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1 南方电网特高压直流工程建设与运行 南方电网超高压输电公司 2015 年 11 月

2 目录 概述 特高压直流工程建设情况 特高压直流主要技术特点 云广特高压直流运行情况 云广特高压直流的主要技术问题和应对措施

3 一 概述 特高压直流输电 (UHVDC) 是指 ±800kV 以上电压等级的直流输电技术 提高 1.15 倍 贵广工程 云广工程 提高 1.6 倍 提高 1.67 倍提高 1.59 倍 47% 电压 距离 功率 单位线路走 廊输电能力 输电损耗率 工程名称 电压等级 ( 千伏 ) 输电距离 ( 公里 ) 额定功率 ( 万千瓦 ) 单位线路走廊输电能力 (MW/m) 输电损耗率 ( 每千公里 ) 云广工程 ± % 贵广 II 工程 ± % 2

4 一 概述 2003 年南方电网公司启动 南方电网高一级电压等级研究 项目 2005 年 2 月 16 日, 国家发展改革委下发 关于开展百万伏级交流 ±80 万伏级直流输电技术前期研究工作的通知, 标志着特高压工程前期研究进入实质性阶段 南方电网公司承担了特高压直流输电关键技术攻关, 开展两批前期研究课题, 共 7 个方面,58 项研究 2005 年 12 月, 特高压输电技术被国务院正式列入 国家中长期科学和技术发展规划纲要 ( 年 ) 2006 年 12 月 19 日云广 I 回楚穗特高压直流正式开工建设 2010 年 6 月 18 日楚穗特高压直流双极投产 2011 年 12 月 2 日云广 II 回普侨特高压直流正式开工建设 2014 年 8 月 3 日普侨特高压直流率先在国内实现无接地极 以站内接地网作为接地端的方式运行双极四阀组运行, 目前已双极投产 3

5 一 概述 国内已投运和国外正在建的特高压直流工程 序号 工程名称 功率水平 电压等级 投运时间 1 楚穗特高压直流 5000MW ±800kV 2010 年 2 向上特高压直流 6400MW ±800kV 2010 年 3 锦苏特高压直流 7200MW ±800kV 2012 年 4 普侨特高压直流 5000MW ±800kV 2014 年 5 溪洛渡到浙西特高压直流工程 8000MW ±800kV 2014 年 6 哈密到郑州特高压直流工程 8000MW ±800kV 2014 年 7 印度查姆帕 - 克鲁克什 ±800kV 特直流输电工程 3000MW ±800kV 建设中 8 巴西美丽山水电站送出工程 ±800kV 建设中 9 印度东北部到中部特高压直流工程 ±800kV 建设中 4

6 一 概述 国内已投运的特高压直流工程分布 哈密 - 郑州, 800 万千瓦, 2,210 公里, 火电送出, 2014 年投运 锦屏 - 苏南, 720 万千瓦, 2,097 公里, 已投运 楚雄 - 广东, 500 万千瓦, 1,373 公里, 水电送出, 已投运 向家坝 - 上海, 640 万千瓦, 1,907 公里, 已投运 糯扎渡 - 广东, 500 万千瓦, 1,451 公里, 2014 年投运 溪洛渡 - 浙西, 800 万千瓦, 1,669 公里, 2014 年投运

7 一 概述 印度特高压直流工程 6

8 一 概述 巴西特高压直流工程 Bel o Mon te 4000M W 7000M W 巴西美丽山直流送出工程 美丽山水电站 (Belo Monte) 位于巴西西北部帕拉州的亚马孙雨林腹地辛古河上, 设计装机容量 1100 万 采用特高压直流送出 该工程也是国内特高压直流技术走出去的一个非常好的载体 7

9 二 特高压直流工程建设情况 ( 一 ) 楚穗特高压直流工程的建设 楚穗特高压直流工程西起云南省楚雄州禄丰县, 东至广东省广州市增城区, 途径云南 广西 广东三省区, 输电距离 1373 公里 工程额定电压 ±800 千伏, 额定容量 500 万千瓦 8

10 二 特高压直流工程建设情况 ( 一 ) 楚穗特高压直流工程的建设 楚雄站鸟瞰图

11 二 特高压直流工程建设情况 ( 一 ) 楚穗特高压直流工程的建设 穗东站鸟瞰图

12 二 特高压直流工程建设情况 ( 二 ) 普侨 ( 糯扎渡 ) 特高压直流工程的建设 普侨特高压直流工程西起云南省普洱市龙潭乡, 东至广东省江门鹤山市, 途 径云南 广西 广东三省区,1451 公里, 额定输送容量双极 500 万千瓦, 额 定电压 ±800kV 11

13 二 特高压直流工程建设情况 ( 二 ) 普侨 ( 糯扎渡 ) 特高压直流工程的建设 普洱站鸟瞰图

14 二 特高压直流工程建设情况 ( 二 ) 普侨 ( 糯扎渡 ) 特高压直流工程的建设 侨乡站鸟瞰图

15 二 特高压直流工程建设情况 ( 三 ) 形成的标准及规范 形成了 19 种特高压直流设备的技术规范, 并结合特高压直流工程中的设备试验, 对技术规范中制订的试验要求进行试验验证 研究并提出 ±800kV 直流输电系统设计原则, 编制了 ±800kV 直流换流站设计技术规程 线路设计技术规程 接地极设计技术规程 阀厅设计技术规程以及交直流场设计技术规程 提出特高压直流设备现场交接验收试验规程, 解决了设备验收标准的难题, 为设备交付提供了依据 结合设备和设计标准化工作, 编制国家标准 21 项, 其中已发布 13 项 ; 行业标准 12 项, 已发布 3 项 ; 完成南网公司企业标准 26 项 绝缘子标准中的部分内容已被 IEC 标准采用

16 三 特高压直流主要技术特点 特高压直流工程电压等级高 输送容量大 送电距离远, 这为特高压直流工程的建设和运行带来一系列的技术难题 特高压直流主要技术特点体现在 : 主接线 特高压直流绝缘配合 特高压直流关键设备 输电线路与接地极 控制保护

17 三 特高压直流主要技术特点 ( 一 ) 主接线 特高压直流的双阀组串联结构 16

18 三 特高压直流主要技术特点 ( 二 ) 特高压直流绝缘配合 绝缘配合和避雷器配置 交流母线 A 型避雷器用于保护换流站交流母线设备 1 AC-Bus A A A2 72 V1 V3 V3 V3 92 C2 DR Bypass isolated switch DR D 10 DC filter D 800 kv pole line 1 D E2 直流线路 D 型避雷器, 装于平波电抗器线路侧, 用于直流开关场的雷电和操作波保护 Valve hall 1 AC-Bus 51 V2 Valve hall kv dc C1 82 E 型低能量中性母线避雷器主要用于雷电波保护 A A V3 V3 V3 M 81 Bypass circuit breaker 82 Neutral bus pole1 E2 Electrode line 阀两端的 V 型阀避雷器直接保护阀组, 同时与其他类型避雷器串 并联保护换流变压器阀侧绕组 E1H(8*E1) E2 E2 Neutral bus pole2 E2H(3*E2) pole line2 E2 E2 17

19 三 特高压直流主要技术特点 ( 二 ) 特高压直流绝缘配合 平抗分置降低过电压 为了降低换流站高压端设备的绝缘水平, 特高压直流工程一般采取平波电抗器平均分置于极线和中性母线 18

20 三 特高压直流主要技术特点 ( 三 ) 特高压直流关键设备 换流变 每极采用双 12 脉动阀组串联结构, 每站 28 台换流变压器, 含 LD LY HD HY 型备用变各 1 台 ; 高端换流变 (HD 和 HY 型 ) 制造难度大

21 三 特高压直流主要技术特点 ( 三 ) 特高压直流关键设备 换流变阀侧出线装置外置 在建设云广特高压直流时, 为了解决大件运输的问题, 云广特高压直流的星型换流变阀侧出线装置外置 20

22 三 特高压直流主要技术特点 ( 三 ) 特高压直流关键设备 普洱站 BOX-IN 21

23 三 特高压直流主要技术特点 ( 三 ) 特高压直流关键设备 直流穿墙套管 南网特高压直流系统用 800kV 直流穿墙套管 楚穗特高压直流套管长 20.8m, 其中穿墙部分直径 925mm 普侨特高压直流套管长 22.5m, 其中穿墙部分直径 1145mm 22

24 三 特高压直流主要技术特点 ( 三 ) 特高压直流关键设备 平抗的斜支撑结构用斜支撑结构的平抗 ( 采用 12 柱 12m 高压复合绝缘子倾斜 15 度支撑 ) 来解决高地震烈度的问题 23

25 三 特高压直流主要技术特点 ( 四 ) 特高压输电线路与接地极 直流线路绝缘子特高压直流线路外绝缘大量采用复合绝缘子 24

26 三 特高压直流主要技术特点 ( 四 ) 特高压输电线路与接地极 直流线路绝缘子 1000 U 50 (kv) 绝缘距离 (m) 污闪电压与绝缘距离有良好线性关系 单节结构复合绝缘子性能更优 25

27 三 特高压直流主要技术特点 ( 四 ) 特高压输电线路与接地极 共用接地极 云广直流 ( 楚穗 ) 和贵广二回 ( 兴安 ) 直流 云广直流 ( 普侨 ) 和贵广一回 ( 高肇 ) 直流采用共用接地极设计, 这不仅节约投资约 8000 万元, 而且在大地回线方式下, 可以通过两回直流以不同极性方式运行来抵消入地电流对附近交流变电站 地下金属构件等的影响, 有效保护环境 26

28 三 特高压直流主要技术特点 五 特高压直流的控制保护 控制保护系统 ¾ 更加复杂的 主接线 ¾ 更加复杂的 运行方式 ¾ 更加高的可 靠性 27

29 四 云广特高压直流运行情况 ( 一 ) 云广 ( 楚穗 ) 直流的送电量 截止 2014 年 12 月, 云广 ( 楚穗 ) 直流累计送电 亿千瓦时 年份 输送电量 ( 亿千瓦时 ) 通道利用小时数 ( 小时 ) 输送电量 ( 亿千瓦时 ) 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 通道利用小时数 ( 小时 ) 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 28

30 四 云广特高压直流运行情况 ( 二 ) 云广 ( 楚穗 ) 直流的闭锁次数 云广 ( 楚穗 ) 特高压直流 2010 年至 2014 年的闭锁次数分别为 7 次 7 次 1 次 2 次和 4 次, 随着运维经验的积累和运维水平的提高, 整体表 现为持续减少逐渐稳定的趋势 其投运初期的闭锁次数与其他直流同期 相比也相对较低 直流工闭锁次数 10 投运第一年程投运第投运第投运第投运第投运第投运第二年 5 一年二年三年四年投运第三年五年 0 天广 22 天广 11 高肇 5兴安楚穗 7 投运第四年 1 投运第一年 投运第五年高肇 投运第二年 兴安 12投运第三年 投运第四年 楚穗 投运第五年

31 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 一 ) 直流穿墙套管的问题和措施 直流穿墙套管故障情况 2011 年楚雄换流站在特维中发现极一 800kV 套管介损异常 2013 年穗东换流站运行中出现极二 800kV 套管内部放电对地闪络 2014 年 2 月楚雄换流站年度预试中增加回路电阻测试 2014 年 12 月穗东换流站在状态跟踪检查试验中发现极一 800kV 套管 SO2 超标 30

32 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 一 ) 直流穿墙套管的问题和措施 直流穿墙套管故障解体情况 树枝状爬电 大量粉尘 压痕 高温烧灼痕迹 31

33 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 一 ) 直流穿墙套管的问题和措施 直流穿墙套管对接结构可能存在问题的套管对接结构 32

34 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 一 ) 直流穿墙套管的问题和措施 直流穿墙套管应对措施针对 800kV 直流穿墙套管缺陷进行改造 : 1) 加装等位线 加装在套管内外对接导电杆与压紧环 压紧环与电容屏铜端环之间 2) 加防松动紧固螺栓以及套管连接导杆增加密封圈 在套管中间连接杆两端表带触指的前后各加一道密封圈, 解决套管装配过程产生的金属粉末进入高电场区产生放电隐患的问题 加装等电位线 33

35 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 一 ) 直流穿墙套管的问题和措施 直流穿墙套管应对措施 3) 对穿墙套管 5 个导电接触位置 ( 导电杆两端导电接触面 端部均压导电杆两端和套管端板的导电接触面 ) 进行镀银, 解决穿墙套管回阻变大和不稳定的问题 导电杆两端导电接触面镀银 34

36 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 二 ) 干式电抗器的问题和措施 直流平抗故障 特高压直流工程每站各有 8+2 台平抗 在负荷电流较大, 气温较高的气候下发生过的隔声罩外壳出现火苗 35

37 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 二 ) 干式电抗器的问题和措施 穗东站直流滤波器电抗器着火 36

38 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 三 ) 直流线路绝缘子腐蚀的问题和措施 直流线路绝缘子腐蚀 线路耐张串采用瓷或玻璃绝缘子 部分线路区段瓷绝缘子的电腐蚀现象 瓷绝缘子铁帽电腐蚀现场图 37

39 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 三 ) 直流线路绝缘子腐蚀的问题和措施 直流线路绝缘子腐蚀 38

40 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 三 ) 直流线路绝缘子腐蚀的问题和措施 直流线路绝缘子腐蚀 39

41 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 三 ) 直流线路绝缘子腐蚀的问题和措施 直流线路绝缘子腐蚀 应对措施 : 加强巡视, 及 时更换电腐蚀严重绝缘 子 加装马蹄形锌环 40

42 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 四 ) 双阀组分接头控制模式不一致的问题和措施 直流双阀组不同分接头控制模式 41

43 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 四 ) 双阀组分接头控制模式不一致的问题和措施 损坏避雷器示意图 F5 避雷器安装位置 42

44 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 五 ) 单一测量元件异常导致直流系统跳闸 双重化配置的楚穗 普侨直流保护采用保护出口前切换测量系统的方式避免单一测量元件异常导致的保护误动 楚穗 普侨直流发生三次单一测量元件异常导致的保护跳闸, 暴露出模拟量滤波模块和测量系统切换时间配合不当的问题 43

45 五 特高压直流工程的技术问题及应对措施 ( 六 ) 单一测量元件异常导致直流系统跳闸 应对措施 增加直流关键电气量异常检测逻辑, 及时发现单一测量元件的轻微异常, 避免异常程度加剧导致的保护误动 ; 全面梳理直流保护滤波环节与测量系统切换时间的配合关系, 分析了单一测量元件异常情况下的保护误动风险, 确定了优化测量系统切换时间为主的保护优化方案, 完成了 RTDS 仿真试验 ; 制定了现场实施保护优化方案, 可以大幅降低直流保护在单一测量元件异常情况下的误动风险 44

46 45

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