远距离输电方式与灵活交流输电系统
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远距离输电
远距离输电方式
交流远距离输电---稳定性问题 交流远距离输电 稳定性问题 直流远距离输电
灵活交流输电系统
Flexible Alternative Current Transmission Systems Generation
灵活的 柔性的
交流
传输、输电 Distribution
柔性交流输电系统) 灵活交流输电系统FACTS (柔性交流输电系统 柔性交流输电系统
机械开关的局限
• 调节速度慢 • 调整频率有限 • 可靠性差,寿命短
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
FACTS控制设备接入电力系统的方式 控制设备接入电力系统的方式 一.可控并联补偿装置 可控并联补偿装置
二.可控串联补偿装置
1.可控硅投切串联电容(TSSC) 1.可控硅投切串联电容(TSSC) 可控硅投切串联电容
2.可控硅控制串联电容 可控硅控制串联电容(TCSC) 可控硅控制串联电容
柔性交流输电系统( 柔性交流输电系统(FACTS) ) 是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、 是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、通 信技术和控制技术而形成的用于灵活快速控制交 流输电的新技术。 流输电的新技术。 ---以大功率可控硅部件组成的电子开关代替现有的 硅部件组成的电子开关 以大功率可控硅部件组成的电子开关代替现有的 机械开关,灵活自如地调节电网电压、 机械开关,灵活自如地调节电网电压、功角和线 路参数。使电力系统变得更加灵活、可控、 路参数。使电力系统变得更加灵活、可控、安全 可靠。 可靠。从而能在不改变现有电网结构的情况下提 高系统的输送能力 增加其稳定性 输送能力, 高系统的输送能力,增加其稳定性
传统交流输电系统存在的问题
• 电力系统局部故障如果处理不当,则会造 电力系统局部故障如果处理不当, 成事故扩大, 成事故扩大,甚至危及整个系统 • 由于稳定性问题而使线路得不到充分利用 由于稳定性问题而使线路得不到充分利用 • 短路电流随系统容量增大,断路器在断流 短路电流随系统容量增大, 容量和动热稳定性方面可能满足不了要求 • 电力系统结构越来越复杂,调控手段缺乏, 电力系统结构越来越复杂,调控手段缺乏, 安全运行管理难度大
并联组成,通过改变 由C与TCR并联组成 通过改变 与 并联组成 通过改变TCR的 的 电抗值可实现等效串补电容值的连续 变化。 变化。
远距离输电方式
交流远距离输电---稳定性问题 交流远距离输电 稳定性问题 直流远距离输电
灵活交流输电系统
Flexible Alternative Current Transmission Systems Generation
灵活的 柔性的
交流
传输、输电 Distribution
柔性交流输电系统) 灵活交流输电系统FACTS (柔性交流输电系统 柔性交流输电系统
机械开关的局限
• 调节速度慢 • 调整频率有限 • 可靠性差,寿命短
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
FACTS控制设备接入电力系统的方式 控制设备接入电力系统的方式 一.可控并联补偿装置 可控并联补偿装置
二.可控串联补偿装置
1.可控硅投切串联电容(TSSC) 1.可控硅投切串联电容(TSSC) 可控硅投切串联电容
2.可控硅控制串联电容 可控硅控制串联电容(TCSC) 可控硅控制串联电容
柔性交流输电系统( 柔性交流输电系统(FACTS) ) 是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、 是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、通 信技术和控制技术而形成的用于灵活快速控制交 流输电的新技术。 流输电的新技术。 ---以大功率可控硅部件组成的电子开关代替现有的 硅部件组成的电子开关 以大功率可控硅部件组成的电子开关代替现有的 机械开关,灵活自如地调节电网电压、 机械开关,灵活自如地调节电网电压、功角和线 路参数。使电力系统变得更加灵活、可控、 路参数。使电力系统变得更加灵活、可控、安全 可靠。 可靠。从而能在不改变现有电网结构的情况下提 高系统的输送能力 增加其稳定性 输送能力, 高系统的输送能力,增加其稳定性
传统交流输电系统存在的问题
• 电力系统局部故障如果处理不当,则会造 电力系统局部故障如果处理不当, 成事故扩大, 成事故扩大,甚至危及整个系统 • 由于稳定性问题而使线路得不到充分利用 由于稳定性问题而使线路得不到充分利用 • 短路电流随系统容量增大,断路器在断流 短路电流随系统容量增大, 容量和动热稳定性方面可能满足不了要求 • 电力系统结构越来越复杂,调控手段缺乏, 电力系统结构越来越复杂,调控手段缺乏, 安全运行管理难度大
并联组成,通过改变 由C与TCR并联组成 通过改变 与 并联组成 通过改变TCR的 的 电抗值可实现等效串补电容值的连续 变化。 变化。