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关 键 词:海口电力配件模型
行 业:机械 化工实验设备
发布时间:2020-11-13
在一个高压直流输电系统中,电能从三相交流电网的一点导出,在换流站转换成直流,通过架空线或电缆传送到接受点;直流在另一侧换流站转化成交流后,再进入接收方的交流电网。直流输电的额定功率通常大于100兆瓦,许多在1000-3000兆瓦之间。
高压直流输电用于远距离或超远距离输电,因为它相对传统的交流输电更经济。
应用高压直流输电系统,电能等级和方向均能得到快速精确的控制,这种性能可提高它所连接的交流电网性能和效率,直流输电系统已经被普遍应用。
高压直流输电是将三相交流电通过换流站整流变成直流电,然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。它基本上由两个换流站和直流输电线组成, 两个换流站与两端的交流系统相连接。
直流输电线造价低于交流输电线路但换流站造价却比交流变电站高得多。一般认为架空线路超过600-800km,电缆线路超过40-60km直流输电较交流输电经济。随着高电压大容量可控硅及控制保护技术的发展,换流设备造价逐渐降低直流输电近年来发展较快。我国葛洲坝一上海1100km、±500kV,输送容量的直流输电工程,已经建成并投入运行。此外,全长超过2000公里的向家坝-上海直流输电工程也已经完成,于2010年7月8日投入运行[1] 。该线路是目前(截至2011年初)世界上距离长的高压直流输电项目。
主要设备
包括换流器、换流变压器、平波电抗器、交流滤波器、直流避雷器及控制保护设备等。
换流器又称换流阀是换流站的关键设备,其功能是实现整流和逆变。目前换流器多数采用晶闸管可控硅整流管)组成三相桥式整流作为基本单元,称为换流桥。一般由两个或多个换流桥组成换流系统,实现交流变直流直流变交流的功能。
换流器在整流和逆变过程中将要产生5、7、11、13、17、19等多次谐波。为了减少各次谐波进入交流系统在换流站交流母线上要装设滤波器。它由电抗线圈、电容器和小电阻3种设备串联组成通过调谐的参数配合可滤掉多次谐波。 一般在换流站的交流侧母线装有5、7、11、13次谐波滤波器组。
单极又分为一线一地和单极两线的方式。直流输电一般采用双极线路,当换流器有一极退出运行时,直流系统可按单极两线运行,但输送功率要减少一半。
2009年,瑞士ABB集团与西班牙Abengoa集团合作,开始建设连接巴西西北部两座新建水电站和巴西经济中心圣保罗的2500公里高压直流输电线路。该线路竣工后将成为世界长的高压直流输电线路。
提高电力系统及其自动化技术安全系数的策略探究
完善电力系统自动化技术安全制度。新时期,自动化技术在电力行业的应用,不仅代表了电力行业现代化程度的提高,更是提高了电力系统运行的安全稳定性,为电力行业的发展提供了新的方向。为了增强对电力系统自动化技术的管理,使其更好地服务于电力系统,收集分析相关安全数据信息,为电力系统更新提供准确、全面且有价值的数据,助推企业制定合理的发展战略,必须对其安全制度进行完善,力求有效预防安全事故的发生,大程度上降低因安全事故问题对企业造成的各方面的损失。3.2合理设计电力系统自动化技术方案。鉴于我国自动化技术应用于电力系统经验有限,因此,相关人员在设计基于电力系统自动化的方案时,应当全面把握环境、设备等因素,加强其设计合理性,从而在根源上保障电力系统高效安全运行。具体而言,在进行设计时,可以采用分布式结构设计法,应用管线将单元处理层内包含报警信号、控制信号在内的多种信号传输到电力系统的控制区间内。此种设计方法,能够有效分离各个单元,使其相互独立,从而达到防止单元之间相互作用而出现安全问题的情况发生的目标。此外,设计人员为了对电力系统进行有效的安全管理,也可以将系统结构简化。例如,可以将二次接线进行简化,或者用多功能高品质继电器替换传统继电器,还可以简化开关柜内的接线,有效提高电力系统安全性,同时,也可以采取相应措施提高电力系统兼容性。3.3引进先进的电力系统自动化技术设备。想要引进先进的电力系统自动化技术设备,就必须增加经济成本的投入。只有在设备购买资金充足的情况下,采购人员才有对良好质量性能设备挑选的余地,从而选购有助于企业发展的设备,这样才能够保证设备投入使用后,与电力系统自动化技术相适应,满足充分发挥技术效果对设备的要求。在设备采购方面,应当采购先进设备还有助于电力系统高效安全运行,提高电力企业经济效益。但须注意的是,相关人员在设备选购结束,投入使用前,还应当对设备严格依照审查流程进行全面检查,防止出现采购以次充好的设备的情况,使得设备质量不达标,只有检验合格,才可以投入使用,对不合格的应当及时更换,不得投入使用。此外,对使用频率较低的设备,应当妥善保管,并对其进行定期维护与检测,一旦发现安全问题,及时进行维修,使其始终保持能够适用的状态。3.4对电力系统自动化技术人员进行安全教育培训。电力系统及其自动化技术基于时代的要求,必须有所发展,提高自身运行安全系数,才能充分发挥其作用,为国家社会企业的进步做出更大的贡献。可得而知,电力系统安全管理人员与自动化技术人员受此影响大,其必须提高自身管理水平与操作技能才能有效管理自动化电力系统。因此,作为电力企业电力系统安全管理人员与技术人员,不论基于自身价值发挥、自身长远发展,还是为了企业的良好运行与长远发展均应当不断丰富自身知识储备,提高自身技能水平。此外,电力企业也应当加强对安全管理人员与技术人员基于新知识、新技能的培训力度,在控制层面不断降低安全隐患,构建良好的系统运行环境。
安全距离
高压线的安全距离是多少?
高压线
高压线
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。
折叠编辑本段安全距离
折叠线与地面
线与地面的小距离,在大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;
35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;
154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。