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FF丁S的研究、应用现状
在王锡凡教授提出FFTS的概念后,其研究组对FFTS从理论和实践上进行研究,阐述FFTS的原理和结构,利用数字仿真研究了Fl,1,S的可行性和实用性,并利用电力系统动态模拟设备在实验室条件下首次实现了FFTS。除20世纪初,美、加边境的布法罗水电站曾采用25Hz的FFrS外,没有更多的研究和应用,主要是因为目前许多发达国家的水力资源已基本开发利用,各国的电力系统大多以火电或核电为主,利用FFTS输送水力发电的前景不大。水电站的水轮发电机组因转速较低、发出的电力频率较低(如50/3Hz),如采用FFTS,将会使水轮发电机组及其输电系统都能运行在各自较合理的频率之下,提高整个电力系统的运行指标,获得较大的经济效益,因此,水电站更适于采用FFTS方式。我国水力资源十分丰富,大多集中在中西部地区,而电力负荷多在东部沿海,输电距离一般都达到1000一2500km。因此FFI,S的研究对我国更具有现实意义和长远意义。但FFTS也是一种全新的输电方式,还需从理论到实践作更深人、全面的研究和探讨:重负荷、轻负荷时的无功控制;这种大容性电流系统的长时间运行和暂态控制;采用更精确的电力系统数学模型和分析方法研究各种运行状态下的特性。同时还需开发FFTS的保护与控制系统;研制FFTS所需的关键电力设备,如大型倍频变压器、开关设备等,优化设计,改善结构,提高性能指标,以满足FFTS的需要。
多相输电(MPTS)
在1972年法国举行的第24届国际大电网会议上,美国学者HCBames与LTBarthald首次提出多于3相输电线的输电方案(多相输电系统)。之后的多年来,对3相、4相、6相、12相等多相输电方式的研究一直没有停止过。
MPTS的原理和构成
在3相输电系统中引入3相/多相相互转换的变压器和多相架空输电线路,如4相、6相、12相等,每相相差900、600或300,即构成了MPI,S。其典型构成为3相/多相升压变压器、多相输电线路和多相/3相降压变压器。如果多条输电线路采用多相形式,便构成了多相输电网络。
MPTS的优越性
(l)降低线路线电压与相电压比值。相数的增加将使上述电压比值下降,使架空导线间距减小,线路变得紧凑,线路正序电抗下降,相间电容上升,易于与3相现有系统协调、兼容运行,对高压断路器触头断流容量的要求较低。
(2)提高线路输送功率。如与3相输电比较,在依次线间电压相同,各相导线截面相同的条件下,4相输电容量为3相输电容量的1.633倍,电压损耗较3相输电减少了18.4%;在相电压相同、相导线截面相同的条件下,4相输电容量为3相输电容量的1.333倍,且电压损耗与架空线路的相邻线间距离较三相输电减少了1.84%仁’“〕。
(3)提高传输功率的稳定性。与3相输电线路相比,如果电压相同,MPFS不仅相数N增加,而且由于其正序电抗x下降,又进一步促使稳定极限功率上升。
(4)其他优越性。Ml叮S还具有导线表面电场强度较小,架空线路走廊窄等优越性。此外,4相输电还可抑制谐波对通信的干扰。
M户TS的研究应用现状
早期的多相输电方式的研究,限于相数为3的倍数相,因为改变3相变压器接线方式即可实现3相与3的倍数相间的多相变换。但为避免多相输电线路复杂的换位、保证各相参数平衡,必须将多相线路的各相导线排列成正多边形,这使6相及以上多相导线的悬挂困难、杆塔结构复杂,线路造价上升;随着线路相数的增加,多相输电线路故障组合类型迅速增加,增加了故障的分析计算、继电保护的设计及整定难度;MPI,S中的断路器结构比较复杂,相间过电压倍数较高由于上述缺点,6相及以上多相输电方式的推广应用受到限制,在中国近年来着重进行4相输电研究MPI,S的研究在美国等国家已进行了20多年,并进行了一些工业性试验,有的则将某些双回3相同塔架空线路改造为6相运行,取得了一定的技术经济效益,但是近年来进展不大。由于MI门,S输电网架结构较复杂,短路类型多,继电保护很难实现,因此未能大规模推广应用一`“〕。而4相输电与3相输力一式接近,网架结构较简单月_继电保护较易实现,技术经济价值较高,因此具有重大的理论与应用研究意义。
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