5 s& ?/ n1 T- k- ^9 R ①输送容量大。现在世界上已建成多项送电3GW的高压直流输电工程。 % \+ G0 _7 e: x" F2 N
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②送电距离远。世界上已有输送距离达1700km的高压直流输电工程。我国的葛南(葛洲坝-上海南桥)直流输电工程输送距离为1052km,天广(天生桥-广东)、三常(三峡-常州)、三广(三峡-广东)、贵广(贵州-广东)等直流输电工程输送距离都接近1000km。 , l6 r: }( u. C' a( l
" m. l5 d& F$ l( v4 T# K0 { ③输送功率的大小和方向可以快速控制和调节。 / s# B1 E- \) t" I! f
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④直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量,也不受系统稳定极限的限制。 / |* z9 u- m: E. C. v) k* B* D- |/ W8 z$ k. B6 L
⑤直流输电可以充分利用线路走廊资源,其线路走廊宽度约为交流输电线路的一半,且送电容量大,单位走廊宽度的送电功率约为交流的4倍。如直流±500kV线路走廊宽度约为30m,送电容量达3GW;而交流500kV线路走廊宽度为55m,送电容量却只有1GW。⑥直流电缆线路不受交流电缆线路那样的电容电流困扰,没有磁感应损耗和介质损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘水平相对较低。 2 \) v. U; a* Y* o$ h8 q# T; Q/ f# j: I% X& ~
⑥直流输电工程的一个极发生故障时,另一个极能继续运行,并通过发挥过负荷能力,可保持输送功率或减少输送功率的损失。 2 J- r7 E1 o" A+ U+ w
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⑦直流系统本身配有调制功能,可以根据系统的要求做出反应,对机电振荡产生阻尼,阻尼低频振荡,提高电力系统暂态稳定水平。 # }2 L; e! W- H: m6 i
: u4 u% ^( a% z ⑧能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。 3 d4 o# q6 b" B; p9 A% C
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⑨能够通过换流站配置的无功功率控制进行系统的交流电压调节。 3 j9 B- y- I- A9 c6 b" P* S
0 ^) G/ g* H( g/ m2 Q* u ⑩大电网之间通过直流输电互联(如背靠背方式),2个电网之间不会互相干扰和影响,必要时可以迅速进行功率交换。 : u V2 h7 e0 W( Q& y% t 3 W$ }1 ~5 @3 t S) @' a 特高压直流输电的特点: 5 H. g# B _7 t- l9 ~0 w) V+ M4 G, j; _1 E
①压高,高达±800kV。对与电压有关的设备,如高压端(±800kV)的换流变压器及其套管、穿墙套管、避雷器等研发提出了高要求;对承受±800kV的外绝缘,如支持瓷柱、线路绝缘子等需要进行新的研发。 g- L0 N O. v# C. _+ z : U5 T; @6 E; n& L ②送电容量大。规划的特高压直流输电工程的送电容量高达5GW和6.4GW,相应的直流额定电流将达到3125A和4000A。 / L6 S1 c( B6 b5 u) w" _5 k0 o
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②送电距离长,长达1500km,甚至超过2000km。-%-75118-%--%-63965-%--%-63708-%-