直流輸電系統在傳輸功率中產生的電能損耗。
註:直流輸電系統損耗包括:換流站損耗、直流線路損耗、接地極系統損耗。
——引自DL/T 1365-2014《名詞術語 電力節能》
基本介紹
- 中文名:直流輸電系統損耗
- 外文名:DC transmission system loss
- 所屬學科:電力系統
直流輸電系統在傳輸功率中產生的電能損耗。
註:直流輸電系統損耗包括:換流站損耗、直流線路損耗、接地極系統損耗。
——引自DL/T 1365-2014《名詞術語 電力節能》
直流輸電系統在傳輸功率中產生的電能損耗。1註:直流輸電系統損耗包括:換流站損耗、直流線路損耗、接地極系統損耗。——引自DL/T 1365-2014《名詞術語 電力節能》...
直流輸電線路電暈損耗小,對通訊線路干擾小。架空輸電線路以及其他壓高電電工設備因出現電暈放電而造成的能量損耗。電暈損耗是電力系統運行中的不利因素。影響因素 電暈損耗與電暈放電密切相關,而影響電暈放電的因素很多,受各種因素影響,電暈損耗的數值變化範圍也很大,氣象條件對電暈損耗的影響特別突出。晴好天氣時,...
直流特高壓輸電的主要特點是輸送容量大、電壓高,可用於電力系統非同步聯網。直流特高壓輸電系統由送端交流系統、整流站、直流輸電線路、逆變站、受端交流系統五個部分構成,其中最重要的是換流站,而換流站的心臟換流變又是整個直流輸電系統的重中之重。套用特點 直流輸電是世界上電力大國解決高電壓、大容量、遠...
發電廠發出的交流電通過換流閥變成直流電,然後通過直流輸電線路送至受電端再變成交流電,注入受端交流電網。業內專家一致認為。高壓直流輸電具有線路輸電能力強、損耗小、兩側交流系統不需同步運行、發生故障時對電網造成的損失小等優點,特別適合用於長距離點對點大功率輸電。其中,輕型直流輸電系統採用可關斷的晶閘管、...
3.9.2 柔性直流輸電系統損耗的分類 3.9.3 主設備損耗 3.9.4 換流站其他輔助設備損耗 3.10 多端直流輸電系統及其調節特性 3.10.1 多端柔性直流輸電系統接線方式 3.10.2 多端柔性直流輸電系統的控制原則 3.10.3 基於直流電壓偏差的多端直流輸電控制策略及其調節特性 4 柔性直流輸電系統控制 4.1 概述 4...
直流配電網國內外研究現狀 近年來,高壓直流輸電技術廣泛套用於電力系統中,低壓直流配電技術也逐漸受到國內外學者的關注。直流配電網在輸送容量、可控性及提高供電質量、減小線路損耗、隔離交直流故障以及可再生能源靈活、便捷接入等方面具有比交流更好的性能,可以有效提高電能質量、減少電力電子換流器的使用、降低電能...
2010年11月28日19時12分,寧東直流工程極Ⅰ系統正式送電投入運行。我省從此用上寧夏電。2019年8月,寧東至山東直流輸電工程已累計外送電量突破2500億千瓦時,每天可將近1億度電送至山東地區。工程線路 該工程是世界上第一個±660千伏電壓等級直流輸電工程,西起寧夏銀川東換流站,東至山東青島換流站,線路長度1335...
2.2 三相電纜的絕緣介質損耗計算 2.3 變壓器的電能損耗計算 2.4 電容器的電能損耗計算 2.5 電抗器的電能損耗計算 2.6 其他元件的電能損耗計算 2.7 交流元件電能損耗計算實例 第3章 直流元件的電能損耗計算與實例 3.1 直流輸電線路的損耗計算 3.2 接地極系統與金屬回線的損耗計算 3.3 換流站的損耗...
第二節 直流換流器工作原理 第三節 大功率直流換流閥 第三章 特高壓直流輸電穩態特性 第一節 直流輸電額定值 第二節 直流輸電最小輸送功率 第三節 直流輸電過負荷 第四節 直流輸電降壓運行 第五節 直流輸電功率反送 第六節 直流輸電穩態運行特性 第七節 直流輸電運行方式 第八節 直流輸電系統損耗 ...
第三章 直流輸電的穩態特性 第一節 直流輸電額定值 第二節 直流輸電最小輸送功率 第三節 直流輸電過負荷 第四節 直流輸電降壓運行 第五節 直流輸電功率反送 第六節 直流輸電穩態運行特性 第七節 直流輸電工程運行方式 第八節 直流輸電系統損耗 第四章 直流輸電的控制與保護 第一節 概述 第二節 換...
輕型直流輸電(HVDC Light)是輸電領域中的一種新型技術,它的輸入源運用電壓型的換流器,功率開關由絕緣柵雙極電晶體組成,克服了傳統直流輸電系統中的一些缺點,具有良好的套用前景。簡介 電力系統未來的是向著新型、清潔、可再生能源發電等節能型方向發展,多種新型能源發電發展迅猛,例如風力、太陽能等,它們具有...
總之,與串聯式相比,並聯式具有更小的線路損耗,更大的調節範圍,更易實現的絕緣配合,更靈活的擴建方式以及突出的經濟性,因此目前已運行的多端直流輸電工程,均採用並聯式接線方式。與2端直流輸電相比,多端直流輸電系統在下列場合中套用將更加經濟,運行更加靈活:1)從能源基地輸送大量電力到遠方的多個負荷中心...
⑸ 由於VSC交流倒電流可以被控制,所以不會增加系統的短路功率。這意味著增加新的輕型直流輸電線路後,交流系統的保護整定基本不需改變。⑹ VSC通常採用SPWM技術,開關頻率相對較高,經過低通濾波後就可得到所需交流電壓,可以不用變壓器,所需濾波裝置容量也大大減小.⑺ 但IGBT損耗大,不利於大型直流工程的採用。今後...
習題7第8章直流輸電系統的損耗計算 8.1概述 8.1.1直流輸電線路的損耗 8.1.2接地極系統的損耗 8.1.3直流換流站的損耗 8.2晶閘管閥的損耗 8.2.1閥損耗分量 8.2.2閥的總損耗 8.3其他設備的損耗 8.3.1換流變壓器的損耗 8.3.2並聯電容器組的損耗 8.3.3交流濾波器的損耗 8.3.4直流濾波器的損耗...
第七節 直流輸電換流技術新發展 第三章 直流輸電穩態特性 第一節 直流輸電工程額定值 第二節 直流輸電最小輸送功率 第三節 直流輸電過負荷 第四節 直流輸電降壓運行 第五節 直流輸電功率返送 第六節 直流輸電穩態運行特性 第七節 直流輸電工程運行方式 第八節 直流輸電系統損耗 第四章 直流...
第五節 直流輸電功率反送 第六節 直流輸電穩態運行特性 一、換流器運行外特性 二、換流器功率特性 第七節 直流輸電工程運行方式 一、運行接線方式 二、全壓運行與降壓運行方式 三、功率正送與功率反送方式 四、雙極對稱與不對稱運行方式 五、直流輸電工程控制方式 第八節 直流輸電系統損耗 一、換流站損耗 ...
①當輸送相同功率時,直流線路造價低,架空線路桿塔結構較簡單,線路走廊窄,同絕緣水平的電纜可以運行於較高的電壓;②直流輸電的功率和能量損耗小;③對通信干擾小;④線路穩態運行時沒有電容電流,沒有電抗壓降,沿線電壓分布較平穩,線路本身無需無功補償;⑤直流輸電線聯繫的兩端交流系統不需要同步運行,因此可用以...
被聯電網之間交換功率的大小和方向均由控制系統快速方便地進行控制。為了降低換流站產生的諧波,通常選擇12脈動換流器作為基本換流單元。系統特點 ①背靠背直流輸電的直流側可以選擇低電壓大電流(因無直流輸電線路,直流側的損耗較小),可充分利用大截面晶閘管的電流值,同時與直流電壓有關的設備(如換流變壓器,換流...
直流輸電系統的可靠性指標總計超過 10 項,其中主要可靠性指標有4項,分別是停運次數、 降額等效停運小時、能量可用率、能量利用率。指標介紹 停運次數:包括由於系統或設備故障引起的強迫停運次數。對於常用的 雙極直流輸電系統,可分為單極停運,以及由於同一原因引起的兩個極同 時停運的雙極停運。對於每個極有多個...