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文档简介

1、关于高压直流电源控制系统的研究(1)论文论文摘要:高压直流输电(HVDC)作为一种新兴的输电技术,目前已经得到了广泛的重视和应用。随着“西电东送和“全国联网战略规划的施行,我国将出现越来越多的直流输电工程。主要介绍高压直流输电的特点,并且着重针对高压直流电源控制系统的运行特点进展研究。 论文关键词:高压输电 直流输电 控制系统一、引言 利用高压直流系统固有的快速、大范围可控制的输送电能的特点,可以借助交直流系统结合调节的手段来进步与直流系统相连接的交流系统的运行稳定性。为了实现这一目的,必须在直流输电系统主控制器上附加特殊的稳定控制器。文章基于此在介绍了高压直流输电的特点的根底上对高压直流电源

2、控制系统的运行特点进展了研究。二、高压直流输电的特点1、功率传输特性。随着输送容量不断增长,稳定问题越来越成为交流输电的制约因素。为了满足稳定的要求,常需要采用串补、静补、调相机、开关站等措施,有时甚至不得不进步输电电压。但是这将增加很多电器设备,代价昂贵。直流输电没有相位和功角的问题,当然也就不存在稳定问题,只要电压降、网损等技术指标符合要求,就可以到达传输的目的,无须考虑稳定的问题,这是直流输电的重要特点,也是它的一大优势。2、对线路故障的自防护才能好。交流线路单相接地后,其消除过程一般约0.4-0.8s,加上重合闸时间,约0.61s恢复。直流线路单极接地,整流、逆变两侧晶闸管阀立即闭锁,

3、电压降到零,迫使直流电流降到零,故障电弧熄灭不存在电流无法过零的困难,直流线路单极故障的恢复时间一般在0.2-0.35s内。假设线路上发生的故障重合(对直流输电系统为再启动)过程中重燃,交流线路就三相跳闸了。直流输电系统那么可以用延长留待去游离时间及降压方式来进展第二、第三次再启动,创造线路消除故障、恢复正常运行的条件。对于单片绝缘子损坏,交流系统必然三相切除,直流系统那么可降压运行,而且大多能获得成功。3、潮流和功率控制可实现自动化。交流输电的潮流取决于网络参数、发电机与负荷的运行方式,控制难度较大,需由值班人员调度。直流输电系统的功率传输可全部自动控制。4、对短路容量无影响。两个电网以交流

4、互联时,将增加两侧系统的短路容量,有时会造成部分原有断路器不能满足遮断容量要求而需要更换。假设两电网以直流系统互联(背靠背方式),无论哪里发生故障,在直流线路上增加的电流都是不大的,因此不会影响交流系统的断路容量。5、调度管理简便。由于通过直流系统互联的两端交流系统可以有不同的频率,输送功率也可保持恒定(恒功率、恒电流等)。对于送端而言,整流站相当于交流系统的一个负荷。对于受端而言,逆变站那么相当于交流系统的一个电源。两个电网互相之间的干扰和影响小,运行管理简单方便,对我国当前开展的跨大区互联、合同售电、合资办电等形成的结合电力系统非常适用。三、高压直流输电控制系统的特点 高压直流输电系统的快速潮流控制才能以及其高度可控性在世界上的很多工程中得到了充分应用。它的有效运用决定于适当利用它的可控性以保证电力系统的所需性能。以提供高效而稳定的运行、最大限度地进步功率控制的灵敏性而不危及设备的平安为目的。以下将主要阐述高压直流输电控制系统的特点。(一)控制系统根本构造。直流输电控制系统通常被分为三个层次,第一层为主控制级,也称为双层控制级。通常包含3个模块,分别是承受调度中心发来的输送功率指令的模块、功率调制和快速功率变化控制的模块和计算直流电流指令值的模块,即期望的直流电流值,电流控制的期望值从这个模块被传送到第二层次的控

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