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編輯推薦: |
本书是在总结许继集团和南瑞集团参与中国众多直流工程:锦屏-苏南、哈密-郑州、灵州-绍兴、锡盟-泰州、扎鲁特-青州等工程换流阀和控制保护设备基础上,以厂家的角度,针对换流阀设备的关键技术、设备主要结构、性能指标、产品特点;设备组部件材料和工艺、设备运行维护、事故处理的关键技术及要求等面编制,它对我国直流输电工程换流阀和控制保护的设计、运行、维护技术的提高具有重要的意义。
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內容簡介: |
本书对输变电系统中的晶闸管换流阀及直流输电控制系统的设备、关键技术与应用进行了系统介绍,阐述了晶闸管换流阀及直流输电控制系统结构,详细说明了晶闸管换流阀的设备构成、控制系统、冷却系统、试验技术、维护技术及其他关键技术,以及直流输电控制系统的分层结构、保护系统分区、设备、通信及其他关键技术。本书系统介绍了晶闸管换流阀关键元器件、主回路设计、绝缘设计、电流应力及热应力分析、结构设计、防火设计、仿真技术、触发监视、光通信回路、型式试验、例行试验、现场试验及直流输电换流站系统、控制系统、保护系统、运行人员控制系统、接地极线路监视系统、对时系统、实时仿真系统、通信系统、保护系统的分层结构及关键技术,并给出了具体的工程应用案例。本书作者均来自晶闸管换流阀及直流输电控制系统研究、开发、试验及应用的*线,有着较高的学术与专业水平,本书总结了作者近年来的研究成果。
本书共 14 章,分上、下两篇。上篇晶闸管换流阀,包括直流输电换流阀概述、换流阀的组成及主要设备、换流阀关键技术、换流阀控制系统、换流阀试验技术、换流阀冷却系统、换流阀维护技术、换流阀工程应用案例;下篇直流控制保护系统,包括直流输电控制保护概述、控制系统分层结构及保护系统分区、直流输电控制保护系统设备、直流输电控制保护系统通信、直流输电控制保护系统关键技术、直流输变电设备的典型故障分析案例。本书对输变电系统中的晶闸管换流阀及直流输电控制系统的设备、关键技术与应用进行了系统介绍,阐述了晶闸管换流阀及直流输电控制系统结构,详细说明了晶闸管换流阀的设备构成、控制系统、冷却系统、试验技术、维护技术及其他关键技术,以及直流输电控制系统的分层结构、保护系统分区、设备、通信及其他关键技术。本书系统介绍了晶闸管换流阀关键元器件、主回路设计、绝缘设计、电流应力及热应力分析、结构设计、防火设计、仿真技术、触发监视、光通信回路、型式试验、例行试验、现场试验及直流输电换流站系统、控制系统、保护系统、运行人员控制系统、接地极线路监视系统、对时系统、实时仿真系统、通信系统、保护系统的分层结构及关键技术,并给出了具体的工程应用案例。本书作者均来自晶闸管换流阀及直流输电控制系统研究、开发、试验及应用的*线,有着较高的学术与专业水平,本书总结了作者近年来的研究成果。
本书共 14 章,分上、下两篇。上篇晶闸管换流阀,包括直流输电换流阀概述、换流阀的组成及主要设备、换流阀关键技术、换流阀控制系统、换流阀试验技术、换流阀冷却系统、换流阀维护技术、换流阀工程应用案例;下篇直流控制保护系统,包括直流输电控制保护概述、控制系统分层结构及保护系统分区、直流输电控制保护系统设备、直流输电控制保护系统通信、直流输电控制保护系统关键技术、直流输变电设备的典型故障分析案例。
本书适用于从事晶闸管换流阀及直流输电控制系统研究、设计、使用的技术人员及高等学校电力专业师生,也可供从事电力系统一次、二次专业系统、基建、调度、运维、检修技术人员和设备研发人员参考。
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關於作者: |
主编姚为正,许继集团有限公司教授级高级工程师。主持参与重大科研项目46项,含国家级8项;主持研制了国内首个自主化500kV光控电控换流阀、世界首个800kV1100kV特高压直流换流阀、阀控及阀冷系统、500kV柔性直流换流阀及阀控设备、世界首个工程化200kV高压直流断路器等直流产品,成功应用于我国所有特高压直流工程和舟山柔直工程;主持研制了世界首台5000A和6250A换流阀组件、世界电压最高1100kV5000A特高压换流阀,引领了世界特高压直流及柔性直流换流阀技术;主持研制了百兆乏级STATCOM 装置、风电并网变流器、光伏发电并网逆变器等产品。先后获得国家科学技术进步二等奖2项;省部级科技进步奖21项,市级科技进步奖7项;先后荣获"河南省十大科技领军人物"、"河南省学术技术带头人"、"国家电网公司科技领军人才"、"许昌市最高科学技术成就奖"等荣誉;发表论文50余篇,主编教材2部,制定标准4项,获专利83项,其中发明专利58项。
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目錄:
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目录
总序
前言
上篇 晶闸管换流阀
第1 章 直流输电换流阀概述 2
1.1 换流器原理及其拓扑 2
1.1.1 6 脉动整流器的工作原理及其拓扑 2
1.1.2 6 脉动逆变器的工作原理及其拓扑 6
1.1.3 12 脉动换流器的工作原理 8
1.2 换流阀的技术发展 9
1.2.1 国外换流阀的技术发展 10
1.2.2 国内换流阀的技术发展 11
1.3 换流阀的技术性能要求及特点 12
1.3.1 元器件的技术性能要求 12
1.3.2 电气性能要求 13
1.3.3 机械性能要求 14
1.3.4 阀电子电路性能要求 15
1.3.5 阀控设备性能要求 15
1.3.6 阀避雷器的性能及特点 17
参考文献 17
第2 章 换流阀的组成及主要设备 19
2.1 换流阀的主要类型 19
2.1.1 电控换流阀 19
2.1.2 光控换流阀 22
2.2 换流阀关键元器件 24
2.2.1 晶闸管 24
2.2.2 阻尼回路、均压回路元件 30
2.2.3 饱和电抗器 34
2.2.4 阀避雷器 36
参考文献 39
第3 章 换流阀关键技术 40
3.1 换流阀主回路设计 40
3.1.1 系统输入参数 40
3.1.2 单阀串联晶闸管数量确定 41
3.2 换流阀绝缘设计 42
3.2.1 换流阀内绝缘设计 42
3.2.2 换流阀外绝缘设计 44
3.3 换流阀电流应力及热应力分析 45
3.3.1 换流阀电流应力分析 45
3.3.2 换流阀大角度运行能力 47
3.3.3 换流阀损耗 48
3.3.4 关键元器件热应力分析 51
3.3.5 换流阀冷却参数设计 51
3.4 换流阀结构设计 52
3.4.1 阀塔结构设计 52
3.4.2 阀组件结构设计 54
3.4.3 换流阀水路设计 55
3.4.4 换流阀抗震设计 58
3.5 换流阀防火设计 61
3.5.1 换流阀电气防火选型 61
3.5.2 换流阀结构防火措施 61
3.6 换流阀电气仿真技术 64
3.6.1 换流阀电路仿真 64
3.6.2 换流阀电场仿真 65
参考文献 67
第4 章 换流阀控制系统 68
4.1 阀控系统 69
4.1.1 阀控系统触发 69
4.1.2 阀控设备监视 69
4.1.3 阀控系统接口 70
4.2 阀控触发监视原理 71
4.2.1 电控晶闸管级触发监视 71
4.2.2 光控晶闸管级触发监视 85
4.3 与换流阀光通信回路 91
4.3.1 光纤系统 91
4.3.2 光触发分配器 92
参考文献 94
第5 章 换流阀试验技术 96
5.1 型式试验 96
5.1.1 型式试验的一般要求 96
5.1.2 大气修正 97
5.1.3 型式试验的标准 97
5.1.4 绝缘试验 98
5.1.5 运行试验 112
5.2 例行试验 119
5.2.1 试验目的 119
5.2.2 试验要求 119
5.2.3 试验项目 120
5.3 现场试验 122
5.3.1 阀本体试验 122
5.3.2 分系统试验 124
5.3.3 系统试验 126
参考文献 128
第6 章 换流阀冷却系统 130
6.1 阀冷系统工作原理 130
6.2 阀冷系统设备组成 132
6.2.1 内冷主机 132
6.2.2 内冷辅机 135
6.2.3 空气冷却器 136
6.2.4 闭式冷却塔及喷淋回路 137
6.2.5 喷淋水水处理回路 140
6.2.6 管路及阀门 140
6.2.7 传感器 141
6.3 阀冷控制与保护系统 141
6.3.1 阀冷控制与保护系统结构 141
6.3.2 阀冷控制系统 142
6.3.3 阀冷保护系统 145
6.3.4 与直流控制保护系统接口 146
6.4 阀冷系统试验 147
参考文献 147
第7 章 换流阀维护技术 149
7.1 换流阀检修维护 149
7.2 阀控系统检修维护 157
7.3 换流阀故障处理 159
7.3.1 换流阀漏水事故处理 159
7.3.2 换流阀放电事故处理 159
7.3.3 换流阀着火事故处理 159
参考文献 159
第8 章 换流阀工程应用案例 161
8.1 国内直流输电换流阀工程统计 161
8.2 典型直流工程案例 162
8.2.1 云南广东800kV 特高压直流输电示范工程 162
8.2.2 向家坝上海800kV 特高压直流输电示范工程 164
8.2.3 锦屏苏南800kV 特高压直流输电工程 165
8.2.4 哈密南郑州800kV 特高压直流输电工程 166
8.2.5 锡盟泰州800kV 特高压直流输电工程 168
8.2.6 昌吉古泉1100kV 特高压直流输电工程 169
下篇 直流控制保护系统
第9 章 直流输电控制保护概述 172
9.1 直流输电技术发展现状 172
9.2 直流输电系统基本控制策略 173
9.3 直流输电控制保护系统作用 173
9.4 直流输电控制保护系统组成 174
9.5 直流输电控制保护系统配置原则 174
参考文献 175
第10 章 控制系统分层结构及保护系统分区 177
10.1 换流站控制保护系统设备分层结构 177
10.1.1 运行人员控制层设备 177
10.1.2 控制保护层设备 177
10.1.3 现场层设备 177
10.2 控制系统功能分层结构 180
10.2.1 双极控制层 182
10.2.2 极控制层 184
10.2.3 阀组控制层 188
10.3 保护系统分区 192
参考文献 194
第11 章 直流输电控制保护系统设备 196
11.1 控制系统 196
11.1.1 极控制系统 196
11.1.2 换流器控制系统 208
11.1.3 直流站控系统 228
11.1.4 交流站控系统 238
11.1.5 站用电控制系统 242
11.2 保护系统 244
11.2.1 极保护 244
11.2.2 换流器保护 255
11.2.3 换流变压器保护 260
11.2.4 交流滤波器保护 264
11.2.5 直流滤波器保护 267
11.3 运行人员控制系统 269
11.3.1 局域网 270
11.3.2 SCADA 系统 270
11.3.3 远动系统 270
11.3.4 就地控制系统 271
11.3.5 远程诊断系统 271
11.4 接地极线路监视系统 272
11.4.1 阻抗法接地极监视系统 273
11.4.2 时域脉冲反射法接地极监视系统 274
11.5 谐波监视系统 276
11.5.1 谐波监视系统功能 276
11.5.2 谐波监视系统应用场景 276
11.6 对时系统 276
11.6.1 对时系统基本功能 276
11.6.2 对时系统配置原则 277
11.7 实时仿真系统 278
11.7.1 试验系统组成 278
11.7.2 仿真系统配置方案 278
11.7.3 仿真系统结构 278
参考文献 280
第12 章 直流输电控制保护系统通信 282
12.1 现场控制总线 282
12.1.1 ProfiBus 现场总线 282
12.1.2 LAN 现场总线 284
12.2 快速控制总线 285
12.2.1 IFC 总线 285
12.2.2 LAN 网高速总线 286
12.3 测量总线TDM 286
12.3.1 特高压测量采集回路 287
12.3.2 TDM 总线结构 288
12.4 LAN 网 289
12.4.1 站级LAN 网 289
12.4.2 站间LAN 网 289
参考文献 291
第13 章 直流输电控制保护系统关键技术 293
13.1 冗余控制保护技术 293
13.1.1 直流控制系统冗余技术 293
13.1.2 直流保护系统冗余技术 294
13.1.3 交流保护系统冗余技术 294
13.2 可视化编程技术 296
13.2.1 ViGET 图形化编程工具 296
13.2.2 ACCEL 图形化编程工具 298
13.3 可视化调试技术 300
13.4 内置故障录波技术 301
13.5 特高压直流离散数字仿真技术 301
参考文献 307
第14 章 直流输变电设备的典型故障分析案例 309
14.1 直流控制保护设备故障诊断 309
14.2 直流输变电设备故障分析 310
14.2.1 MRTB 开关保护动作分析 310
14.2.2 换流器差动保护误动分析 311
14.2.3 交流滤波器不平衡保护跳闸分析 314
14.2.4 交流滤波器不平衡光TA 电子机箱数据无效告警分析 315
参考文献 317
缩略语及程序指令说明 319
索引 322
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內容試閱:
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前言电力系统将自然界中的一次能源通过发电装置转化成电能,再经输电、变电及配电系统将电能供应到各负荷中心。在输电部分,高压直流输电系统在大容量、远距离输送方面具有经济、稳定和灵活等优势。换流阀是高压直流输电系统的核心设备,其价值占换流站成套设备总价的 22%~25%。以晶闸管换流阀为典型代表的输变电设备在电力的生产、传输和配送中起着不可替代的作用,输变电设备的安全稳定是保证电力系统安全、经济运行的重要前提。我国的高压直流输电技术蓬勃发展,已处于世界领先水平,引领直流输电技术的发展。特高压直流输电工程是一项庞大的系统工程,工程所涉及的设备品种繁多、数量巨大,其中以换流阀、直流控制保护系统为代表的输变电设备是构成直流输电回路的最关键、最核心、最重要的一、二次主设备。我国换流阀及直流控制保护技术由20 世纪80年代开始的技贸结合、技术引进、联合设计、合作制造,发展到现在的自主设计研发、具有全面自主知识产权的新高度。电压等级从50kV 提升至1100kV,输送容量从60MW 提升至12 000MW,从完全引进国外技术逐步发展到自主设计、完全自主产权。本书分为上、下两篇,分别为晶闸管换流阀和直流控制保护系统,共14 章。其中,上篇晶闸管换流阀共8 章,对直流输电系统中的换流阀,特别是晶闸管换流阀的相关内容进行了认真细致地介绍和分析。第 1 章介绍了直流输电换流阀的基本概念,包括换流阀的原理、拓扑、发展现状和技术性能等;第2~3 章介绍了换流阀的组成、主要设备和关键技术,包括换流阀的技术路线、关键元器件、主回路设计、绝缘设计、电流应力及热应力分析、结构设计、防火设计和仿真技术等;第4~7 章介绍了晶闸管换流阀的关键系统及关键技术,包括换流阀控制系统、冷却系统、试验技术及维护技术;第8 章介绍了换流阀工程的典型应用案例。下篇直流控制保护系统共6 章,对直流输电的控制系统、保护系统及通信系统的结构、分区、设备及关键技术进行了详细介绍。第9 章介绍了直流输电系统的基本情况;第10 章介绍了控制系统分层结构及保护系统分区;第11 章介绍了直流输电控制保护系统设备,从控制系统、保护系统、运行人员控制系统、接地极线路监视系统、谐波监视系统、对时系统和实时仿真系统7 个方面分别进行了讲解;第12章从现场控制总线通信、快速控制总线通信、测量总线TDM 通信和LAN 网通信四个方面介绍了直流输电控制保护系统通信;第13 章介绍了直流输电控制保护系统的冗余控制保护技术、可视化编程和调试技术、内置故障录波技术及特高压直流离散数字仿真技术;第14 章介绍了直流输变电设备的典型故障分析案例。此外,由于本书中出现大量的缩略词和相关专业符号,为方便读者阅读,已在书后缩略词及程序指令说明中列出英文全称和中文名称。由于时间仓促,疏漏和不足之处在所难免,恳请读者批评指正,以便对书中内容不断进行完善。姚为正2020 年12 月
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