【摘 要】
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冬季线路覆冰将增加倒杆(塔)断线、绝缘子闪络等事的概率,极大地影响了电力系统的安全稳定运行,是急需解决的问题之一。目前,国内外主流除冰措施包括机械除冰,自然除冰,电动除冰和脉冲除冰等几种方式。但是每种方式都有各自的局限性,很难在融冰的经济性和可靠性之间达到一个满意的平衡点。为此本文介绍了一种基于高频高压融冰的关键技术,可满足对负荷不间断供电的情况下实现经济、节能、可靠的融冰。本文首先介绍了几种常见
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冬季线路覆冰将增加倒杆(塔)断线、绝缘子闪络等事的概率,极大地影响了电力系统的安全稳定运行,是急需解决的问题之一。目前,国内外主流除冰措施包括机械除冰,自然除冰,电动除冰和脉冲除冰等几种方式。但是每种方式都有各自的局限性,很难在融冰的经济性和可靠性之间达到一个满意的平衡点。为此本文介绍了一种基于高频高压融冰的关键技术,可满足对负荷不间断供电的情况下实现经济、节能、可靠的融冰。本文首先介绍了几种常见的覆冰情况,并分析了每种覆冰的特性以及形成条件。针对现有除冰措施的各种优缺点,本文介绍的高频高压除冰技术具有效率高、电流小、可靠性好、可满足不停电除冰等优点。其主要原理为:在需要融冰的线路中施加高频电流,使线路沿线产生的最小热量处不覆冰,且使得沿线产热尽量均匀。当频率升高时,沿线的集肤效应显著增强,在单位电阻中将产生更多的热量,此时的融冰电流将大大减小。频率的升高还将使得冰层的介质损耗增加。在采用高频附加电源融冰技术时,热量直接在冰层中产生,相比于传统的热传递过程,大大提高了能量利用率。本文基于均匀传输线理论,建立了覆冰输电线路的等效电路和等效分布参数电路模型。在集肤效应和介质损耗的最大值尽可能相等的情况下,给出了输电线路附加电源融冰时的最佳频率和电压确定方式,并求出了常见介质损耗角下的电压和频率最优组合。最后以110KV电压等级的线路为例,通过MATLAB/Simulink仿真软件分析了电压、频率对线路沿线热功率、热功率均匀度、功率因数等的影响。研究结果表明,附加融冰电源的频率、电压对其融冰效果起到了决定性的作用;采用所提出的最佳频率、电压确定方法,能够实现覆冰导线可靠、高效的融冰效果。最后本文对高频高压融冰电源进行了设计,该电源的拓扑结构利用AC-DC-AC电流型变流器通过级联的形式组成。利用载波相移技术降低电力电子器件的开关频率,减小功率损耗。通过在融冰回路中串联可调电容,以满足线路的无功需求,降低高频电源的容量。研究结果对线路高频融冰技术的推广和运用具有重要作用。
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