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高压直流输电稳态模型分析案例高压直流输电稳态模型分析案例 1 1 1 2 2 31.4小结 5主要方式。在1893年芝加哥世博会上,爱迪生和通用电气公司极力主张采用直就凸显出来,而直流电由于技术原因导致了在不小的局限。随着1954年瑞典建成了第一条用于海底传输的直流输电线路,交直流混合系统开始得到了应用,但是直到20世纪70年代出现大功率晶闸管,直1.2高压直流输电优缺点(1)经济性输送相同功率时,交流需要3根线,而直流只需要2根。同时直流输电所用(2)能耗性(3)同步性(4)灵活性(1)直流换流器造价较高,虽然相同长度下直流线路造价比较低,但是换(2)由于直流换流器需要消耗大量的无功,约占输送直流功率的50%~60%。(3)换流器在交直流两侧都会产生一定的谐波,使得发电机发热,对通信(4)由于直流没有过零点,导致灭弧困难,要发展多端直流系统,需要研1.3.1直流输电系统换流器模型混联系统的模型如图2-1所示。图中用一个理想变压器等效换流变压器,k.为换流变压器的变比,Ps+jQ为交流/,/,IaPaue+jducPs+jQ对于如图2-1所示的交直流系统,其换流器模型方程为:当换流器是整流器时,该控制角为触发角α,当换流器是逆变器时,该控制角为熄弧角γ,k,为换相系数,一般取0.995。1.3.2标幺制下换流器模型式中,VB和IB分别为交流电压和电流。(1)定电流控制(CC)(2)定功率控制(CP)(3)定电压控制(CV)该控制原理上与定电流控制相似,只是比较的参数不同。定电压控制可以在系统出现高电压的情况下通过调节控制角来调节电压,保证系统的安全。(4)定控制角控制(CEA)对于不同类型的换流器,定控制角分为对整流器定触发角和对逆变器定熄弧角,定熄弧角如果控制不当使得换相时熄弧角过小,会导致换相失败,但是过大的熄弧角会增加无功功率,因此也不能过大,一般取15°~20°。(5)定变比控制该控制一般与其他四种控制方式配合,确保控制角在规定的范围内。通过对整流侧和逆变侧分别选择控制方式得到交直流的控制方程。1.4小结本章首先分析了高压直流输电的发展以及高压直流输电的

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