集电线路
集电线路的相关文献在2008年到2022年内共计376篇,主要集中在电工技术、能源与动力工程、工业经济
等领域,其中期刊论文192篇、会议论文20篇、专利文献193900篇;相关期刊118种,包括城市建设理论研究(电子版)、科技资讯、发电技术等;
相关会议17种,包括第八届中国(上海)国际风能展览会暨研讨会、全国风力发电技术协作网第八届年会暨第二届理事会第三次会议、2013第十四届全国保护和控制学术研讨会等;集电线路的相关文献由983位作者贡献,包括叶林、向念文、倪嘉伟等。
集电线路—发文量
专利文献>
论文:193900篇
占比:99.89%
总计:194112篇
集电线路
-研究学者
- 叶林
- 向念文
- 倪嘉伟
- 叶寿洪
- 吴伯双
- 孟鹏飞
- 张伟
- 张彦昌
- 曹治
- 潘宇峰
- 王宾
- 苑乾坤
- 邓越
- 雷佳华
- 鲍捷
- 束洪春
- 石巍
- 胡江
- 董俊
- 刘宏博
- 张强
- 朱永利
- 王启江
- 薛宇
- 郭鹏
- 陈志才
- 安娜
- 曾浩炜
- 林浩
- 牛清华
- 王忠
- 王鸿田
- 董新洲
- 薄志谦
- 赵忠立
- 赵裕童
- 高钰莹
- 侯炜
- 冯标
- 刘吉辰
- 刘雪纯
- 吕逸旻
- 吴睿
- 屠劲林
- 张延鹏
- 张时
- 张晓朝
- 李勇
- 李国庆
- 李楠
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朱永利;
彭华;
胡智强
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摘要:
针对风电场内多风机电源接入导致单相接地短路后定位精度差、效率低的难题,提出一种基于变量预测模型的类型判别(VPMCD)的集电线路智能区段定位新方法。首先,采集各测量装置的零序电流信息,考虑直接输入其波形序列存在过高的冗余和上传、运行成本,使用FFT提取零序电流的基频分量特征来构成定位样本库;然后,通过VPMCD方法建立各故障区段的变量预测模型,用于对测试故障样本进行分析;最后,应用上述的模型计算测试故障特征集合的误差平方和,并以其值最小为判定依据,自动、准确地定位故障区段。PSCAD/EMTDC实验仿真结果证明,新方法对多端电源系统有着良好的适应能力,且相较于支持向量机方法,无需优化调参,可实现复杂风电场网络的高精度、快速故障定位。
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邵明德
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摘要:
在恶劣的大风和冰冻灾害等不利气象条件下,风电场集电线路荷载严重超过设计负荷,多重原因导致集电线路杆塔倒塌。论文分析了风电场集电线路杆塔倒塌的原因,并从工程设计、现场施工、现场管理控制等方面提出相应的处理和解决措施,确保后续工程的安全运行。
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张俊翔;
郭向姝
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摘要:
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的逐步实施,新能源发电成为电力行业近期的热门话题。新能源发电经过近几年快速的发展,规模逐渐壮大,在电力行业中的比重稳步升高,各发电厂、发电站的运维系统日趋成熟,同时运维过程中的共性问题也逐渐凸显了出来。新能源风、光发电厂的升压站,其主变低压侧多为小接地系统,采用小电阻接地运行方式,主变低后备与集电线路也配置相应的零序过流保护。近期,新能源电站频发因零序保护不正确动作导致的保护越级、误动事故。针对这一现象,本文结合近期案例,深入分析集电线路零序过流保护不正确动作的各方面原因,并依据相关规程,有针对性地制定包括前端预防、运行维护在内的多维度治理策略。
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王辉;
付凌云;
孙世民
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摘要:
海上风电场海缆路径布置形式多样,不同路径形式对海缆综合成本影响较大。文中根据海上风电场电气组网特征,研究海缆布局优化设计方法,建立海缆建设成本和海缆运行损耗成本的优化模型,采用退火算法优化集电海缆拓扑结构,并考虑输电海缆路由结构,以海缆综合成本最低为目标,在全风电场范围内利用MATLAB插值拟合函数构建海缆综合成本与升压站位置的非线性函数关系,据此计算综合成本最小的目标升压站位置,从而确定海缆优化布置方案。通过案例计算,得到了良好的海缆优化布局方案,海缆综合成本有较大降低。结果表明:文中提出的优化设计方法有效,可为海上风电场海缆布局规划提供指导。
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蔡德胜;
王峰;
於涛;
居正山;
刘家严
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摘要:
新能源高比例接入电网难免引起电网局部电压波动,鉴于此,提出了光伏发电站动态无功电压测试方法,将光伏发电站内多集电线路发电单元分为两组,第一组作为光伏发电站母线电压暂态激励源,第二组作为电站恒电压控制源,通过控制第一组无功出力产生瞬时电压跌落或抬升,第二组所在的控制系统感知到母线电压波动后产生相反的无功出力,进而测试光伏发电站第二组集电线路发电单元的动态无功电压响应性能,再通过颠倒两组的运行角色来测试第一组集电线路发电单元的动态无功电压响应性能。该方法可以降低光伏发电站动态无功电压测试难度,提高新能源并网测试的效率。
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余德启
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摘要:
风能作为一种清洁能源,在国家“碳达峰、碳中和”战略中发挥着越来越重要的作用。近年来,大基地风电项目再次迎来规划、建设高潮,风电发展新局面已开启,风电进入全面平价时代。典型的风电场组成包括变电升压站、风电机组和集电线路等。集电线路的成本占风电场总成本的9%以上,且随着风电机组和安装成本的逐步降低,集电线路电缆成本占比将不断提高。考虑到风电场的投资规模,集电线路布局的任何微小变化都可能带来显著的成本降低。因此,合理优化集电线路布局是降低风电场投资和全生命周期度电成本、提高风电场经济效益的重要环节。
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邵文妍;
丁秀香
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摘要:
风电场集电线路方案的选择具有多层次、多因素的特点,综合考虑造价成本、风电场环境、运维可靠性等方面的影响,采用改进的模糊层次分析法建立了风电场集电线路层次结构模型,通过建立模糊一致矩阵确定各影响因素的权重,帮助决策者选择最优集电线路方案。
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刘昌衡
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摘要:
0引言随着“碳达峰”与“碳中和”的战略地位上升,我国陆上风电市场复苏,尤其是兼备功能性和经济性的大基地风电项目再次迎来建设高潮。大规模风电场单机装机容量大、场址范围大、集电线路建设规模大,其总体建设费用增加很多。集电线路路径规划和设计涉及到多方面因素,是一项综合、复杂的工作。文中通过风电机组分组优化,提出集电线路路径布置原则以及路径规划主要步骤来优化集电线路,降低集电线路整体投资。
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杨少晨
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摘要:
随着特高压技术的发展,风电场弃风限电的现象将逐渐消失,随之而来的是对新能源的进一步开发,此时重中之重就是如何能够确保风电场稳定持续地运行。作为场内电力沟通的桥梁,集电线路的施工质量就显得尤为重要,文章以集电线路的施工质量为切入点,进一步阐述工程质量与进度的控制,以此保障后续稳定的电力输送。
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李姚伟
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摘要:
风电场所在区域普遍风资源良好,汇集场内风机所发电力的35 kV集电线路在风场中起到至关重要的作用。集电线路发生故障开关跳闸,将对风场造成较大的发电量和经济损失。某风场在大风季节发生35 kV集电线路开关跳闸,公司组织技术人员分析原因,找出故障点并采取整改措施,从而提高35 kV集电线路的可靠性,确保风场安全稳定运行,发挥较好的经济效益。
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杜金龙
- 《2016年(第二届)风电场信息化智能化专题交流研讨会》
| 2016年
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摘要:
风能的开发和利用已越来越受到人们的重视,可随着越来越多的风电并入电网,风机的不稳定性对电网的安全产生了重大的影响,做好继电保护工作确保风电安全稳定运行提上了日程,而风电集电线路保护的配置及整定计算则是继电保护工作的一个重要环节.
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郭继红
- 《第八届中国(上海)国际风能展览会暨研讨会》
| 2014年
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摘要:
此风电场高压侧(110kV)接线为线路-变压器组接线,35kV 母线侧共接入4回集电线路,其中一期工程为2回为架空线路,二期工程为2回以电缆为主的线路.一期风电场为限制电容电流,配置了消弧消谐装置,二期投运后,线路电容电流过大,因此取消了消弧消谐装置(国内厂家生产的消弧消谐装置,没有质量保证,该类产品已被国家电力部门取缔使用),配置了低电阻接地方式.由于一期工程为全架空线路,二期工程以电缆为主线路,因此集电线路零序保护定值的确定一度成为技术难点.本文通过图表对研究对象的整定电流进行数据分析,详细说明每回集电线路零序整定值的选择原理,并计算出最终整定值,为风电场可靠运行提供了保障.本文对采用低电阻方式的风电场设计具有一定的参考意义.
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王宾;
耿建昭;
董新洲;
童俊;
李昕;
刘俊
- 《2013第十四届全国保护和控制学术研讨会》
| 2013年
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摘要:
为解决中性点非有效接地风电场单相接地故障选线不灵敏,易引发风机大规模脱网的问题,国内风电场升压站低压侧中性点已逐步采用经小电阻接地的方式,但中性点经小电阻接地系统存在高阻接地故障时接地保护正动率较低的问题,本文针对该问题展开研究:介绍了风电场的结构、大规模风机脱网的原因,提出风电场集电线路高阻接地故障问题,分析了故障特性,提出并验证了故障检测算法.对大规模风电场的安全稳定运行、保证人身设备安全有重要意义.
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邢伟;
董红星
- 《2016年(第二届)风电场信息化智能化专题交流研讨会》
| 2016年
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摘要:
由于电力架空线路在风力发电场集电系统中广泛应用,在生产运行过程中风机集电线路发生单相接地故障时,较大的电容电流将在故障点行成不能自行熄灭的电弧,并会产生电弧过电压、谐振过电压等,使设备绝缘受到损害,造成事故进一步扩大,显著降低电力系统运行的可靠性.因此,风电场主变的中性点接地方式的选择,将直接影响风电场集电线路接地系统的安全.
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陈阵
- 《全国风力发电技术协作网第八届年会暨第二届理事会第三次会议》
| 2014年
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摘要:
风电场集电线路一般采用系统为35KV中性点不接地系统。针对酒泉千万千瓦级风电场的风电场35KV不接地系统中,由于风机分布稀疏且占地面积大,系统采用长距离架空线路及电缆传输,系统对地电容电流大等特点,极易引起线路电缆侧由单相接地转变为相间短路造成事故扩大.为减少因未有效切断故障线路而造成电网波动,危及电网系统的安全稳定运行,特对目前风电35KV不接地系统中加装的小电流接地选线装置进行简要介绍.具体过程为装置检测到某段母线的零序电压大于该段母线设置的故障启动电压时,随即检测该段母线上所带出线的零序电流大小,并从中选择3个最大电流,与其他相对较小的电流作比较,看有无相应的大小关系,接着比较其相位,将初步确定的出线再与母线比较相位,看是否满足不接地系统的相位关系。即零序电压超前零序电流90°时,选出线;反之,则选母线。