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±800kV直流高压发生器输电技术
金沙江一期±800kV特高压直流输电工程每个极采用两个十二脉动换流器串联,提高直流电压和输送功率,减小线路损耗,充分利用线路走廊,相对减小单台换流变压器几何尺寸的直流输电技术。它的主要技术特点是:换流器仍采用成熟的常规晶闸管(可控硅)元件构成;单回直流系统输送功率大;线路、换流器和换流变压器等主设备承受直流电压水平高;直流系统运行方式增加。
±800kV直流高压发生器输电技术
(1)采用±800kV特高压直流输电方案时,宜与交流输电方案和其他电压等级直流输电方案进行技术经济比较,做到输电方案经济合理、**可靠。
(2)规划建设±800kV特高压直流输电工程时,要进行交直系统相互影响研究,特别是多回直流馈入系统运行特性以及直流接地极入地电流对系统影响的研究,保证互联电网的**稳定运行。
(3)设计±800kV特高压直流输电工程时,应按国标、行标及相关的技术规定,根据输电系统所在的电网和环境条件进行充分的分析研究,做到设计的输电系统运行**可靠、经济合理,满足环境保护要求。
(4)直流主设备和二次系统配置,应保障单一设备故障不影响直流系统运行;多重故障应能够采取措施保证系统**运行。
(5)应制定并完善±800kV特高压直流输电系统运行和检修规程。
(6)应制定和完善±800kV特高压直流输电线路带电作业操作规程,研制和完善带电作业机具
金沙江一期±800kV特高压直流输电工程每个极采用两个十二脉动换流器串联,提高直流电压和输送功率,减小线路损耗,充分利用线路走廊,相对减小单台换流变压器几何尺寸的直流输电技术。它的主要技术特点是:换流器仍采用成熟的常规晶闸管(可控硅)元件构成;单回直流系统输送功率大;线路、换流器和换流变压器等主设备承受直流电压水平高;直流系统运行方式增加。
±800kV直流高压发生器输电技术
(1)采用±800kV特高压直流输电方案时,宜与交流输电方案和其他电压等级直流输电方案进行技术经济比较,做到输电方案经济合理、**可靠。
(2)规划建设±800kV特高压直流输电工程时,要进行交直系统相互影响研究,特别是多回直流馈入系统运行特性以及直流接地极入地电流对系统影响的研究,保证互联电网的**稳定运行。
(3)设计±800kV特高压直流输电工程时,应按国标、行标及相关的技术规定,根据输电系统所在的电网和环境条件进行充分的分析研究,做到设计的输电系统运行**可靠、经济合理,满足环境保护要求。
(4)直流主设备和二次系统配置,应保障单一设备故障不影响直流系统运行;多重故障应能够采取措施保证系统**运行。
(5)应制定并完善±800kV特高压直流输电系统运行和检修规程。
(6)应制定和完善±800kV特高压直流输电线路带电作业操作规程,研制和完善带电作业机具
金沙江一期±800kV特高压直流输电工程每个极采用两个十二脉动换流器串联,提高直流电压和输送功率,减小线路损耗,充分利用线路走廊,相对减小单台换流变压器几何尺寸的直流输电技术。它的主要技术特点是:换流器仍采用成熟的常规晶闸管(可控硅)元件构成;单回直流系统输送功率大;线路、换流器和换流变压器等主设备承受直流电压水平高;直流系统运行方式增加。
±800kV直流高压发生器输电技术
(1)采用±800kV特高压直流输电方案时,宜与交流输电方案和其他电压等级直流输电方案进行技术经济比较,做到输电方案经济合理、**可靠。
(2)规划建设±800kV特高压直流输电工程时,要进行交直系统相互影响研究,特别是多回直流馈入系统运行特性以及直流接地极入地电流对系统影响的研究,保证互联电网的**稳定运行。
(3)设计±800kV特高压直流输电工程时,应按国标、行标及相关的技术规定,根据输电系统所在的电网和环境条件进行充分的分析研究,做到设计的输电系统运行**可靠、经济合理,满足环境保护要求。
(4)直流主设备和二次系统配置,应保障单一设备故障不影响直流系统运行;多重故障应能够采取措施保证系统**运行。
(5)应制定并完善±800kV特高压直流输电系统运行和检修规程。
(6)应制定和完善±800kV特高压直流输电线路带电作业操作规程,研制和完善带电作业机具
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