作为引进技术的验证,自主研发设计制造的华中―西北联网灵宝背背直流工程,2005年7月投入运行。
1.2我国高压直流输电系统的现状至2004年末,我国高压直流输电工程累计输送容量达12470MW,输电线路长度累计达4840km,已经超过美国位列世界第一。
截至2007年年底,我国已建成并正式投入运行葛(洲坝)沪(上海)、三(峡)常(州)、三(峡)广(东)、三(峡)沪(上海)、天(天生桥)广(东)、贵(州)广(东)Ⅰ回、Ⅱ回等7个超高压直流输电工程和灵宝背靠背直流工程,直流输电线路总长度达7085 km,输送容量达18560MW,线路总长度和输送容量均居世界第一。
与此同时,我国超高压直流输电工程的设计建设、运行管理和设备制造水平也处于国际领先地位。
2高压直流输电系统中存在的问题2.1直流输电中的谐波问题工频的交变电流在换流站中的整流和逆变过程中,实际上输出的波形并不是稳定的直流,而是有些许波动的脉动电流。
特高压直流输电的技术特点和工程应用
汇报人:
单击输入目录标题 特高压直流输电的技术特点 特高压直流输电的工程应用
特高压直流输电的技术挑战与解决方案
特高压直流输电的未来发展与趋势
添加章节标题
特高压直流输电的技术特点
电压等级与电流模式
电压等级:特高压直流输电 的电压等级通常为±800kV 或更高,能够实现远距离大 容量的电力传输。
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未来发展趋势:随 着技术的不断进步, 新型材料和制造技 术的应用前景广阔, 未来特高压直流输 电设备将更加高效、
环保、安全。
添加标题
面临的挑战:虽然 新型材料和制造技 术的应用前景广阔, 但也面临着一些挑 战,如技术研发、 设备成本等问题, 需要不断进行研究
和探索。
添加标题
特高压直流输电在新能源领域的应用前景
电流模式:特高压直流输电 采用单极或双极直流输电模 式,通过大地或海底电缆等 实现电力传输。
换流技术及其工作原理
换流技术:采用晶闸管换流器实现直流输电的转换 工作原理:通过控制晶闸管的触发角,实现直流电压的变换和传输 换流器类型:三相桥式、六相桥式、十二相桥式等 换流站设备:换流变压器、平波电抗器、滤波器等
新能源发展对特高压直流输电的需 求
特高压直流输电在新能源领域的技 术挑战与解决方案添加标题添加标题添加标题添加标题
特高压直流输电在新能源领域的应 用现状
特高压直流输电在新能源领域的未 来发展趋势与展望
THANK YOU
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容量还将进一步增大。
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智能化和自动化技术的应用: 随着智能化和自动化技术的 不断发展,特高压直流输电 技术也将不断引入这些技术, 提高输电系统的智能化和自 动化水平,提高输电效率和
襄阳电力工程东方楚能直流输电概述
直流输电概述人们对电力的认识和应用都是从直流电开始的。
在电力事业发展的初期,由于当时的电源是直流发电机,所以都是采用直流输电。
后来,随着交流的出现,特别是三相交流制的建立以及高压输变电设备制造技术的进步,交流高压输电以其独特的有点逐步渐渐取代了直流输电。
由于当时的技术条件限制,直流输电难以实现高压大容量传输,所以在相当的一段时间内直流输电就要被人遗忘了。
直流输电然而,或许上天眷顾,随着输电工程输送容量的增大,线路距离的增长以及电网结构的复杂变化,使得输电系统稳定性变差,短路电流的限制,调压等问题日益突出,特别是在远距离的输电工程,为了提高稳定性与输送容量,常常需要花费很大的投资。
而直流输电技术有交流输电不能取代之处,再加商交直流换流技术的进展,使得人们又回过头来重新研究高压直流输电技术。
直流输配电在世界从20世纪50年代起,高压直流输电有了显著的进展,首次商业应用是在1954年,瑞典用海底电缆向果特兰岛供电的直流输配电工程。
目前世界上有20多个国家和地区都有了直流输电工程。
直流输电在中国中国幅员广大,土地辽阔,水力资源主要分布在西南地区,煤炭资源70%集中在山西和内蒙,而工业负荷却集中在沿海地区,因此直流输电有着宽广的发展前景。
输配电工程我国直流输电的建设始于20世纪70年代,当时依靠国产设备建设了舟山群岛的跨海直流输电工程,其电压为±100kV,初期容量仅为50MW。
葛洲坝-上海南桥的直流输电工程,电压为±500kV,输送容量为1200MW,全场1045.7km,在1990年8月建成投运。
这是我国已建成的标志性的直流输电工程,实现了跨大区电网的互联。
截止2007年10月,我国直流输电线路总长度达7085km,输送容量1856万kW,线路总长度和输送容量均居世界第一。
与此同时,我国超高压直流输电工程的设计建设、运行管理和设备制造水平已处于国际领先地位。
我国目前已经建成并投入运行的直流输电工程包括葛洲坝-上海,三峡常州,三峡广东,三峡上海,天生桥广东,贵州广东I回,贵州广东II回等7个超高压直流输电工程和灵宝直流背靠背工程。
特高压建设提速释放红利
C orporation& Industry 公司与产业CAPITALWEEK32 2022/08/12特高压建设提速释放红利新增特高压直流工程为产业链注入活力。
吴新竹/文电网投资能够拉动上下游产业链发展,作为基建的重要组成部分可起到逆周期调节的作用,为增强可再生能源消纳能力,“十四五”时期中国规划建设风光基地总装机约200GW,将有序推进大型清洁能源基地电力外送,推动特高压建设进一步提速。
国家电网近日表示,要加大“三交九直”特高压等前期工作力度,下半年将开工建设新一批特高压工程,总投资超1500亿元。
竞争格局较好的特高压设备环节存在较高的技术壁垒,常规换流阀、柔性换流阀、换流变、直流控保、直流穿墙套管、直流海缆等产品有望获益,预计设备供应商的业绩或在2024年迎来高峰。
新能源大基地加速特高压建设据统计,中国清洁能源中除了海上风电资源外,其余风光优质资源均远离用电密集区。
2021年,全国完成跨区送电量6876亿千瓦时,同比增长6.2%,两年平均增长12.8%;其中,西北区域外送电量3156亿千瓦时,同比增长14.1%,占全国跨区送电量的45.9%。
全国完成跨省送出电量1.60万亿千瓦时,同比增长4.8%,两年平均增长5.4%,跨区送电电量占全社会用电量的8.3%,仍有提高空间。
富集区电力外送,加快已建通道的配套电源投产,重点建设金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和“几”字弯、新疆、河西走廊等清洁能源基地输电通道,完善送受端电网结构,提高交流电网对直流输电通道的支撑;“十四五”期间,存量通道输电能力提升4000万千瓦以上,新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上,跨省跨区直流输电通道平均利用小时数力争达到4500小时以上;有序推进大型清洁能源基地电力外送,提高存量通道输送可再生能源电量比例,新建通道输送可再生能源电量比例原则上不低于50%,优先规划输送可再生能源电量比例更高的通道。
据报道,第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单建设规模总计97.05GW,其中外送项目4650万千瓦,占项目总量的47.91%;第二批已核准(备案)且能够在2022年开工建设的,原则上在2023年建成并网,部分受外部条件制约的项目应在2024年建成并网。
我国特高压直流输电技术的现状
我国特高压直流输电技术的现状1 引言特高压输电技术是指在 500kV 以及 750kV 交流和±500kV 直流之上采用更高一级电压等级的输电技术,包括交流特高压输电技术和直流特高压输电技术两部分。
我国地域辽阔,发电能源和用电负荷的分布又极不均衡。
华东、华南沿后,用电水平和需求低,而能源资源丰富。
以水力资源为例,全国水电技术可开发容量约540GW,其中22%分布在四川,20%在西藏,19%在云南。
这一客观现实决定了我国电力跨区域大规模流动的必然性。
同时,随着经济的发展,土地资源越发匮乏和宝贵,电网发展与建设受到走廊资源、站址资源的制约越发明显。
±800kV特高压直流不仅输送容量大、损耗小、送电距离远,而且可以节约宝贵的输电走廊资源,提高输电通道走廊的利用率。
特别是对于受端电网,换流站站址、接地极与接地线线路走廊的选择非常困难,±800kV特高压直流输电方案不仅降低了工程实施的难度,而且更重要的是符合国家可持续发展战略要求。
因此特高压直流输电技术是我国电力跨区域大规模输送的必然选择。
“十一五”云南至广东±800kV特高压直流输电工程已于2006年12月开工建设,“十一五”至“十三五”期间规划建设的特高压直流输电工程还有7-9个。
目前,特高压直流输电技术在全世界都还没有成熟的应用经验,在可行性研究阶段不仅需要对电磁环境影响、绝缘配合和外绝缘特性等关键技术进行研究,而且还需要结合特高压的特点对输电方案拟定、换流站站址及接地极极址选择、线路路径选择以及系统方案比较等主要技术原则进行充分论证,才能为项目业主和政府主管部门提供可靠的决策依据。
2 特高压直流输电现状20 世纪 80 年代前苏联曾动工建设哈萨克斯坦—中俄罗斯的长距离直流输电工程,输送距离为2400km,电压等级为±750kV,输电容量为 6GW;巴西和巴拉圭两国共同开发的伊泰普工程采用了±600kV 直流和 765kV 交流的超高压输电技术,第一期工程已于 1984 年完成,1990 年竣工,运行正常;19881994 年为了开发亚马逊河的水力资源,巴西电力研究中心和 ABB 组织了包括±800kV 特高压直流输电的研发工作,后因工程停止而终止了研究工作。
机载LiDAR在电力行业中的应用-1
国产LiDAR在电力行业中的应用——以E+AP机载激光电力巡线系统为例摘要:机载激光雷达测量技术是继GPS技术之后在遥感测绘领域的又一场技术革命,而国产LiDAR的出现也必将引起国内测绘行业一场新的变革。
LiDAR技术凭借其主动测量、穿透性好、准确高效的特点在电力建设与巡线中更能体现出它的优势。
1.引言随着经济的发展、高速铁路的建设,国家对电力的需求也呈高速增长,相应地对电网建设的需求也越来越高。
国家在十二五期间也投入了巨额资金用于电网的建设,新增线路1.32万公里,其中直流线路1.22万公里。
计划到2020年底,中国将建成覆盖华北、华中、华东地区的特高压交流同步电网,建成800千伏特高压直流工程15个,包括特高压直流换流站约30座、线路约2.6万公里,输送容量达9440万千瓦。
面对如此大规模的电力网络,如何进行高效地管理,保证电网正常运行,确保输电安全,显得尤为重要。
而机载激光雷达测量系统可以同步采集高精度激光点云数据和高分辨率影像数据,结合地理信息技术可大大提高电网建设的水平与效率,正好满足了这种需求。
机载激光雷达测量技术是继GPS技术之后在遥感测绘领域的又一场技术革命。
但该种技术自问世以来在国内市场一直处于垄断地位,而地理信息属于国家机密,因此为了国家信息的安全,迫切需要研制自己的机载激光雷达测量系统。
机载激光雷达测量集成了激光扫描仪和POS两种最主要的探测传感器,利用激光测距原理和摄影测量原理,快速获取大面积地球表面的三维数据,具有测量速度快、精度高,穿透性好,受外界环境影响小,自动化程度高等特点,最大程度地反映地表真实状况,可快速生成DEM、DSM和DOM.。
机载激光雷达测量技术不仅可以用于电网规划,为电力线路优化,外业勘测,设计施工提供数据支持与指导,而且还可以用于电力线预警监测,可以恢复电力线实际形状,自动测量电线到地面的距离和相邻电线间距,计算垂曲度、跨度等,实现危险点预警,以便及时调整与维修线路。
国网考试—特高压与智能电网习题
1以下不属于智能高压设备特征的是CA测量数字化B控制网络化C共享标准化D信息互动化2(B)及以上电压等级的继电保护及与之相关的设备、网络等应按照双重化原则进行配置A110KV B220KV C450KV D550KV3变电站全景数据统一信息平台的作用包括DA解决传统变电站存在的应用系统众多、信息孤岛林立等问题B为智能化高级应用提供统一的基础数据C实现变电站监控系统的配电自动化系统的无线连接D以上都是4(C)是指通过对变电站内信息的分布协同利用或集中处理判断,实现站内自动控制功能或系统,其可行性依赖于网络通信和CPU处理能力。
A顺序控制B数据控制C站域控制D信息控制5变电站数字化改造的主要包括(B)A智能化变电站常规改造B数字化变电站智能化改造C智能化变电站数字化改造D以上都是6能源发展方式的转变路径是什么?坚持能源开发与能源节约并举,提高能源开发利用效率。
坚持传统能源开发与新能源开发并举,推动能源结构多元化、低碳化采用坚持利用国内资源与国外资源并举,构建内外互补的能源供应格局坚持优化能源布局与优化能源输送方式并举,促进能源大范围高效配置坚持科技创新与体制创新并举,激发能源可持续发展的内在动力7目前我国的电网网架(C)国民经济快速发展所需的电力供应A充分满足B基本满足C很难满足D大大超过8发展特高压电网的主要目标是(D)A大容量、远距离从发电中心向负荷中心输送电能B超高压电网之间的强互联、形成坚强的互联电网,目的是跟有效的利用整个电网内各种可以利用的发电资源,提高互联的各个电网的可靠性和稳定性C在已有的强大的超高压电网上覆盖一个特高压输电网,目的是把送端和受端之间大容量输电的主要任务原来超高压输电转到特高压输电上来,以减少超高压输电的网损,提高电网的安全性,使整个电力系统能继续扩大覆盖范围,并更经济,更可靠运行D以上都是9(B)世界上第一条1150千伏线路埃基巴斯图兹——科克契塔夫在额定工作电压下带负荷运行A1980.10B1985.8C1986.3D1988.610以下不属于智能电网建设第二批试点工程的有(D)A大规模风电功率预测及运行控制B智能小区/楼宇支撑C输变电设备状态监测系统D输电线路状态监测系统11上海世博园智能电网综合示范工程不包括以下(B)A配电自动化系统B智能电网设备综合状态监测系统C用电信息采集系统D智能楼宇/家居12(A)包括叶片、轮毂、机舱、塔桶(塔架)和基础等部分。
特高压直流输电技术现状及在我国的应用前景
特高压直流输电技术现状及在我国的应用前景一、本文概述随着全球能源互联网的构建和我国能源结构的转型,特高压直流输电技术作为一种高效、远距离的电力传输方式,在我国能源战略中扮演着越来越重要的角色。
本文旨在全面概述特高压直流输电技术的现状,包括其技术原理、发展历程、主要优势及存在的问题,并深入分析该技术在我国的应用前景。
我们将探讨特高压直流输电在解决能源分布不均、优化能源结构、提高能源利用效率以及推动新能源发展等方面的应用潜力,以期为我国能源互联网的建设和可持续发展提供有益的参考。
二、特高压直流输电技术的现状特高压直流输电技术是目前全球范围内最为先进的输电技术之一,其在全球范围内的研究和应用日益广泛。
在我国,特高压直流输电技术的发展更是取得了举世瞩目的成就。
目前,我国已经建成了多条特高压直流输电线路,包括±800千伏、±1100千伏等多个电压等级,总输电容量和输电距离均处于世界领先地位。
技术成熟度高:经过多年的研究和实践,特高压直流输电技术已经形成了完整的技术体系和成熟的技术路线,为我国电力工业的发展提供了强大的技术支持。
设备国产化率高:我国在特高压直流输电设备的研发和生产方面已经取得了重要突破,国产化率不断提升,有效降低了建设和运维成本,提高了电网的安全性和稳定性。
运行经验丰富:我国特高压直流输电线路已经稳定运行多年,积累了丰富的运行经验。
通过对运行过程中出现的各种问题和故障进行及时的分析和处理,不断完善和优化输电系统的运行策略,确保了电网的安全稳定运行。
应用范围广泛:特高压直流输电技术的应用范围涵盖了远距离大容量输电、跨区电网互联、新能源接入等多个领域,为我国能源结构的优化和电力市场的开放提供了有力支撑。
特高压直流输电技术在我国已经取得了显著的进展和成果,为我国电力工业的发展注入了强大的动力。
未来,随着新能源的快速发展和电力市场的逐步开放,特高压直流输电技术将在我国发挥更加重要的作用。
2023年国家电网招聘之公共与行业知识精选试题及答案一
2023年国家电网招聘之公共与行业知识精选试题及答案一单选题(共50题)1、特高压直流输电关键技术在()方面,通过试验研究获得了输电线路长空气间隙放电特性、真型电极空气间隙放电特性及其海拔修正系数等。
A.过电压与绝缘配合B.外绝缘配置C.电磁环境与噪声控制D.直流系统设计【答案】 B2、在全国宣传思想工作会议上习近平总书记强调,要加强传播手段和话语方式(),让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
A.丰富B.创新C.转变D.亲民【答案】 B3、2005年3月,山东电网并入华北电网,同年6月,()电网与()电网实现异步联网,标志着我国主要电网实现全国联网。
A.西北;华中B.东北;华中C.西北;南方D.西北;华东4、国家电网有限公司积极服务新能源汽车发展,建成了()高速公路快充网络。
A.八纵八横三环B.十纵八横两还C.八纵十横三环D.十纵十横两环【答案】 D5、北极地区电力外送通道是实现()半球三大洲联网,构建全球能源互联网的战略平台。
A.东B.西C.南D.北【答案】 D6、国家电网有限公司“旗帜领航·文化登高”行动计划中强调,要建立年度(),每年底各单位向公司上报企业文化建设专项工作总结和下年重点工作计划。
A.企业文化建设总结表彰制度B.企业文化建设工作报告制度C.企业文化建设启动、推动制度D.企业文化建设工作表彰制度7、从技术上看,泛在电力物联网广泛应用大数据、云技术、物联网、移动互联、人工智能区块链、边缘计算等信息技术和智能技术,属于工业互联网范畴,是()在能源、电力领域迅速发展的必然产物。
A.数字革命B.需求革命C.供给革命D.能源革命【答案】 A8、发展是解决我国一切问题的基础和关键,发展必须是科学发展,必须坚定不移贯彻()发展理念。
A.创新、协调、绿色、开放、共享B.创新、和谐、绿色、开放、共享C.创新、协调、生态、开放、共享D.创新、协调、绿色、开放、共赢【答案】 A9、清正廉明对于()相对于佼佼不群对于()A.求真务实雄才伟略B.功成不居十全十美C.克己奉公卓尔不群D.运筹帷幄平步青云【答案】 C10、太平洋上的风姑娘,欣然接受北婆罗洲莽莽苍林的邀请,夹着一条长长的水带,翩然来到北婆罗洲的上空,洒下清泉万丈,让热情奔放的处女林,显露着________的喜悦。
2023年国家电网招聘之公与行业知识通关考试题库带答案解析
2023年国家电网招聘之公共与行业知识通关考试题库带答案解析单选题(共60题)1、特高压换流站中,()不在直流场区域内。
A.平波电抗器B.直流滤波器C.直流避雷器D.换流阀【答案】 D2、国家电网有限公司“十三五”企业文化建设的保障措施是:坚持党的领导,充分发挥党组织在企业文化建设中的领导作用;坚持齐抓共管,建立健全统一领导、分工负责的工作格局;层层落实责任,切实推进企业文化全覆盖;()。
A.强化教育培训,打造一流员工队伍B.强化素质建设,打造卓越队伍C.强化素质建设,打造一流员工队伍D.强化教育培训,打造卓越队伍【答案】 C3、汽车越野赛全程一共276公里,有两种类型的路段,一种路段由3公里上坡路、4公里平路、2公里下坡路和3公里平路组成的,另一种由3公里上坡路、2公里下坡路和4公里的平路组成。
已知越野车跑完全程后,共跑了25段的下坡路,问:全程中包含这两种路段各几段?()A.11 14B.10 15D.17 8【答案】 D4、为落实《国家基本公共文化服务指导标准》,各省级文化行政部门________有关部门建立对标准实施情况的动态监测机制和绩效评价机制,加强督促检查。
积极________社会第三方开展公众满意度测评,对公众满意度较差的要进行通报批评,对好的做法和经验及时总结、推广。
A.会同引入B.配合引导C.指导引导D.指导会同【答案】 A5、我国公安机关的性质主要有()A.公安机关是我国人民民主专政的重要工具B.公安机关是国家的治安行政力量和刑事司法力量C.公安机关具有武装性质D.全心全意为人民服务【答案】 A6、政策,是指政党或国家为实现一定历史时期的目标而确定的行动准则,具有强烈的()作用。
A.指导B.规范D.调整【答案】 A7、农民集体所有的土地由本集体经济组织的成员承包经营,从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产,土地承包经营期限为:A.10年B.20年C.30年D.40年【答案】 C8、治安管理处罚具有()特点。
变电《安规》题库精校版(多选)
二、多选题共182题 (182.0分)1. 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。
答案:A,B,C,DA. 机械指示位置B. 电气指示C. 带电显示装置D. 仪表2. 高压试验加压前,应( )后,并取得试验负责人许可,方可加压。
答案:A,B,C,DA. 认真检查试验接线B. 使用规范的短路线C. 确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误D. 通知所有人员离开被试设备3. 关于低压回路停电的安全措施,以下做法正确的是( )。
答案:A,B,C,DA. 将检修设备的各方面电源断开取下熔断器B. 在断开的开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌C. 工作前应验电D. 根据需要采取其他安全措施4. 带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确已断开,接入线路侧的( )确已退出运行后,方可进行。
禁止带负荷断、接引线。
答案:B,CA. 电流互感器B. 电压互感器C. 变压器D. 阻波器5. 高压直流系统带线路空载加压试验前,以下做法正确的是( )。
答案:A,B,CA. 应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸(地刀)、极母线出线隔离开关(刀闸)、金属回线隔离开关(刀闸)在拉开状态B. 单极金属回线运行时,禁止对停运极进行空载加压试验C. 背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于冷备用状态D. 背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于热备用状态6. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,以下做法正确的是( )。
答案:A,B,C,DA. 严格防止短路或接地B. 应使用绝缘工具,戴手套C. 必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统D. 接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器7. 关于变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,以下说法正确的是( )。
特高压直流控制保护系统综述
特高压直流控制保护系统综述发表时间:2019-05-17T15:37:13.113Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:赵冉唐世雄[导读] 摘要:近年来,我国电网建设发展迅速,在运输和建设中直流输电工程正在向电压等级更高、传输容量更大、传输距离更长方向发展,并且即将在西电东送、南北互供中发挥重要作用。
(国家电网有限公司运行分公司宜宾管理处四川宜宾 644000)摘要:近年来,我国电网建设发展迅速,在运输和建设中直流输电工程正在向电压等级更高、传输容量更大、传输距离更长方向发展,并且即将在西电东送、南北互供中发挥重要作用。
再此背景下,特高压直流在中国很多换流站得到了很大的普及,与高压直流相比,特高压直流的运行方式更加灵活,容量比高压要高,传输距离更远,不仅如此,其损耗比高压直流更低,对于中国现如今的国情来说,特高压直流无疑是符合当前的能源优化配置的目标的。
对于特高压直流输出工程来说,控制保护系统是换流站的大脑,对于特高压换流站的正常运行具有重要作用。
我国特高压直流换流站发展迅速,但是还面临着一些问题,所以增强特高压直流控制保护系统是最重要的环节。
本文从特高压直流换流站面临的问题和特高压直流的特点出发,分别介绍了特高压直流控制系统的功能配置和特高压直流保护系统的功能配置。
关键词:特高压;直流保护;控制功能;功能配置0前言直流控制保护系统在直流输电工程中占有重要地位,是直流输电工程稳定运行的保障。
直流控制系统分为双极控制层、极控制层、换流器控制层,直流控制系统可以对直流输电系统进行启停控制、直流输送功率控制、抑制换流器不正常运行系统的干扰、发生故障时能够保护换流站的设备以及对换流站的设备进行实时监控。
特高压直流保护系统能够对每一个设备进行专门的保护,每个专门的保护都能够对设备的安全运行起到非常重要的作用。
一、特高压直流换流站面临的问题(一)对相应的配套设备的质量要求以及专业要求高特高压直流与高压直流的差别就是因为电压等级的过高,导致对换流变压器的制造材料的绝缘作用就相应地要求更高。
特高压直流输电技术的分析与探究
特高压直流输电技术的分析与探究摘要:特高压直流输电技术较传统输电技术有很大优势,可实现较远距离的电力传输,并且能有效解决成本。
其技术的稳定性和资源的节约性可以为电力企业带来更多效益。
但就目前情况来看,特高压直流输电技术应用中还仍然存在着一些问题有待解决,因此需要电力企业相关从业人员对其进行全方位的分析,并提出合理的对策进行解决,进而保障电力的可持续运输,提高群众的用电质量和用电安全。
关键词:特高压;直流输电技术;技术分析1高压直流输电的意义人类生产出直流电的时间远早于交流电,因此直流电是人类最早系统性利用的电能形式。
时至今日,大家日常所见的手机、电脑、高铁均以直流供电。
在规模化生产直流电的初期,适用于高压直流输电的设备或技术还未成熟,而交流输电技术在远距离传输上损耗低于直流电,所以在很长一段时间内,甚至是现在,交流输电发挥着主导地位。
随着大功率电力电子器件的成熟和相关直流输电技术的进步,高压直流输电技术的优势日渐明显,特别适合处理我国“发电厂与用户距离遥远”的能源需求现状。
我国特高压直流输电是指±800kV及以上的电压,随着近几年我国各地区对输送电容量要求的不断提高,为了使我国电力资源得到合理开发和利用,对特高压直流输电技术的研究正不断深化,现已可以实现超远距离输电这一目标,解决了自然资源和能源分布不均的问题。
直流输电的工作原理是通过换流器将交流电先整流再逆变,输电过程中注重稳定性以及安全性,该技术的应用能够节约设备占地面积、减少输电损耗,满足我国各地区用电逐年递增的使用需求。
2特高压直流输电技术简介2.1特高压直流输电系统结构特高压直流输电系统的核心组成部分之一就是换流站设计与建设。
双极系统接线方式是我国目前主导建设特高压直流输电工程的首选接线方式。
双极双12脉动换流站可以选择包括双极全电压运行和单极半电压运行等多种运行方式。
换流站灵活多变的运行方式可以在换流阀发生故障时最大程度减小损失,保障输电安全平稳运行。
特高压换流站设备检修问题探究
特高压换流站设备检修问题探究发布时间:2022-12-01T02:51:21.565Z 来源:《新型城镇化》2022年22期作者:张国[导读] 通过进行预防性检修、完善检修制度、提升检修水平等综合措施,保障特高压换流站的稳定运行。
国网山西省电力公司超高压变电分公司山西省太原市 030031摘要:随着电网覆盖范围的增加,特高压换流站承担了更大的压力,设备因为高负荷运行出现故障的概率也呈现出上升趋势。
在这一背景下,必须要认真对待和高度重视设备检修工作,做到防患于未然。
关键词:特高压换流站;设备检修;事前预防;在线监测部分电网公司因为没有定期开展检修作业,或是检修人员技术水平不过关,导致换流站设备的一些潜在故障未能及时发现,不仅损坏了设备,而且还会导致换流站停运,带来了更大的经济损失。
因此,必须要针对当前换流站设备检修中存在的关键问题,通过进行预防性检修、完善检修制度、提升检修水平等综合措施,保障特高压换流站的稳定运行。
1换流站设备技术特点从设备的重要性及总体数量来看,换流站的主要设备包括换流变压器、换流阀、交流滤波器、气体绝缘组合电器(gasinsulatedswitchgear,GIS)、控制保护设备、阀冷却设备。
换流站设备的最大特点是数量大、油气绝缘间隔多、旋转设备多、设备间联系紧密。
换流站有完整的控制保护系统,监控自动化水平高、智能化水平高、报警信息完善。
实际上全站范围内大量的信号都已可以实时采集上送。
以换流变压器为例上送到运行人员工作站的信号包括:绕组温度、油温、分接头挡位、在线气体分析结果等。
通过进一步增加带电检测和在线监测可以获得:本体及分接开关油位、绝缘油色谱、红外测温图谱、SF6套管气体压力、铁心及夹件泄漏电流。
可见在获得这些状态量的基础上结合运行工况分析,可以全面有效的判定换流变压器的完整性。
2特高压换流站状态检修现状目前换流站主要采用的检修方式主要有故障检修、定期检修以及状态检修3种。
±800千伏特高压直流输电原理
±800千伏特高压直流输电原理
一、直流输电系统
直流输电系统是特高压直流输电的核心组成部分,主要由换流站、输电线路和控制系统等组成。
二、换流站设备
换流站设备是直流输电系统的关键设备,包括换流变压器、换流阀、直流滤波器、无功补偿装置等。
换流阀是换流站的核心设备,通过控制换流阀的开通和关断,可以实现直流电和交流电的转换。
三、输电线路
特高压直流输电的输电线路采用架空线路或电缆线路,具有传输距离远、输送容量大、电压等级高、输电效率高等优点。
四、控制系统
控制系统是直流输电系统的核心,它包括调节器、保护装置、测量装置等。
控制系统通过对输电线路的电压、电流等参数进行监测和控制,保证输电系统的稳定运行。
五、电力电子技术
特高压直流输电采用了大量的电力电子技术,包括脉宽调制技术、同步开关技术等。
这些技术的应用可以实现电力的高效传输和系统的稳定控制。
六、电磁环境
特高压直流输电的电磁环境影响较小,因为其采用直流输电方式,没有交流输电的谐波和无功功率等问题。
但是,在换流过程中会产生
一定的电磁噪声,需要采取措施进行降噪处理。
七、经济效益
特高压直流输电具有传输距离远、输送容量大等优点,可以大幅度降低电力传输的成本,提高能源利用效率。
同时,特高压直流输电还可以实现不同地区之间的电力互济,提高电力系统的整体效益。
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学习目的:
1. 了解直流输电的历史以及直流输电技术在我国的应用; 2. 掌握直流输电与交流输电的性能比较; 3. 掌握高压直流输电联络线的分类及直流输电的基本原理。
本章重点:
1. 高压直流输电系统的构成; 2. 高压直流输电与交流输电运行特性比较; 3. 高压直流输电系统的主要元件及其作用。
由于晶闸管换流阀比汞弧阀有明显优点,此后新建的直流工 程均采用晶闸管换流阀。20世纪70年代以后汞弧阀被淘汰, 开始了晶闸管换流时期。
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特点: 体积减小、成本降低; 可靠性提高; 晶闸管换流阀没有逆弧故障,而且制造、
试验、运行、维护和检修都比汞弧阀简单 而方便。
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汞弧阀制造技术复杂、价格昂贵、逆 弧故障率高,可靠性较低、运行维护不便, 使直流输电的发展受到限制。
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第二阶段:晶闸管阀换流时期
1970年,瑞典首先在果特兰岛直流工程上扩建了直流电压 50kV,功率10MW,采用晶闸管换流阀的试验工程。
1972年,世界上第一个采用晶闸管换流的伊尔河背靠背直流 工程在加拿大投入运行。
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1972年至现在——大力发展阶段
特点: (1)新建设的直流工程几乎全部采用晶闸管阀。 (2)这一阶段建设的直流输电工程几乎全是超高压 工程。 (3)单回线路的输电能力有了很大增加。 (4)发展速度很快,而且规模越来越大。
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第一阶段:汞弧阀换流时期
1901年 发明汞弧整流管,但只能用于整流,而不能进行 逆变。
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1.1 国外直流输电发展历史
1954年以前——试验性阶段
特点: (1)直流输电工程的参数比较低。 (2)换流装置几乎都是采用低参数的汞弧阀。 (3)发展速度较慢。5年,德国爱尔巴-柏林:±220kV,60MW, 115km(电缆),采用汞弧阀。
IGBT单个元件的功率小、损耗大,不利于大型直流输电工 程采用。近期研制成功的集成门极换相晶闸管(IGCT)和 大功率碳化硅元件有很好的应用前景。
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1.2 我国直流输电发展
1963年中国电科院便建成1000伏/5安的直流输电物理模拟装 置,并利用该装置开始了对直流输电换流技术及控制保护 系统进行初步的研究。
1954 年 , 瑞 典 大 陆 - 果 特 兰 岛 工 程 : 100kV , 20MW,96km(水下电缆),采用汞弧阀。
1965年,日本的佐久间工程:把50Hz 和60Hz 的 两个不同频率的交流系统连接起来。
1970 年 , 美 国 太 平 洋 联 络 线 工 程 : ±400kV , 1440MW,1362km(架空线)。
1945年,瑞典脱罗里赫坦-密里路特:±45kV, 6.5MW,50km(架空线),采用汞弧阀。
1950 年 , 原 苏 联 卡 希 拉 - 莫 斯 科 : ±220kV , 30MW,112km(电缆),采用汞弧阀(现已改 为晶闸管阀)。
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1954年-1972年——发展阶段
特点: (1)直流输电设备的制造技术、施工质量、运行水 平有了很大的提高,直流输电进入了工业实用阶段。 (2)采用直流输电具有多方面的目的:水下输电; 两个额定频率不同的交流系统互联;远距离、大功率输 电。 (3)换流装置仍采用汞弧阀,参数和质量有很大的 提高与改善。
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代表性工程
1928年 具有栅极控制能力的汞弧阀研制成功,不但可用 于整流,也解决了逆变问题,它的问世使直流输电成为现 实。
1954年 世界第一个工业性直流工程——果特兰岛直流工 程在瑞典投入运行。
1977年 最后一个采用汞弧阀换流的直流工程投入运行。 这个时期被称为汞弧换流时期。
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从1954年世界上第一个工业性直流输电工程(哥特兰岛直 流工程)在瑞典投入运行以后,到1977年最后一个采用汞 弧阀换流的直流输电工程(纳尔逊河I期工程)建成,世 界上共有12项汞弧阀换流的直流工程投入运行,其中最大 的输送容量为1440MW(美国太平洋联络线I期工程), 最高输电电压为±450kV(纳尔逊河l期工程),最长输电 距离为1362km(太平洋联络线)。
20世纪70年代以后,中国电科院用晶闸管替换原来的闸流 管并采用了数字式的控制保护系统。中国直流输电跨越了 汞弧阀换流时代,直接从晶闸管换流阀开始,并同时对直 流输电的其他设备也进行了试制。
1974 年 在 西 安 高 压 电 气 研 究 所 建 成 8.5kV 、 200A , 容 量 1.7MW的背靠背换流试验站。
1977年在上海利用杨树浦发电厂到九龙变电所之间的23kV 交流报废电缆,建成了31kV、150A、4.65MW的直流输电 实验工程,全长8.6km。
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我国直流输电工程建设:
• 宁波-舟山群岛(100 kV,50 MW,1988年投运) • 葛洲坝-上海( 500 kV,1200 MW,1989年投运) • 上海-嵊泗群岛( ±50kV,60MW,2002年投运) • 天生桥-广州( 500 kV,1800 MW,2001年双极投运) • 三峡左岸-常州( 500 kV,3000 MW,2003年投运) • 三峡-广东( 500 kV,3000 MW,2004年投运) • 贵州-广东( 500 kV,3000 MW,2004年投运) • 灵宝背靠背(西北-华中联网工程,2005年投运) • 三峡-上海( 500 kV,3000 MW,2007年投运) • 贵州-广东二回( 500 kV,3000 MW,2007年投运)
第三阶段:新型半导体换流设备的应用
1997年3月,世界上第一个采用绝缘栅双极晶闸管( IGBT ) 组成电压源换流器的直流输电工业性试验工程在瑞典中部投 入 运 行 , 其 输 送 功 率 和 电 压 为 3MW 、 10kV , 输 送 距 离 为 10km。
2000年,在瑞典、澳大利亚、爱沙尼亚和芬兰等地已有5个 轻型直流输电工程投入运行。