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分层接入方式的特高压直流输电逆变侧最大触发延迟角控制
被引量:
43
1
作者
卢东斌
王永平
+1 位作者
王振曦
曹冬明
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2016年第7期1808-1816,共9页
随着中国特高压直流输电技术的广泛应用,多馈入高压直流集中落入受端负荷中心将是未来我国电网发展所面临的重要问题。特高压直流分层接入方式有助于提高多馈入直流系统电压支撑能力,已经列入国家电网规划。传统的逆变侧最大触发延迟角...
随着中国特高压直流输电技术的广泛应用,多馈入高压直流集中落入受端负荷中心将是未来我国电网发展所面临的重要问题。特高压直流分层接入方式有助于提高多馈入直流系统电压支撑能力,已经列入国家电网规划。传统的逆变侧最大触发延迟角控制策略在逆变侧一个交流电网发生故障时会导致另一正常运行交流电网所连接阀组发生换相失败。该文提出一种改进的逆变侧最大触发延迟角控制策略:逆变侧一个交流电网发生故障时,控制另一个正常运行交流电网连接的阀组不以提升直流电压来抑制直流电流为控制目标,而以减小最大触发延迟角不发生换相失败为控制目标,可保证无故障交流电网所连接的阀组正常运行,避免了直流功率振荡。
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关键词
特高压直流输电
分层接入方式
逆变侧
最大触发延迟角控制
定?
角
控制
晶闸管
下载PDF
职称材料
适用于分层接入的特高压直流输电控制策略
被引量:
31
2
作者
王永平
卢东斌
+2 位作者
王振曦
邹强
张庆武
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2016年第21期59-65,共7页
随着中国特高压直流的广泛应用,多馈入直流集中落入受端负荷中心将成为未来中国电网发展所面临的重要问题。特高压直流分层接入方式有助于提高多馈入直流系统电压支撑能力,已经列入国家电网规划。分层接入的特高压直流输电在电路结构上...
随着中国特高压直流的广泛应用,多馈入直流集中落入受端负荷中心将成为未来中国电网发展所面临的重要问题。特高压直流分层接入方式有助于提高多馈入直流系统电压支撑能力,已经列入国家电网规划。分层接入的特高压直流输电在电路结构上发生了变化,在阀组电压平衡控制、阀组退出后直流功率控制、逆变侧最大触发延迟角控制和无功功率控制等方面需要研究适用于分层接入的特高压直流控制策略。在阀组电压平衡控制方面,两个阀组各运行在逆变侧最大触发延迟角控制,通过换流变压器分接头来平衡电压;在阀组退出后直流功率控制方面,研究阀组退出后限制的功率分配策略;在逆变侧最大触发延迟角控制方面,大扰动下采用实际电流计算最大触发延迟角;在无功功率控制方面,连接不同交流电网的换流器分别控制各自的无功功率。
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关键词
特高压直流
分层接入
电压平衡
控制
无功功率
控制
最大触发延迟角控制
下载PDF
职称材料
题名
分层接入方式的特高压直流输电逆变侧最大触发延迟角控制
被引量:
43
1
作者
卢东斌
王永平
王振曦
曹冬明
机构
南京南瑞继保电气有限公司
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2016年第7期1808-1816,共9页
基金
国家电网公司总部科技项目(±800 kV特高压直流容量提升到10 000 MW接入500/1 000 kV交流电网关键技术研究)
文摘
随着中国特高压直流输电技术的广泛应用,多馈入高压直流集中落入受端负荷中心将是未来我国电网发展所面临的重要问题。特高压直流分层接入方式有助于提高多馈入直流系统电压支撑能力,已经列入国家电网规划。传统的逆变侧最大触发延迟角控制策略在逆变侧一个交流电网发生故障时会导致另一正常运行交流电网所连接阀组发生换相失败。该文提出一种改进的逆变侧最大触发延迟角控制策略:逆变侧一个交流电网发生故障时,控制另一个正常运行交流电网连接的阀组不以提升直流电压来抑制直流电流为控制目标,而以减小最大触发延迟角不发生换相失败为控制目标,可保证无故障交流电网所连接的阀组正常运行,避免了直流功率振荡。
关键词
特高压直流输电
分层接入方式
逆变侧
最大触发延迟角控制
定?
角
控制
晶闸管
Keywords
ultra high-voltage direct current(UHVDC)transmission
hierarchical connection mode
inverter maximum alpha control
constantγcontrol
thyristor
分类号
TM72 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
适用于分层接入的特高压直流输电控制策略
被引量:
31
2
作者
王永平
卢东斌
王振曦
邹强
张庆武
机构
南瑞集团公司(国网电力科学研究院)
南京南瑞继保电气有限公司
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2016年第21期59-65,共7页
文摘
随着中国特高压直流的广泛应用,多馈入直流集中落入受端负荷中心将成为未来中国电网发展所面临的重要问题。特高压直流分层接入方式有助于提高多馈入直流系统电压支撑能力,已经列入国家电网规划。分层接入的特高压直流输电在电路结构上发生了变化,在阀组电压平衡控制、阀组退出后直流功率控制、逆变侧最大触发延迟角控制和无功功率控制等方面需要研究适用于分层接入的特高压直流控制策略。在阀组电压平衡控制方面,两个阀组各运行在逆变侧最大触发延迟角控制,通过换流变压器分接头来平衡电压;在阀组退出后直流功率控制方面,研究阀组退出后限制的功率分配策略;在逆变侧最大触发延迟角控制方面,大扰动下采用实际电流计算最大触发延迟角;在无功功率控制方面,连接不同交流电网的换流器分别控制各自的无功功率。
关键词
特高压直流
分层接入
电压平衡
控制
无功功率
控制
最大触发延迟角控制
Keywords
ultra-high voltage direct current(UHVDC)
hierarchical connection
voltage balance control
reactive power control
alphamax inverter control
分类号
TM721.1 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分层接入方式的特高压直流输电逆变侧最大触发延迟角控制
卢东斌
王永平
王振曦
曹冬明
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2016
43
下载PDF
职称材料
2
适用于分层接入的特高压直流输电控制策略
王永平
卢东斌
王振曦
邹强
张庆武
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2016
31
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职称材料
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