电力系统规划(输电网规划)

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1、第七章输电网规划〔TransmissionPlanning〕§7-1概述输电网规划的任务:根据设计期内的负荷需求及电源建设方案,确定相应的电网接线,以满足可靠、经济地输送电力的要求。输电网规划的主要内容:①确定输电方式;②选择电压等级;③确定网络结构;④确定变电所布局和规模。输电网设计的根本原那么:①可靠性②灵活性③经济性电网规划的平安稳定标准:①电力系统平安稳定导那么第一道防线:常见单一故障不失稳和不失负荷第二道防线:概率较低的单一故障不失稳,允许所示局部负荷第三道防线:极端严重单一故障尽可能使失稳影响局限于可控范围,

2、防止连锁反响故障②电力系统技术导那么〔试行〕:把电力网络分为受端系统、电源接入系统和系统联络线,根据各局部重要性及技术经济条件规定了不同的平安标准§7-2:电压等级与输电能力↗↘↗↗↘↘↗↗我国各电压等级下的输送能力统计表电压等级(kV)输送容量(MW)输送距离(km)30.1~13~160.1~1.215~4100.2~220~6352~1050~20605~20100~2011010~50150~50220100~500300~100330200~1000600~200500600~15001000~40075020

3、00~25001461MW=1000千瓦=0.1万千瓦二、架空输电线路的输送能力1、波阻抗和自然功率特性阻抗传播系数自然功率①单位长度的线路消耗的感性无功功率和消耗的容性无功功率相等;②线路上同一点处(包括始端和末端)的电压和电流相位大小相等,功率因素等于1。③线路上任何一处的电压和电流的相位相同,而始、末端电压或电流间的相位差那么正比于线路长度,相应的比例系数是相位系数β在实际运行中,应该使线路按接近自然功率运行输电距离/lPPλ(重载)P=Pλ2、线路沿线电压分布:线路相当于一个容性元件:线路相当于

4、一个感性元件:线路相当于一个电阻元件3、输电距离对线路输送能力的影响线路的功率损耗和电压损失与输电距离成正比;另外随着输电距离的增加,电力系统稳定成为重要的限制因素。因此,在一定的电压等级下,输送能力与输送距离成反比。4、制约线路输送能力因素长距离输电线路的传输能力主要取决于发电机并列运行的稳定性,以及为提高稳定性所采取的措施中、长距离输电线路,传输能力不决定于系统的稳定,而决定于允许的电压损耗〔10%以内〕以及功率及能量损耗短线路的传输能力决定于导线的发热条件5、电压等级选择的简易计算(前苏联)1)应用范围:l<250

5、km,P<60MWU:电压〔kV〕,P:输送功率〔kW〕;l:长度〔km〕2)应用范围:P>60MW,如:l=200km、P=800MW,那么有:〔故可以选择500kV〕§7-3网络接线方案一、负荷及电源的分层、分区接入原那么〔1〕电压等级层次清晰:超高压输电500kV、高压输电220kV、高压配电110kV,35kV、中压配电10kV;低压配电380V,220V〔2〕分层:按电压等级分层;分区:以枢纽变电所为核心,将其周围的负荷和地区发电厂连在一起,使有功、无功尽可能就地平衡,成为一个自然的供电区。分层分区的注意要点:

6、500kV超高压环网作为沟通各分区电网的主干网架,并与大区电网联系,接受区外来电以500kV枢纽变电站为核心,将220kV电网划为几个区,各分区电网之间在正常方式下相对独立,在特殊方式下应考虑相互支援电网内不应形成电磁环网。电磁环网是指两组不同电压等级运行的线路,通过两端变压器电磁回路的联接而构成的并联运行环路。电磁环网对电网运行有以下弊端易造成系统热稳定破坏。如果在主要的受端负荷中心,用上下压电磁环网供电而又带重负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超

7、过导线热稳定电流的问题。易造成系统动稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联络阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络阻抗将突然显著地增大。(突变为两端变压器阻抗与低压线路阻抗之和),因而极易超过该联络线的暂态稳定极限,可能发生系统振荡。不利于经济运行。500kV与220kV线路的自然功率值相差极大,同时500kV线路的电阻值(多为4×400平方毫米导线)也远小于220kV线路(多为2×240或1×400平方毫米导线)的电阻值。在500/220kV环网运行情况下,许多系统潮流分配难于到达最经济。需要

8、装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等平安自动装置。但实践说明,假设平安自动装置本身拒动、误动将影响电网的平安运行。一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而又不得不电磁环网运行。〔3〕在受端电网分层分区运行的条件下,为控制短路电流和降

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