HVDCコンバータステーション
変電所、電圧を変える場所。発電所で発電した電気エネルギーを遠くまで届けるためには、電圧が高くなければなりません。
電圧を上げて高電圧に変えた後、ユーザーの近くで必要に応じて電圧を下げる必要があります。この電圧の上昇と下降の仕事は、
変電所によって完成しました。変電所の主な設備は開閉器と変圧器です。
規模に応じて小さいものは変電所と呼ばれます。変電所は変電所より大きいです。
変電所: 通常、電圧レベルが 110KV 未満の降圧変電所。変電所:「昇圧および降圧」変電所を含む
さまざまな電圧レベル。
変電所は、電圧を変換し、電気エネルギーを受け取り、分配し、電力の方向を制御する電力システム内の電力設備です。
流量を調整し、電圧を調整します。変圧器を介してあらゆるレベルの電圧で電力網を接続します。
変電所は、AC 電圧レベル (高電圧 - 低電圧、低電圧 - 高電圧) の変換プロセスです。変換所は、
ACとDC間の変換(ACからDC、DCからAC)。
HVDC 送電の整流局とインバータ局はコンバータ局と呼ばれます。整流ステーションは AC 電力を DC 電力に変換します
出力すると、インバータ ステーションが DC 電力を AC 電力に変換します。バックツーバックコンバータステーションは、整流ステーションとインバータステーションを組み合わせたものです
HVDC 送電ステーションを 1 つのコンバータステーションに統合し、同じ場所で AC から DC、次に DC から AC に変換するプロセスを完了します。
変電所のメリット
1. 同じ電力を伝送する場合、回線コストが低くなります。AC 架空送電線は通常 3 つの導体を使用しますが、DC では 1 つ(単極)または 2 つだけで済みます。
(二極)導体。したがって、DC 伝送は伝送材料を大幅に節約できるだけでなく、輸送および設置のコストも大幅に削減できます。
2. 低い線路の有効電力損失: DC 架空線には 1 つまたは 2 つの導体のみが使用されるため、有効電力損失は小さく、「空間電荷」が発生します。
効果。コロナ損失や電波障害が交流架空線に比べて小さい。
3. 水中伝送に適しています。非鉄金属と絶縁材料の同じ条件下で、DC での許容動作電圧は次のとおりです。
交流時よりも約3倍高くなります。2 つのコアを備えた DC ケーブル ラインによって伝送される電力は、3 つのコアを備えた AC ケーブル ラインによって伝送される電力よりもはるかに大きくなります。
コア。動作中に磁気誘導損失がありません。直流で使用する場合、基本的には芯線の抵抗損失と絶縁体の経年劣化のみです。
速度も大幅に遅くなり、耐用年数もそれに応じて長くなります。
4. システムの安定性: AC 送電システムでは、電力システムに接続されているすべての同期発電機が同期動作を維持する必要があります。DCラインの場合
2 つの AC システムを接続するために使用されます。DC ラインにはリアクタンスがないため、上記の安定性の問題は存在しません。つまり、DC 送電は次のような制限を受けません。
伝送距離。
5. システムの短絡電流を制限できます。2 つの AC システムを AC 送電線に接続すると、短絡電流が増加します。
システム容量の増加により、元のサーキットブレーカーの急速遮断容量を超える可能性があり、多数の機器の交換が必要になります。
多額の投資を増やしています。直流送電では上記の問題は存在しません。
6. 高速調整速度と信頼性の高い動作: DC 伝送により、有効電力を簡単かつ迅速に調整し、サイリスタ コンバータを通じて電力の流れの反転を実現できます。
バイポーラ線路を採用すると、一方の極が故障した場合でも、もう一方の極は大地または水を回路として使用して電力の半分を伝送し続けることができるため、電力の半分を伝送し続けることができます。
動作の信頼性。
バックツーバック変換所
バックツーバックコンバータステーションは、従来の HVDC 送電の最も基本的な機能を備えており、非同期系統接続を実現できます。と比べて
従来の DC 送電と比較して、バックツーバック コンバータ ステーションの利点がより顕著になります。
1. DC ラインがなく、DC 側の損失が小さい。
2. コンバータトランスやコンバータバルブなどの絶縁レベルを下げるために、DC側で低電圧および大電流動作モードを選択できます。
設備を整えてコストを削減します。
3. DC 側高調波は、通信機器に干渉することなくバルブホール内で完全に制御できます。
4. 変換局には接地電極、DC フィルタ、DC アレスタ、DC スイッチ フィールド、DC キャリア、その他の DC 機器が必要ないため、投資を節約できます。
従来の高電圧直流送電と比較して。
投稿日時: 2023 年 2 月 17 日