《直流输电原理》题库
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高压直流输电复习解答1.列举直流输电的优点与适用场合:优点:1)输送相同功率时,线路的造价低2)线路有功损耗小3)适合海下输电4)不受系统稳定极限的限制5)直流联网对电网间的干扰小6)直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量7)输送功率的大小和方向可以快速控制和调节,运行可靠2.两端直流输电的运行接线方式.主要分为单极线路方式、双极线路方式两大类,具体如下:单极线路方式:1)单极一线式:用一根空导线或者电缆,以大地或者海水作为返回线路组成的直流输电系统2)单极两线式:导线数不少于两根,所有导线同极性。
双极线路方式:1)双极线路中性点两端接地方式2)双极中性点单端接地方式3)双极中性线方式4)“背靠背”换流方式3.延迟角为什么不能太大也不能太小?整流工况下,a太小,欲导通的阀在有触发脉冲时承受的正向压降太小可能导致导通失败或者延时,a太小则会使功率因素太低。
逆变工况下,当直流电流一定,随着a的增加,换流器所需的无功功率将小。
因此,从经济角度来说,提高换流器运行触发角会使得交流侧功率因素增大,因此输送相同直流功率时,所需的无功功率将减小。
但a的增大,会导致换相角的增大,从而使熄弧角较小。
为保证换流器的安全运行,a不能太大。
4.换相失败的原理是怎样的?换相失败的解决方法有哪些?换相失败的原理:当两个桥臂之间换相结束后,刚退出导通的阀在反向电压作用的一段时间内,如果未能恢复阻断能力,或者在反向电压期间换相过程一直未能进行完毕,这两种情况在阀电压变为正向时被换相的阀都将向原来预定退出导通的阀倒换相,称为换相失败。
解决方法:1)利用无功补偿维持换相电压稳定2)采用较大的平波电抗器3)系统规划时选择短路电抗较小的换流变4)增大β或γ的整定值5)采用适当的控制方式6)人工换相(强迫换相)5.HVDC对晶闸管元件的基本要求有哪些?1)耐压强度高2)载流能力大3)开通时间和电流上升率d i/d t的限制4)关断时间和电压上升率d V/d t的限制6.换流变压器的作用是什么?1)实现交流系统与直流系统的电绝缘与隔离;2)电压变换;3)对交流电网入侵直流系统的过电压有一定的抑制作用。
直流输电基础知识单选题100道及答案1. 直流输电系统中,主要的损耗不包括以下哪种?()A. 换流站损耗B. 变压器损耗C. 直流输电线路损耗D. 接地极系统损耗答案:B。
直流输电系统损耗主要有两端换流站损耗、直流输电线路损耗、接地极系统损耗。
2. 以下关于直流输电的优势,说法错误的是()A. 适合远距离大容量输电B. 不存在交流输电的稳定性问题C. 可以灵活调节输电功率D. 建设成本比交流输电低答案:D。
直流输电建设成本较高,但其在远距离大容量输电、稳定性等方面具有优势。
3. 两端直流输电系统的构成不包括以下哪个部分?()A. 整流站B. 逆变站C. 交流变电站D. 直流输电线路答案:C。
两端直流输电系统的构成主要有整流站、逆变站和直流输电线路三部分。
4. 单极系统的接线方式不包括以下哪种?()A. 单极大地回线方式B. 单极金属回线方式C. 单极混合回线方式D. 以上都是单极系统的接线方式答案:C。
单极系统的接线方式有单极大地回线方式和单极金属回线方式两种。
5. 双极系统的接线方式可分为()A. 双极两端中性点接地接线方式B. 双极一端中性点接地接线方式C. 双极金属中线接线方式D. 以上都是答案:D。
双极系统的接线方式可分为双极两端中性点接地接线方式、双极一端中性点接地接线方式和双极金属中线接线方式三种。
6. 背靠背直流系统的特点是()A. 输电线路长度较长B. 输电线路长度为零C. 主要用于远距离输电D. 不需要换流站答案:B。
背靠背直流系统是输电线路长度为零的两端直流输电系统。
7. 换流器的主要作用是()A. 将交流电转换为直流电B. 将直流电转换为交流电C. 升高或降低电压D. 调节输电功率答案:A(对于整流器)和B(对于逆变器)。
换流器包括整流器和逆变器,整流器将交流电转换为直流电,逆变器将直流电转换为交流电。
8. 6 脉动换流器在交流侧产生的特征谐波次数为()A. 6k±1 次B. 6k 次C. 12k±1 次D. 12k 次答案:A。
浙江大学2006年冬学期《直流输电》(研)课程试卷开课学院:电气工程任课教师:江道灼考试日期: 07 年 1 月 18 日考试时间: 14:00-16:00 考试地点:教九-524(526)学生姓名:专业:学号:一、填空题(共35分,每个空格0.5分):1.直流输电一次系统主要由换流器,换流变压器,直流线路,平波电抗器和交流滤波器等部分组成。
2.两端直流输电系统的接线方式主要有单极一线-地制,两线制;双极两线制,两线-地制和三线制等五种。
3.直流输电换流器的基本单元是三相桥式换流电路,由其构成的换流器称为三相桥式换流器,这种换流器的脉波数= 6 ,并在其直流侧产生6n 次特征谐波,交流侧产生6n±1 次特征谐波,其中n 为自然数。
4.两端直流输电系统的基本控制方式通常是:整流器定电流(定I d ),它实际上是通过改变触发角α来调节直流电流Id ;逆变器定电压(定V d )或定关断角(定δ0),它实际上是通过改变触发角α来调节直流电压Vd 或越前关断角δ。
5.可控硅阀开通的条件是:阳-阴极间加正向电压和控制极加有足够能量的触发脉冲;其关断条件是:阀电流下降到零,且在阳-阴极间加有足够长时间的反向电压,以达到去游离(复合载流子)目的,保证阀阻断能力的恢复。
6.实际情况下,当0 <α< _90 º -γ/2 时,换流器作整流器运行,这时进入导通阀的电流将从0 逐渐增大到_I d,且阀电流的波形下凹,而行将退出阀的电流将从I d逐渐减小到0_,且阀电流的波形上凸;当90 º -γ/2 <α< 180 º时,换流器作逆变器运行,这时进入导通阀的电流将从0 逐渐增大到_I d,且阀电流的波形上凸,而行将退出阀的电流将从I d逐渐减小到0_,且阀电流的波形下凹。
7.换流器正常换相时,将造成交流系统的两相短路,在短路电流的作用下实现换相。
换相期间的相角称为换相角,用符号γ表示,它与触发角α、直流电流I d、换相电抗Xγ和换相电压E 等有关。
1.根据图1简述直流输电的基本原理,画出等值电路图. 并写出直流电压、直流电流与交流电压的关系表达式。
2.简介“背靠背”换流方式。
3.列举直流输电的优点与适用场合:4.两端直流输电的运行接线方式.5.延迟角、换相角(重叠角)、超前角、熄弧角的概念。
图36.依据图3单桥整流器在α>0,μ>0时的换相电路,画出其等值电路图,并简述V1向V3换相过程。
7.延迟角为什么不能太大也不能太小?8.为什么要求逆变器的熄弧角必须有一个最小值,但也不能太大?9.什么叫经济调节”,什么叫安全调节?10.换相失败的原理是怎样的?换相失败的解决方法有哪些?11.在图4上标出延迟角、重叠角、超前角、熄弧角、自然换相点等,并画出其相应的直流输出电压示意图。
图4图512. 指出图5换流站中各标号代表的设备名称,并介绍一些主要设备的功能。
13. HVDC 对晶闸管元件的基本要求有哪些?14. 换流变压器的作用是什么?15. 平波电抗器的作用是什么?16. 高压直流输电线路按构成方式可分为哪几种?17. 相对于交流电缆而言,直流电缆具有什么优点?18. 采用大地回路的优缺点是什么?19. 什么是阳极腐蚀?请画出三种典型的陆地接地极形状。
20. 防止接地极地中电路对周围设施影响的措施有哪些?21. 讲述高次谐波的概念、分类及危害。
22. 什么是谐波含有率和总谐波畸变率?23. 什么是换流阀交流侧和直流侧的特征谐波和非特征谐波?24. 简述滤波器的作用及分类。
25. 某双调谐滤波器的阻抗-频率特性如图6所示,如果它能够很好地滤除12次和24次谐波,则图中f 1和f 2分别等于多少?26. 设计有源和无源混合型直流滤波器的目的是什么?27. 分别画出单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器的典型结构及其阻抗-频率特性示意图。
图628.直流输电系统的分层控制方式由哪些层次构成?29.直流输电系统控制系统的基本要求:30.直流输电系统控制系统基本的调节手段有哪些?31.直流输电系统在稳态正常运行方式下的运行参数主要是两端的直流电压、直流电流和输送功率。
直流输电1.晶闸管的通、断条件是什么?开通条件:阀电压为正(阳极电位高于阴极电位),并且在控制极加上对阴极为正的触发脉冲。
阀由导通转向关断的条件是:在阀电流下降到小于维持电流之后,阀电压在足够长时间内保持为负值。
2.直流输电与交流输电比较有哪些优、缺点?在什么情况下宜采用直流输电?a:输送功率相同情况下,线路造价比较低,线路损耗小b :直流输电不存在两端交流系统之间同步运行稳定性问题c :用直流输电联网,能有效限制短路容量便于分区调度管理,有利于故障是交流系统间的快速紧急支援和限制事故扩大。
d :直流输电控制系统目前一般主要用计算机元件构成;响应快速,调节精确,操作方便,能实现多目标控制。
e :直流输电线路沿线电压分布平稳;没有电容电流不需要并联电抗补偿f :长距离电力电缆送电宜采用直流输电g :两端直流输电便于分极分期建设,增容扩建,有利于及早发挥投资效益主要缺点: a :换流器在工作时需要消耗较多的无功功率b :可控硅元件的过载能力较低,需要采取较多元器件串并联来解决这一问题c :直流输电在以大地或海水作回流电路时对沿途地面地下或海水中的金属设施,如金属构件、金属管道、电缆等造成腐蚀。
d :直流电流不像交流那样有电流波形的过零点,因而灭弧比较困难。
应用场合: a :远距离大功率输电b :海底电缆送电C :交流电力系统之间的非同步联络d :交流电力系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施e :向用电密集的大城市供电3.何谓换相过程?换相过程中交流系统会发生什么?换向过程:由于L r 的存在(换流变压器漏感、交流系统等值电感等),L r 的存在使得发电流不能突变,存在同一半桥中两阀同时导通的区间,直流负载电流I d 从一阀向另一阀转移。
换流器正常换向时,将造成交流系统的两相短路,在短路电流的作用下实现换向。
4. 触发角a (卩)、换相角丫、关断角6的定义与概念是什么?延迟触发角a 触发脉冲时刻P 与q 间的电角度越前触发角卩:阀的触发时刻越前于相应的线电压过零点的电角度,卩=180-a 换相重叠角Y :换向过程所经历的时间对应的电角度越前关断角8:阀关断时刻到相应的线电压过零点的电角度,又称熄弧角。
直流输电1.晶闸管的通、断条件是什么?开通条件:阀电压为正(阳极电位高于阴极电位),并且在控制极加上对阴极为正的触发脉冲。
阀由导通转向关断的条件是:在阀电流下降到小于维持电流之后,阀电压在足够长时间内保持为负值。
2.直流输电与交流输电比较有哪些优、缺点?在什么情况下宜采用直流输电?a: 输送功率相同情况下,线路造价比较低,线路损耗小b:直流输电不存在两端交流系统之间同步运行稳定性问题c:用直流输电联网,能有效限制短路容量便于分区调度管理,有利于故障是交流系统间的快速紧急支援和限制事故扩大。
d:直流输电控制系统目前一般主要用计算机元件构成;响应快速,调节精确,操作方便,能实现多目标控制。
e:直流输电线路沿线电压分布平稳;没有电容电流不需要并联电抗补偿f:长距离电力电缆送电宜采用直流输电g:两端直流输电便于分极分期建设,增容扩建,有利于及早发挥投资效益主要缺点:a:换流器在工作时需要消耗较多的无功功率b:可控硅元件的过载能力较低,需要采取较多元器件串并联来解决这一问题c:直流输电在以大地或海水作回流电路时对沿途地面地下或海水中的金属设施,如金属构件、金属管道、电缆等造成腐蚀。
d:直流电流不像交流那样有电流波形的过零点,因而灭弧比较困难。
应用场合:a:远距离大功率输电b:海底电缆送电c:交流电力系统之间的非同步联络d:交流电力系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施e:向用电密集的大城市供电3.何谓换相过程?换相过程中交流系统会发生什么?换向过程:由于L r的存在(换流变压器漏感、交流系统等值电感等),L r的存在使得发电流不能突变,存在同一半桥中两阀同时导通的区间,直流负载电流I d从一阀向另一阀转移。
换流器正常换向时,将造成交流系统的两相短路,在短路电流的作用下实现换向。
4.触发角α(β)、换相角γ、关断角δ 的定义与概念是什么?延迟触发角α:触发脉冲时刻P与C1间的电角度越前触发角β:阀的触发时刻越前于相应的线电压过零点的电角度,β=180-α换相重叠角γ:换向过程所经历的时间对应的电角度越前关断角δ:阀关断时刻到相应的线电压过零点的电角度,又称熄弧角。
直流输电复习题一、填空题1、把和统称为换流站。
换流站的主要设备有换流器,其作用是。
2、直流输电系统按照它与交流系统连接的接点数量的不同,可划分为和直流输电系统两类。
3、直流输电换流站由基本换流单元组成,目前工程上常用的基本换流单元有和。
4、换流站的设备一般被分别布置在、、和四个区域内。
5、直流输电线路包括、和三种形式。
6、当直流输电线路不宜采用大地作为导线时,可有、和三种接线方式。
7、直流电缆由、和构成。
8、换流的阀安装方式有和两种。
9、平波电抗器具有和两种型式。
10、当直流输电线路采用大地作为导线时,可有、和三种接线方式。
11、直流电缆的外护层由、和构成。
12、当直流输电线路采用大地作为回流线时,可有、和三种接线方式。
13、直流输电系统由、和三部分组成。
14、根据回流电路的不同,单极系统可分为和。
15、直流输电系统潮流反转过程中的方向不变。
16、近代直流输电工程中换流阀的绝缘和冷却方式是。
17、潮流反转时,调节直流输电系统是两侧翻转,而两侧的的方向不变化。
18、电压源换流器直流侧需要元件作为储能元件,交流侧需要元件作为储能元件。
19、交流滤波器按用途分为,按阻抗特性分为。
20、换流站采用的无功补偿设备主要有,无功功率可以连续调节的无功补偿设备是。
21、换流器常见的故障类型包括。
22、一个脉波数为p的电流源换流器,它的交流侧特征谐波次数是,直流侧的特征谐波次数是。
23、短路比用来描述换流站所连接交流系统的强弱,当短路比时属于强系统,当短路比时属于弱系统。
24、电压源换流器技术的核心是脉冲宽度(PWM)调制技术,常用的PWM调制方法有。
25、直流输电系统换流器的换流技术有三类。
26、平波电抗器电感参数的选择应考虑因素。
27、晶闸管换流器的换相技术有、。
28、12脉动换流器直流侧特征谐波次数是。
29、接地极在运行过程中会有强大的直流电流持续流过,它所表现出的效应有、、。
30、双极电晕损耗比两种极性的单极电晕损耗之和;在导线表面电位梯度相等时,直流线路的电晕损耗比交流线路的电晕损耗。
1.直流输电发展:汞弧阀换流器时代、晶闸管时代、新型半导体换流设备时代三个阶段。
2.逆变条件:一个提供触发延迟超过90°的全控整流(Ud <0)电路,实现逆变。
3.换流器运行外特性:也称伏安特性,是指它输出的直流电压平均值Vd和直流电流Id 的函数关系。
4.变压器接线:可采用两个双绕组并联,也可采用一个三绕组,其中一个为星形连接,另一个为三角形连接。
5.过负荷:通常指直流电流高于其额定值,决定于直流电流。
分为连续过负荷,暂态过负荷,短期过负荷6.直流输电系统损耗分布:两端换流站损耗、直流输电线路损耗和接地极系统损耗7.控制系统分层结构从低到高如何分层:换流阀控制级、单独控制级、换流器控制级、极控制级、双极控制级、系统控制级。
8.换流器控制归根结底是:换流阀触发角的相位控制,其中相位控制有等触发角控制和等相位间隔控制。
9.换流器在运行中可能的控制方式主要有:定触发角、定直流电流、定直流功率、定γ角、定直流电压、无功功率控制。
10.直流输电控制系统功能:启停控制;功率控制;无功控制;换流变压器抽头控制;潮流反转控制;系统调制;运行人员控制;顺序控制。
11.换流站内主要设备:直流输电换流站由基本换流单元组成,基本换流单元有6脉动换流单元和12脉动换流单元两种类型,每个基本换流单元主要包括换流变压器、换流阀、交直流滤波器、控制保护设备、交直流开关设备等。
12.换流变压器型式:换流变压器的总体结构可以是三相三绕组式、三相双绕组式、单相双绕组式和单相三绕组式四种。
13.直流线路电晕与交流线路的不同交流线路电晕层中的带电离子只在导线周围很小区域内作往返运动,两相和相导线与大地间的广大空间,不存在带电离子。
直流线路发生电晕层中和导线极性相反的离子被拉向导线,而和导线极性相同的离子背离导线,沿电力线方向运动,这样两极和极导线与大地间的整个空间将充满带电离子。
14.直流线路的空间电场和离子流分布特点降低导线表面电场强度和提高电晕起始电场强度均可以减小合成电场和离子电流密度。
根据老师给出的重点,结合2009、2011两年的考试试卷,我整理出了可能出现的简答题答案,供大家参考,如有错误,请及时指正!(一)直流输电与交流输电运行特点比较1.优点:(1)线路走廊输电效率高,线路造价低,结构简单,损耗小;(2)直流输电不存在交流交流输电的稳定问题,适合远距离大容量输电;(3)直流输电可实现电力系统之间的非同步联网;(4)直流输电采用全自动方式快速控制潮流和功率,有利于电网的经济运行和现代化管理;(5)直流输电对故障的响应快,恢复时间短、不受稳定制约、可多次再启动和降压运行来消除故障,恢复正常运行条件;(6)直流输电能限制交流系统的短路容量;(7)直流电缆线路输送容量大、造价低、损耗小,不易老化,且输送距离不受限制;(8)直流输电可方便地进行分期建设和增容扩建,有利于发挥投资效益。
2.缺点:(1)直流输电换流站比交流变电所的设备多、结构复杂、造价高、损耗大、运行费用高、可靠性也较差;(2)换流器对交流侧来说是一个谐波电流源,对直流侧来说,是一个谐波电压源;(3)晶闸管换流器在换流时需消耗大量的无功功率,每个换流站均需装设无功补偿设备;(4)直流输电利用大地(或海水)为回路而带来一些技术问题;(5)直流断路器由于没有电流过零点可以利用,灭弧问题难以解决;(二)直流输电控制原理1.基本控制功能:(1)启停控制:正常启动、正常停运、故障紧急停运(故障后的)自动再启动等;(2)功率控制:输送功率的大小和方向的控制;(3)潮流反转控制:直流双向潮流全控;(4)无功功率控制:调节换流器的无功功率消耗(课本160页);(5)换流站保护控制:发生故障时,保护换流站设备。
2.基本控制方法:(1)换流器触发相位控制:整流器的定触发角α控制,逆变器定逆变角β控制、定熄弧角γ控制;(2)调调节换流变压器分接头改变交流电压从而调节直流端空载电压。
3.基本控制特性:整流器:定电流控制,定电压控制,定触发角控制(最小触发角控制)逆变器:定熄弧角γ控制,定逆变角β控制,定电流控制,定电压控制换流器定功率控制:逆变器通常为定电压,而整流器则依据设定的功率整定值算出电流定值,使整流器进行定电流控制;电流裕度法:整流站定电流控制的电流整定值在任何时候都应该足够地大于逆变站定电流控制的电流整定值,即,且要保证一定的电流裕度。
一、1.两端直流输电系统怎样构成的,有哪些主要部分?主要构成:整流站,逆变站和直流输电线路三部分。
2.两端直流输电系统的类型有哪些,系统接线方式如何?单极系统双极系统背靠背系统3.直流输电的优点是什么?●直流输电架空线路只需正负两极导线、杆塔结构简单、线路造价低、损耗小;●直流电缆线路输送容量大、造价低、损耗小、不易老化、寿命长,且输送举例不受限制;●直流输电不在交流输电的稳定问题,有利于远距离大容量送电;●采用直流输电实现电力系统之间的非同步联网;●直流输电输送的有功功率和换流器消耗的无功功率均可由控制系统进行控制,可以改善交流系统的运行性能;●在直流电的作用下,只有电阻起作用,电感电容均不起作用,可很好的利用大地这个良好的导电体;●直流输电可方便进行分期建设、增容扩建,有利于发挥投资效益;●输送的有功、无功功率可以手动或自动方式进行快速控制,有利于电网的经济运行合现代化管理。
4.直流输电的缺点是什么?●直流输电换流站比交流变电所的设备多、结构复杂、造价高、损害大、运行费用高、可靠性也差;●换流器对交流侧来说,除了负荷(在整流站)或电源(在逆变站)是一个谐波电流源以外,还是一个谐波电流源,会畸变交流电流波形,需装设交流滤波器;换流器对至直流侧来说,除了是电源(在整流站)或负荷(在逆变站)以外,它还是一个谐波电压源,它会畸变电压波形,在直流侧需装设平波电抗器合直流滤波器;●晶闸管换流器在就进行换流时需消耗大量的无功功率,在换流站需装设无功补偿设备;●直流输电利用大地(海水)为回路而带来一些技术问题;●直流断路器没有电流过零可以利用,灭弧问题难以解决。
5.直流输电的应用有哪些?●远距离大容量输电●电力系统联网●直流电缆送电●现有交流输电线路的增容改造●轻型直流输电6.直流输电的工程目前有哪些?其输送距离、输送电压等级、输送容量各为多少?两端换流站各为哪里?舟山直流输电工程输送距离54km,输送电压等级±100kv,输送容量为100MW,整流站在浙江省宁波附近的大碶镇,逆变站在舟山本岛的鳌头浦;葛洲坝——南桥直流输电工程,距离1045km,电压等级±500kv,容量1200MW,整流站在葛洲坝水电站附近的葛洲坝换流站,逆变站在上海南桥换流站;天生桥——广州直流输电工程,距离960km,电压等级±500kv,容量1800MW,整流站在天生桥水电站附近的马窝换流站,逆变站在广州的北郊换流站;嵊泗直流输电工程,距离66.2km,电压等级±50kv,容量6MW,可以双向送电,整流站在上海的芦潮港换流站,逆变站在嵊泗换流站;三峡——常州直流输电工程,距离860km,电压等级±500kv,容量3000MW,整流站在三峡电站附近的龙泉换流站,逆变站在江苏常州的政平换流站;三峡——广东直流输电工程,距离880km,电压等级±500kv,容量3000MW,整流站在湖北荆州换流站,逆变站在广东的惠州换流站;贵州——广东直流输电工程,距离960km,电压等级±500kv,容量3000MW,整流站在贵州安顺换流站,逆变站在广东的肇庆换流站;灵宝背靠背直流输电工程,电压等级120kv,容量360MW,;八、1.换流站过电压保护装置经历了哪三个阶段?经历了保护间隙、碳化硅有间隙避雷器,金属氧化物无间隙避雷器2.直流避雷器与交流避雷器运行条件和工作原理的差别是什么?(1)交流避雷器可以利用电流自然过零的时机来切断续流,而直流避雷器没有电流过零可以利用,因此灭弧较为困难;(2)直流输电系统中电容元件远比交流系统多,换流站避雷器的通流容量要比常规交流避雷器大得多;(3)正常运行时直流避雷器的发热较严重(4)某些直流避雷器的两端均不接地;(5)直流避雷器外绝缘要求高3.对直流避雷器的技术要求?要求:非线性好,灭弧能力强,通流容量大,结构简单,体积小,耐污性能好4.避雷器芯片导通的三个阶段是什么?第一阶段为低电场下的绝缘特性;第二阶段为中电场下避雷器的限压特性;第三阶段为高电场强度下的导通特性5.氧化锌避雷器性能的基本参数有哪些?避雷器参考电压U ref,避雷器参考电流I ref,避雷器额定放电电流,避雷器保护残压U res,避雷器保护特性,避雷器连续运行电压6.直流输电换流站过电压保护和绝缘配合的目的是什么?目的是寻求一种避雷器配置合参数选择方案,保证换流站所以设备在正常运行、故障期间及故障后的安全,并使得全系统的费用最省。
直流输电选择题
1、下列哪一种HVDC方案最常用?()
A. 单极大地回线
B. 单极金属回线
C. 双极两端接地(大地回线)
D. 双极单端接地
E. 双极金属回线
答案:C
2、双桥12脉动换流器,从导通的阀的数量来看,其正常工况是()。
A. 处于“2-3”轮换。
B. 处于“4-5”轮换。
C. 处于“4-6”轮换。
答案:B
3、下列电压等级中,属于特高压直流输电的电压等级有()?
A. ±500kV
B. ±800kV
C. ±1000kV
D. ±1100kV
答案:BD
4、双桥12脉动换流器,其直流侧特征谐波次数是()?(以交流基波为参考)
A. 6k,k=1, 2, 3,…。
B. 6k±1,k=1, 2, 3,…。
C. 12k,k=1, 2, 3,…。
D. 12k±1,k=1, 2, 3,…。
答案:C
5、若采用四重阀布置阀厅,每个阀厅有多少个阀塔?
A. 1个。
B. 3个。
C. 4个。
D. 6个。
E. 12个。
答案:B
6、双端LCC-HVDC正常运行时的定直流电压控制一般由哪个站实施?()
A. 整流站。
B. 逆变站。
C. 整流站与逆变站一起。
答案:B。
《直流输电原理》题库一、填空题1.直流输电工程的系统可分为两端(或端对端)直流输电系统和多端直流输电系统两大类。
2.两端直流输电系统的构成主要有整流站、逆变站和直流输电线路三部分。
3.两端直流输电系统可分为单极系统、双极系统和背靠背直流输电系统三种类型。
4.单极系统的接线方式有单极大地回线方式和单极金属回线方式两种。
5.双极系统的接线方式可分为双极两端中性点接地接线方式、双极一端中性点接地接线方式和双极金属中线接线方式三种类型。
6.背靠背直流系统是输电线路长度为零的两端直流输电系统。
7.直流输电不存在交流输电的稳定性问题,有利于远距离大容量送电。
8.目前工程上所采用的基本换流单元有6脉动换流单元和12脉动换流单元两种。
9.12脉动换流器由两个交流侧电压相位差30°的6脉动换流器所组成。
10.6脉动换流器在交流侧和直流侧分别产生6K±1次和6K次特征谐波。
12脉动换流器在交流侧和直流侧分别产生12K±1次和12K次特征谐波。
11.为了得到换流变压器阀侧绕组的电压相位差30°,其阀侧绕组的接线方式必须一个为星形接线,另一个为三角形接线。
12.中国第一项直流输电工程是舟山直流输电工程。
13.整流器α角可能的工作范围是0<α<90°,α角的最小值为5°。
14.α<90°时,直流输出电压为正值,换流器工作在整流工况; α=90°时, 直流输出电为零,称为零功率工况; α>90°时,直流输出电压为负值,换流器则工作在逆变工况。
15.直流输电控制系统的六个等级是:换流阀控制级、单独控制级、换流器控制级、极控制级、双极控制级和系统控制级。
16.换流器触发相位控制有等触发角控制和等相位间隔控制两种控制方式。
17.直流输电的换流器是采用一个或多个三相桥式换流电路(也称6脉动换流器)串联构成。
其中,6脉动换流器的直流电压,在一个工频周期内有6段正弦波电压,每段60°。
《直流输电原理》题库一、填空题1.直流输电工程的系统可分为两端(或端对端)直流输电系统和多端直流输电系统两大类。
2.两端直流输电系统的构成主要有整流站、逆变站和直流输电线路三部分。
3.两端直流输电系统可分为单极系统、双极系统和背靠背直流输电系统三种类型。
4.单极系统的接线方式有单极大地回线方式和单极金属回线方式两种。
5.双极系统的接线方式可分为双极两端中性点接地接线方式、双极一端中性点接地接线方式和双极金属中线接线方式三种类型。
6.背靠背直流系统是输电线路长度为零的两端直流输电系统。
7.直流输电不存在交流输电的稳定性问题,有利于远距离大容量送电。
8.目前工程上所采用的基本换流单元有6脉动换流单元和12脉动换流单元两种。
9.12脉动换流器由两个交流侧电压相位差30°的6脉动换流器所组成。
10.6脉动换流器在交流侧和直流侧分别产生6K±1次和6K次特征谐波。
12脉动换流器在交流侧和直流侧分别产生12K±1次和12K次特征谐波。
11.为了得到换流变压器阀侧绕组的电压相位差30°,其阀侧绕组的接线方式必须一个为星形接线,另一个为三角形接线。
12.中国第一项直流输电工程是舟山直流输电工程。
13.整流器α角可能的工作范围是0<α<90°,α角的最小值为5°。
14.α<90°时,直流输出电压为正值,换流器工作在整流工况; α=90°时, 直流输出电为零,称为零功率工况; α>90°时,直流输出电压为负值,换流器则工作在逆变工况。
15.直流输电控制系统的六个等级是:换流阀控制级、单独控制级、换流器控制级、极控制级、双极控制级和系统控制级。
16.换流器触发相位控制有等触发角控制和等相位间隔控制两种控制方式。
17.直流输电的换流器是采用一个或多个三相桥式换流电路(也称6脉动换流器)串联构成。
其中,6脉动换流器的直流电压,在一个工频周期内有6段正弦波电压,每段60°。
6脉动换流器各阀的触发角是相等的。
18.6脉动换流器的换流桥由6个换流阀组成,其中阀V1、V3、V5共阴极,称为阴极换相组或阴极半桥;阀V2、V4、V6共阳极,称为阳极换相组或阳极半桥。
19.直流输电系统的控制调节,是通过改变线路两端换流器的触发角来实现的,它能执行快速和多种方式的调节,不仅能保证直流输电的各种输送方式,完善直流输电系统本身的运行特性,而且还能改善两端交流系统的运行性能。
20.在高压直流输电控制系统中,换流器控制是基础,它主要通过对换流器触发脉冲的控制和对换流变压器抽头位置的控制,完成对直流传输功率的控制。
21.高压直流输电工程的基本控制原则是电流裕度法。
22.绝大多数高压直流工程所采用的电流裕度都是0.1p.u.,即额定直流电流的10%。
23.正常运行时,通常以直流侧定直流电流,逆变侧定关断角或直流电压运行。
24.低压限流控制特性是指在某些故障情况下,当发现直流电压低于某一值时,自动降低直流电流调节器的整定值,待直流电压恢复后,又自动恢复整定值的控制功能。
25.设置低压限流特性的目的是改善故障后直流系统的恢复特性。
26.直流电压控制的主要目的是限制过电压。
27.绝大多数直流工程的关断角定值在15°~18°的范围内。
28.直流输电系统的起停包括正常起动、正常停运、故障紧急停运和自动再启动等。
29.直流输电系统在运行中发生故障,保护装置动作后的停运称为故障紧急停运。
30.自动再起动用于在直流输电架空线路瞬时故障后,迅速恢复送电的措施。
31.整流站基本控制配置包括最小触发角控制、直流电流控制、直流电压控制、低压限流控制、直流功率控制。
32.功率控制有手动控制和自动控制两种运行控制方式。
33.定电流模式下,需要保持直流极线电流为整定值。
34.降压运行可以由直流线路保护自动启动。
35.在额定负荷运行时,换流器消耗的无功功率可以达到额定输送功率的40~60%。
36.换流站装设的无功功率补偿设备通常有交流滤波器、并联电容器、并联电抗器。
37.无功功率控制器通常具有手动和自动两种运行方式。
38.换流变压器分接头控制是直流输电控制系统中用于自动调整换流变压器有载调压分接头位置的一个环节,其目的是为了维持整流器的触发角(或逆变器的关断角)在指定范围内或者维持直流电压或换流变压器阀侧绕组空载电压在指定的范围内。
39.当整流器使用直流电流控制时,通过调整换流变压器分接头位置,把换流器触发角维持在指定的范围内(如15±2.5°)。
40.换流变压器分接头控制的控制策略需要与换流器控制方式相配合,通常可分为角度控制和电压控制两大类。
41.直流输电系统常用的调制功能有功率提升(或回降)、频率控制、无功功率控制、阻尼控制、功率调制等。
42.换流器的故障可分成主回路故障和控制系统故障两种类型。
43.阀短路是换流阀内部或外部绝缘损坏或被短接造成的故障,这是换流器最为严重的一种故障。
44.换相失败是逆变器常见的故障。
45.逆变器换流阀短路、逆变器丢失触发脉冲、逆变侧交流系统故障等均会引起换相失败。
46.整流器直流侧出口短路与阀短路的最大不同是换流器的阀仍可保持单向导通的特性。
47.直流输电换流器由控制系统的触发脉冲控制,保证直流系统的正常运行。
48.换流器控制系统的故障体现在触发脉冲不正常,从而使换流器工作不正常。
49.触发脉冲不正常主要有误开通故障和不开通故障两种。
50.为了防止晶闸管元件因结温高而损坏,换流器需要冷却系统。
51.直流极母线故障主要指接在母线上的直流场设备发生对地闪络故障。
52.直流滤波器主要由电容、电感和电阻等元件组成。
直流滤波器一般接在直流极母线和中性母线之间。
53.交流系统故障对直流系统的影响是通过加在换流器上的换相电压的变化而起作用的。
54.交直流线路碰线,在直流线路电流中会出现工频交流分量。
55.直流线路断线将造成直流系统开路,直流电流下降到零,整流器电压上升到最大限值。
56.由于直流系统的控制是通过改变换流器的触发角来实现的,直流保护动作的主要措施也是通过触发角变化和闭锁触发脉冲来完成的。
57.直流线路故障的主保护是直流线路行波保护。
58.不管换流站处于整流运行状态还是逆变运行状态,直流系统都需要从交流系统吸收容性无功,即换流器对于交流系统而言总是一种无功负荷。
59.换流器的无功功率运行轨迹是指换流器吸收的无功功率随换流功率的变化曲线。
60.无功补偿设备的投切控制主要有不平衡无功控制和交流电压控制两种控制方式。
61.为了避免两端电流调节器同时工作引起调节不稳定,逆变侧电流调节器的定值比整流测一般小0.1p.u.62.直流输电工程的最小输送功率主要取决于工程的最小直流电流,而最小直流电流则是由直流断续电流来决定的。
63.直流电流波纹的幅值取决于直流电压的波纹幅值、直流线路参数以及平波电抗器电感值等。
64.通常直流输电工程的最小直流电流选择为其额定电流的5%~10%。
65.直流系统降压运行方式的直流电压通常为额定电压的70%~80%,直流系统降压运行时换流器的触发角比额定电压运行时要大。
66.过负荷运行随着环境温度的降低,其连续过负荷电流会明显的提高,但由于受无功功率补偿,交流侧或直流侧的滤波要求以及甩负荷时的工频过电压等因素的限制,通常取连续过负荷电流额定值小于额定直流电流的1.2倍。
67.当交流系统发生大扰动时,可能需要直流输电快速提高其输送容量,来满足交流系统稳定运行的要求,或者需要利用直流输电的功率调制功能,来阻尼交流系统的低频振荡。
暂时过负荷的持续时间一般为3~10s。
68.通常α角的额定值为15°左右,降压方式的α角最好能在40°以下。
69.降压方式下,为了尽量使α角加大的少一些,通常和换流变压器的抽头调节配合使用,要求变压器抽头在其阀侧电压为最低的位置。
70.直流输电的潮流反转有正常潮流反转和紧急潮流反转。
71.在直流电压一定的情况下,潮流反转的时间主要取决于直流线路的等值电容,即线路电容上的放电时间和充电时间。
72.单极金属回线运行时,线路损耗约为双极运行时一个极损耗的2倍。
73.双极两端中性点接地的直流系统,只允许在双极完全对称的运行方式下采用站内接地网。
74.晶闸管换流阀组成的换流器,其触发角α角只能在0°~180°的范围变化,换流器在运行中需要消耗大量的无功功率。
换流器消耗的无功功率与直流输电的输送容量成正比,其比例系数为tgφ,其中φ为换流器的功率因数角。
75.交流电压控制方式主要在换流站与弱交流系统连接的情况下采用,而一般的直流输电工程均采用无功功率控制方式。
76.换流阀的损耗有85%~95%是产生在晶闸管和阻尼电阻上。
77.直流保护系统包括换流器保护、极保护、双极保护、换流变压器保护、交流滤波器保护。
78.可控硅触发监测系统由可控硅控制单元、阀控制单元、可控硅监视单元和光纤传输设备组成。
79.每个双重阀塔包含8层,由两个单阀组成,每个单阀包含4个阀层,有15个可控硅组件。
从下往上第1,2,3,6,7,8阀层有4个可控硅组件和4个电抗器组件。
第4,5阀层有3个可控硅组件和3个电抗器组件。
80.正常运行时,因保护跳闸导致交流滤波器不满足绝对最小滤波器组数要求时,备用滤波器1秒钟内投入,若备用滤波器在1秒钟内不能投入,则启动功率回降,直至绝对最小滤波器组数满足要求。
不满足最小滤波器组数要求时,备用滤波器5秒钟投入,不满足时发报警信号。
81.直流系统接线方式有单极大地回线方式(Ground Return,简称GR方式)、单极金属回线方式(Metallic Return,简称MR方式)和双极大地回线方式(即双极均为GR方式,简称Bp方式)。
82.有功功率控制方式有双极功率控制(Bipole Power Control)、单极功率控制(Pole PowerControl)、单极电流控制(Pole Current Control)和紧急电流控制(通信故障时控制系统自动采用的控制方式)。
83.无功功率控制方式分定无功控制(Q Control)和定电压控制(U Control)。
84.有功功率运行方式有联合控制(Joint)和独立控制(Separate)。
85.直流输电功率控制有定功率模式和定电流模式及降压运行模式。
86.直流输电系统的起停包括正常启动、正常停运、故障紧急停运和自动再启动等。
87. 系统切换总是从当前有效的系统来发出。
这个切换原则可避免在备用系统中的不当的操作或故障造成不希望的切换。
另外,当另一系统不可用时,系统切换逻辑将禁止该切换指令的执行.88. 换流变进线断路器跳闸断开了换流变交流测的电源,这样可以隔离交流系统向换流变提供电源;并且可以消除阀上的交流电压,防止阀承受不必要的过应力。