По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.314

Специфика преобразовательных трансформаторов и вентилей передач постоянного тока (ППТ)

Шульга Р. Н. канд. техн. наук, ВЭИ – филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Москва

Приведена методика расчета параметров ППТ при наличии двух и четырех мостов в полюсе преобразовательной подстанции. Отмечена специфика преобразовательных трансформаторов и вентилей в отечественной ППТ ±750 кВ, послужившей прототипом, спустя 30 лет, китайской ППТ 800 кВ. Отмеченные особенности позволяют воссоздать реализацию отечественного электрооборудования постоянного тока для повышения надежности и управляемости энергоснабжения.

Литература:

1. Шульга Р.Н., Путилова И.В. Постоянный ток и преобразовательная техника. – М.: Изд. дом МЭИ, 2024. – 265 с.

2. Шульга Р.Н. Электрооборудование энергоустановок и воздействия перенапряжений. – М.: Инфра-Инженерия, 2024. – 240 с.

3. Ивакин В.Н., Сысоева Н.Г., Худяков В.В. Электропередачи и вставки постоянного тока и статические тиристорные компенсаторы. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 336 с.

4. Sheng B., Danielsson J., Y. Fu, Z. Liu. Converter Valve Design and Valve Testing for Xiangjiba-Shanghai ±800 kV 6400 MW UHVDC Power Transmission, Power Conf. 2010, Hangzbou, China, Oct. 24–28. 2010.

5. Веников В.А., Рыжов Ю.П. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

6. Kimbark E.W. Direct Current Transmission. – Wiley Interscience, 1971.

7. Шульга Р.Н. Преобразовательные подстанции на тиристорах // Оперативное управление в электроэнергетике. – 2021. – № 6. – С. 5–14.

8. Шульга Р.Н. Преобразовательные подстанции на IGBT-транзисторах // Эксплуатация и ремонт. – 2021. – № 12. – С. 36–47.

9. Суслова О.В., Шульга Р.Н. Технико-экономические характеристики преобразовательных подстанций для электропередач и вставок постоянного тока // Известия НТЦ ЕЭС. – 2017. – № 1 (76). – С. 125–138.

10. Шульга Р.Н., Хренников А.Ю. Комплексная разработка и проектирование энергетических объектов с учетом испытаний на мощном испытательном стенде // Энергетик. – 2021. – № 4. – С. 3–8.

11. Шульга Р.Н., Смирнова Т.С., Стальков П.М. Разработка комплексов электротехнического оборудования для ППТ и ВПТ // Энергия единой сети. – 2021. – № 3 (58). – С. 57–64.

12. Шульга Р.Н., Стальков П.М. Системы управления и регулирования вставок и передач постоянного тока // Энергия единой сети. – 2021. – № 1 (56). – С. 43–52.

13. Шульга Р.Н. Рынок силовой электроники (динамика и тенденции развития) // Энергия единой сети. – 2021. – № 5-6 (54-55). – С. 34–41,

14. Шульга Р.Н., Путилова И.В. Мультиагентные системы постоянного тока с использованием ВИЭ и водородных топливных элементов // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019. – № 4-6. – С. 65–82.

15. Шульга Р.Н. Энергетические платформы с использованием цифровых модульных подстанций и энергоблоков для Арктики / Р.Н. Шульга, А.Ю. Петров, А.Ю. Хренников // Российская Арктика. – 2020. – № 10. – С. 37–50.

Если в мировой практике благодаря прогрессу преобразовательной техники существует тренд создания сетей постоянного тока, то в нашей стране формируются попытки воссоздать отечественное производство электрооборудования для передач постоянного тока (ППТ) для энергоснабжения не только для удаленных регионов, но и энергодефицитных регионов Центра и Юга. Цель работы состоит в формировании методики расчета параметров ППТ при наличии 2-х и 4-х мостов в полюсе ППТ и выявлении специфики преобразовательных трансформаторов и вентилей с учетом современных технологий.

Основные соотношения и параметры ППТ определяются применительно к типовой биполярной ППТ, схема которой приведена на рис. 1. На рис. 1 приведены следующие обозначения: ФКУ – фильтрокомпенсирующее устройство; Sкз – мощность КЗ примыкающей энергосистемы; Id – номинальный ток ППТ; Rл – сопротивление полюса Вл длиной l; Rт – сопротивление трансформатора; U – напряжение моста; Udпз – напряжение полюса относительно земли соответственно для выпрямителя и инвертора. Число мостов в полюсе зависит от передаваемой мощности ППТ и рассматривается два варианта: Uпзв = ±400 кВ для передаваемой мощности Pd = 1000 МВт с 2-мя мостами в полюсе и Uпзв = ±800 кВ для передаваемой мощности Pd = 6000 МВт с 4-мя мостами в полюсе. Первый вариант близко соответствует параметрам ППТ «Волгоград-Донбасс», второй вариант соответствует ППТ ±750 кВ «Экибастуз-Центр» или ППТ ±800 кВ Xiangjiaba-Shanghai (Китай).

Для расчета первого варианта принимаются следующие параметры ППТ: передаваемая мощность ППТ Pd = 1000 МВт (на стороне выпрямителя); длина Вл l = 1000 км; Uпзв = ±400 кВ; Uсист = 500 кВ (для выпрямителя и инвертора); Sкз выпр = 18 000 МВА; Sкз инв = 22 000 МВА.

Расчет параметров режима сложной энергосистемы с ППТ проводится в два этапа. На первом этапе определяются активные и реактивные мощности выпрямителя и инвертора, что требует расчета параметров режима ППТ (ВПТ). На этом этапе напряжения на шинах передающей и приемной систем принимаются неизменными и близкими к номинальным значениям. На втором этапе расчета выпрямитель и инвертор учитываются в схеме системы как нагрузка (выпрямитель) и как генератор (инвертор), включенные в соответствующих узлах системы.

Для Цитирования:
Шульга Р. Н., Специфика преобразовательных трансформаторов и вентилей передач постоянного тока (ППТ). Электроцех. 2025;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: