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固定串联补偿

中国电力科学研究院
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P23
越南老街220kV固定串补工程 越南老街220kV固定串补工程
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P24
伊冯500kV串补工程 伊冯500kV串补工程
中国电力科学研究院 提高功率传输能力、 提高功率传输能力、潮流控制 50Hz、固定部分51 、固定部分
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(1997年,瑞典 年 瑞典 瑞典,400kV系统 系统) 系统
和可控部分22 和可控部分
抑制次同步振荡
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国内外串补的现状( 国内外串补的现状(四)可控部分
主要技术参数: 主要技术参数: 可控串补总容量达2× 可控串补总容量达 ×326.6Mvar , 固定串补总容量达2× 固定串补总容量达 ×544.3Mvar 伊敏-冯屯线路长度 伊敏-冯屯线路长度378km,线路额定电流 ,线路额定电流2.33kA。 。 每回线路总补偿度45%, 可控串补度 , 可控串补度15%, 固定串补度 每回线路总补偿度 , 30% 中国电力科学研究院
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甘肃碧成220kV可控串补工程 夜景) 甘肃碧成220kV可控串补工程(夜景) 可控串补工程(
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甘肃碧成220kV可控串补工程平台整体图 甘肃碧成220kV可控串补工程平台整体图
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徐州三堡500kV固定串补工程 徐州三堡500kV固定串补工程
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二、串联补偿工程的简介
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国内外串补的现状( 国内外串补的现状(一)
国外发展概况 1928年纽约电力和照明公司在 年纽约电力和照明公司在33kV线路首先应用串 线路首先应用串 年纽约电力和照明公司在 补装置 20世纪 年代,日本、瑞典、苏联等国在 ~35kV配 世纪40年代 日本、瑞典、苏联等国在3~ 世纪 年代, 配 电网中推广应用串补装置 1950年,瑞典在斯塔德福森(Stadsforsen)到哈尔斯 年 瑞典在斯塔德福森( 到哈尔斯 尔格( 线路上建造了第一个220kV 尔格(Hallsberg)的220kV线路上建造了第一个 的 线路上建造了第一个 中国电力科学研究院 串补站,补偿度为20% 串补站,补偿度为
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(2007年,中国,500kV系统 年 中国, 系统
可控补偿度15%,固定补偿度 %, 固定补偿度30%, 可控补偿度 固定补偿度 补偿容量为
Байду номын сангаас
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中国电科院承担的串补工程
甘肃碧口-成县220kV可控串补工程一套 (2004.12) 三堡500kV东三Ⅲ线固定串补工程一套 (2006.7) 越南老街220kV固定串补工程二套 (2007.5) 伊敏-冯屯500kV串补工程 (2007.10) 浑源开闭所500kV固定串补工程八套 上都-承德500kV固定串补工程二套 (2008.9) 忻都500kV固定串补五套 (2008.11) 砚山500kV固定串补工程二套(2009.3) 建水500kV固定串补工程二套(2009.4) 中国电力科学研究院
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国内外串补的现状( 国内外串补的现状(三)可控部分
项目名称 Kanawha River的TSSC 的 (1991年,美国 年 美国 美国,345kV系统 系统) 系统 Kayenta的ASC 的 (1992年,美国 美国,230kV系统 系统) 年 美国 系统 Slatt的TCSC 的 (1992年,美国 年 美国 美国,500kV系统 系统) 系统 Stǒde的TCSC 的 基本参数 788Mvar、2500A、 、 、 42 两组165Mvar、 、 两组 230kV、60Hz、55 、 、 6模块、每模块串联 模块、 模块 电容器1.3 电容器 主要用途 提高功率传输能力、 提高功率传输能力、 阻尼功率振荡、 阻尼功率振荡、潮流控制 潮流控制、抑制次同步振荡、 潮流控制、抑制次同步振荡、 阻尼功率振荡、提高功率传输能力、 阻尼功率振荡、提高功率传输能力、 降低短路电流 抑制次同步振荡、阻尼功率振荡、 抑制次同步振荡、阻尼功率振荡、 潮流控制、 潮流控制、多种故障的适应性
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碧成220kV可控串补工程 碧成220kV可控串补工程 (二)
火花间隙+晶闸管阀 保护方式 MOV+火花间隙 晶闸管阀 火花间隙 MOV容量 (MJ/相) 10MJ 容量 相 电容器组过电压保护水平 2.3pu 线路额定补偿度 50% 补偿度 50%~125%
项目名称 Serra da Mesa (1999年,巴西 年 巴西 巴西,500kV系统 系统) 系统 Imperatriz (1998年,巴西 年 巴西 巴西,500kV系统 系统) 系统 平果可控串补 (2003年,中国 年 中国 中国,500kV系统 系统) 系统 成碧可控串补 (2004年,中国 年 中国 中国,220kV系统 系统) 系统 伊冯可控串补 基本参数 电容器107 Mvar 电容器 可控补偿度18%(短时) 可控补偿度 %(短时)107Mvar %(短时 可控补偿度为5%(持续), ),15% 可控补偿度为 (持续), 短时),电容器55 ),电容器 (短时),电容器 Mvar 可控补偿度50%(持续),补偿容 (持续),补偿容 可控补偿度 ), 量为96Mvar 量为 主要用途 提高输电能力 抑制低频振荡 提高输电能力 抑制低频振荡 提高输电能力 抑制低频振荡 提高输电能力 抑制低频振荡 提高输送能力 、 提高稳定 水平 、 改善系统阻尼 、 抑 制次同步振荡
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一、串联补偿的简介
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串联补偿的基本原理( 串联补偿的基本原理(一)
串联补偿是利用电容器组串联于交流输电线路中,用 于补偿交流输电线路的电气距离 (线路电抗)
P
UA
ϕA
jX
-jXC
UB ϕB
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P=
UAUB sin(ϕA-ϕB) X-XC
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串联补偿的基本原理( 串联补偿的基本原理(二)
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固定串补装置的典型原理接线图
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徐州三堡500kV固定串补工程 徐州三堡500kV固定串补工程 (二)
保护方式 MOV容量 (MJ/相) 容量 相 线路补偿度 MOV+火花间隙 火花间隙 40MJ 41.4%
电容器组过电压保护水平 2.3pu
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伊冯500kV可控串补工程 伊冯500kV可控串补工程
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伊冯500kV可控串补工程 伊冯500kV可控串补工程
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1956年,苏联建成第一个400kV串补 年 苏联建成第一个 串补 80年代,巴西在750kV线路上使用串补 年代,巴西在 年代 线路上使用串补
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国内外串补的现状( 国内外串补的现状(二)
我国串补发展概况 1954年起,在东北、华北和华东几个地区的 6~35kV线路上尝试使用串补 线路上尝试使用串补 1966年, 在新安江水电站到杭州的 年 在新安江水电站到杭州的220kV线路上投 线路上投 运了第一个220kV串补 运了第一个 串补 1972年,在刘家峡-关中的输电线路上采用串补度 年 在刘家峡- 的串补装置, 为30%的串补装置,分设在秦安和汤峪两个变电所内 的串补装置 中国电力科学研究院
电容器
MOV 阻尼绕组
触发间隙
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旁路开关
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串联电容补偿技术的系统应用
改善系统的稳定性; 改善系统的稳定性; 增加系统的输送能力; 增加系统的输送能力; 改善运行电压和沿线路的电压分布; 改善运行电压和沿线路的电压分布; 控制环网潮流发布,降低网损; 控制环网潮流发布,降低网损; 均衡潮流分布; 均衡潮流分布; 经济性。 经济性。 中国电力科学研究院
CHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE 桂林500kV固定串补工程四套(2010.1)
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