柔性输电技术介绍
柔性直流输电技术的应用探究

柔性直流输电技术的应用探究柔性直流输电技术(Flexible DC Transmission, FDCT)是一种新型的输电技术,它采用直流电压进行能量传输,可以有效地解决传统交流输电技术的诸多问题,具有输电损耗小、占地面积小、环境污染小等优点。
随着科技的不断进步,柔性直流输电技术已经开始在实际工程中得到广泛应用。
本文将就柔性直流输电技术的应用进行探究,分析其在电力系统中的优势和发展前景。
一、柔性直流输电技术的原理与特点1. 原理柔性直流输电技术是一种通过控制直流电压和电流来实现能量输送和分配的技术。
其核心是采用高性能的功率电子设备对直流电压进行控制,以实现灵活的功率调节、电压调节和频率调节。
通过控制系统可以实现功率的快速响应和精确调节,使得柔性直流输电系统能够适应复杂多变的电网工况。
2. 特点(1)输电损耗小:相比于传统的交流输电技术,柔性直流输电技术在能量传输过程中损耗更小,能够有效节约能源。
(2)占地面积小:柔性直流输电技术所需的设备相对较小,可以在有限的空间内实现高效的能量传输。
(3)环境污染小:柔性直流输电技术的设备采用先进的电力电子元件,不会产生有害的电磁辐射和废气排放,对环境友好。
二、柔性直流输电技术在电力系统中的应用1. 长距离电力输送柔性直流输电技术在长距离的电力输送中具有明显的优势。
传统的交流输电技术在长距离输电过程中会出现较大的输电损耗,而柔性直流输电技术可以通过控制系统实现功率的精确调节,大大减小了输电损耗,提高了输电效率。
2. 大容量电力输送由于柔性直流输电技术具有较高的电压和电流调节能力,能够实现大容量的电力输送。
在大规模工业园区、城市用电中心等场景下,柔性直流输电技术可以有效地满足电力需求,支持电网的高容量输电。
3. 电力系统稳定性改善柔性直流输电技术在电力系统中的应用可以提高系统的稳定性。
通过柔性直流输电技术可以实现快速的电压调节和频率调节,对电网负载波动具有较强的适应能力,有助于降低电网的故障率和提高电网的可靠性。
柔性直流输电技术简述

柔性直流输电技术介绍摘要:柔性直流输电技术是一种以电压源变流器、可关断器件和脉宽调制技术为基础的新型直流输电技术。
与传统基于晶闸管的电流源型直流输电技术相比,柔性直流输电技术具有可控性高、设计施工方便环保、占地小及换流站间无需通信等优点,在可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、城市电网供电等方面具有明显的优势。
比较了几种新型的高压大容量电压源变流器的特点;分析了大规模多节点模块化多电平系统实时动态仿真技术的现状和难点;指出了柔性直流输电技术在多端直流输电领域应用的特点和难点。
介绍了欧洲、美国以及我国在柔性直流输电技术领域的应用规划。
分析表明发达国家对于柔性直流输电在可再生能源利用和智能电网发展中所起作用的极为重视,多条柔性直流输电线路在建或规划建设。
关键词:柔性直流,模块化多电平,变流器,风电场并网1 引言柔性直流输电技术(Voltage Sourced Converter, VSC)是一种以电压源变流器、可关断器件(如门极可关断晶闸管(GTO)、绝缘栅双极晶体管(IGBT))和脉宽调制(PWM)技术为基础的新型直流输电技术。
国外学术界将此项输电技术称为 VSC-HVDC,国内学术界将此项输电技术称为柔性直流输电,制造厂商 ABB 公司与西门子公司分别将该项输电技术命名为 HVDC Light 和 HVDC Plus。
与传统基于晶闸管的电流源型直流输电技术相比,柔性直流输电技术具有可控性高、设计施工方便环保、占地小及换流站间无需通信等优点,在可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、城市电网供电等方面具有明显的优势。
随着大功率全控型电力电子器件的迅速发展,柔性直流输电技术在高压直流输电领域受到越来越广泛的关注及应用。
传统的低电平 VSC 具有开关频率高、输出电压谐波大、电压等级低、需要无源滤波器等缺点,而且存在串联器件的动态均压问题;多电平变流器提供了一种新的 VSC 实现方案。
它通过电平叠加输出高电压,逼近理想正弦波,输出电压谐波含量少,无需滤波设备。
柔性输电技术

浅谈柔性输电技术1 柔性输电技术研究背景电力电子技术在输电和配电系统的应用,将成为本世纪末和下世纪初的重点研究开发领域。
该技术在输电领域的应用除高压直流输电和动态静止无功被偿之外,灵活交流输电系统取得令人瞩目的成果。
灵活交流输电系统的英文名称为“Flexible AC Transmission System”,在我国也被称为“柔性输电”,缩写为“FACTS”,是世界上80年代后期发展起来的一项新的输电技术。
其特点是利用电力电子技术和计算机技术对电力系统的参数进行综合连续调节控制,使电力传输更加灵活安全,大大提高电网的输电能力。
柔性输电的发展以电力电子技术,特别是以高电压大电流半导体器件的发展为基础。
也就是说所谓柔性输电是将电力系统由机械控制转变到电子控制,是电力系统的一场新技术革命。
柔性输电比原来的输电技术提高了电力系统的输电能力和经济性,这是因为受稳定条件的限制,原来的电网输送功率仅为其热极限功率的50%左右。
应用电力电子技术的柔性送电,可以大大提高输电系统的稳定性,输送的功率可以接近网络的热极限功率,使现有电网的输电能力增加20%~40%。
在不增加输变电设备的条件下提高输电能力,就大大地提高了输电系统的经济性。
柔性输电技术所需要的电力电子器件有:可控串联补偿器(又叫晶闸管串联补偿器,主要作用是按系统需要改变网络阻抗,从而控制潮流)。
动态静止无功补偿器和静止无功发生器(用来连续控制无功被偿器和静止无功发生器(用来连续控制无功补偿器以控制网络的电压频繁升降波动)。
晶闸管控制的制动电阻(又叫晶闸管动态制动装置,主要作用是根据发电机转速要求,及时投入合适的阻值,使发电机保持在同步转速安全运行,保护发电机不受损伤)。
可控避雷器(采用电力电子交流开关与无间隙氧化锌避雷器共同组成可控避雷器,由于可精确设定动作电压且可方便地改变设定动作值,可广泛使用于各种动态过电压限制器)、综合潮流控制器(可同时具有串、并联补偿和移相等几种功能)、可控相位调节器(又称晶闸管控制相位调节器,也叫移相器,由于电力电子开关容量比机械开关大,可以不受转换功率的限制,在调节性能和容量上可充分满足系统的要求),此外还有可控并联电抗器、短路电流限制器和同步振荡阻尼器等。
柔性输电技术简介

柔性输电之直流输电内容简介轻型直流输电技术是20世纪90年代开始发展的一种新型直流输电技术,核心是采用以全控型器件(如GTO和IGBT等)组成的电压源换流器(VSC)进行换流。
这种换流器功能强、体积小,可减少换流站的设备、简化换流站的结构,故称之为轻型直流输电,其系统原理如图2-1所示。
图2.1 柔性直流输电系统原理示意图其中两个电压源换流器VSC1和VSC2分别用作整流器和逆变器,主要部件包括全控换流桥、直流侧电容器;全控换流桥的每个桥臂均由多个绝缘栅双极晶体管IGBT或门极可关断晶体管GTO等可关断器件组成,可以满足一定技术条件下的容量需求;直流侧电容为换流器提供电压支撑,直流电压的稳定是整个换流器可靠工作的保证;交流侧换流变压器和换流电抗器起到VSC与交流系统间能量交换纽带和滤波作用;交流侧滤波器的作用是滤除交流侧谐波。
由于柔性直流输电一般采用地下或海底电缆,对周围环境产生的影响很小。
1引言随着科学技术的发展,到目前为止,电力传输经历了直流、交流和交直流混合输电三个阶段。
早期的输电工程是从直流输电系统开始的,但是由于不能直接给直流电升压,使得输电距离受到较大的限制,不能满足输送容量增长和输电距离增加的要求。
19世纪80年代末发明了三相交流发电机和变压器,交流输电就普遍地代替了直流输电,并得到迅速发展,逐渐形成现代交流电网的雏形。
大功率换流器的研究成功,为高压直流输电突破了技术上的障碍,因此直流输电重新受到人们的重视。
直流输电相比交流输电在某些方面具有一定优势,自从20世纪50年代联接哥特兰岛与瑞典大陆之间的世界第一条高压直流输电(HVDC)线路建成以来,HVDC在很多工程实践中得到了广泛的应用,如远距离大功率输电、海底电缆输电、两个交流系统之间的非同步联络等等。
目前,国内已有多个大区之间通过直流输电系统实现非同步联网:未来几年,南方电网将建成世界上最大的多馈入直流系统;东北电网也有多条直流输电线路正在建设或纳入规划。
柔性交流输电技术

目录一、柔性交流输电技术简介------------------------------------------------------------------11、背景-----------------------------------------------------------------------------------------12、主要内容-----------------------------------------------------------------------------------13、设备分类-----------------------------------------------------------------------------------14、主要功能及特点--------------------------------------------------------------------------25、工程应用-----------------------------------------------------------------------------------2二、FACTS技术发展及其应用1、技术分类---------------------------------------------------------------------------------32、FACTS技术的作用及适用范围---------------------------------------------------43、FACTS技术的应用情况-------------------------------------------------------------5三、总结----------------------------------------------------------------------------------------6简介柔性交流输电技术(Flexible Alternating Current Transmission Systems,简称FACTS)又称为灵活交流输电技术,由美国电力专家N.G. Hingorani于1986年提出,并定义为“除了直流输电之外所有将电力电子技术用于输电的实际应用技术”。
(完整版)柔性直流输电技术

柔性直流输电与常规直流比较
高压直流输电(LCC-HVDC)
柔性直流输电(VSC-HVDC)
晶闸管
相位角控制
晶闸管通过脉冲信号控 制开通,但不能控制关断 ,电网换相。当承受电压 反向时,自动关断。
开关频率50/60 Hz
IGBT或其他可关断功 率器件
脉宽调节控制
可关断器件,可以通 过控制信号关断,完全 可控,自换相。
DC
技术内容
关注点
14
功率器件的开通和关断过程
门极控制电压 导通电流
• 导通和关断由门极信号控制 • 导通和关断过程快速,但非
理想 • 导通和关断存在尖峰电流和
电压
集电极和发射 极电压
实际关断和导通波形
15
功率器件的发展
半控器件
• 开通可控 • 关断不可控
全控器件
• 开通可控 • 关断可控
IGBT/IEGT
GTO和IGCT
GTO
IGCT
集成门极
缓冲层 透明阳极 逆导技术
• 最早的全控器件 • 开关频率低,已很少使用
• 上海50MVAr STATCOM
采用IGCT
19
• 目前只有ABB公司供应
IGBT IGBT和PP IGBT(IEGTP)P IGBT(IEGT)
电子注入增强 低导通电压降 宽安全工作区
• 模块塑封 • 应用最广的全控器件 • 三菱、英飞凌、日立、
ABB等多个供应商
• 压接式封装,双面散热
• 失效后处于短路状态
• 主要供应商有东芝、ABB和
Westcode
20
模块式封装(PMI) 功率器件封装模式
技术成熟 安装工艺简单 器件制造商多 损坏时可能发生爆炸 串联不易实现 器件容量相对较小
2024年柔性直流输电市场发展现状

2024年柔性直流输电市场发展现状引言柔性直流输电(Flexible Direct Current Transmission,简称FDCT)作为一种新型的输电技术,具有多种优势,如高效、低损耗和灵活性等。
随着电力需求的不断增长和可再生能源的迅速发展,柔性直流输电市场正逐渐展现出巨大的潜力。
本文将对柔性直流输电市场的发展现状进行分析和探讨。
主要内容1. 柔性直流输电技术简介柔性直流输电技术是一种将输电线路由传统的交流形式转变为直流形式的技术。
该技术利用高压直流输电(High Voltage Direct Current,简称HVDC)系统,通过转换站将交流电转换为直流电进行输送。
相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电可以实现更高效率和更远距离的电能传输。
2. 柔性直流输电市场发展趋势柔性直流输电市场正逐渐蓬勃发展,并且呈现出以下几个主要的发展趋势:•可再生能源促进发展:随着可再生能源的快速发展,如风能和太阳能等,柔性直流输电正成为将这些能源从产地输送到用电地点的理想选择。
柔性直流输电系统可以实现大规模清洁能源的长距离传输。
•输电效率提高:与高压交流输电相比,柔性直流输电系统的输电效率更高。
因为直流电在输送过程中的能量损失较小,可以大幅度降低电力传输过程中的能量损耗,提高输电效率。
•电网稳定性提升:柔性直流输电系统具备快速响应和调节电网负荷等特点,可以提高电网的稳定性。
在能源供需波动较大的情况下,柔性直流输电系统可以有效地平衡能源供给和需求,提高电网的可靠性和稳定性。
3. 柔性直流输电市场的挑战柔性直流输电市场的发展也面临着一些挑战,主要包括以下几个方面:•技术难题:柔性直流输电技术相对较新,还存在一些技术难题,如电能转换效率、电气设备可靠性和环境适应能力等问题,需要进一步解决和改进。
•经济可行性:虽然柔性直流输电具有诸多优势,但是其建设和运营的成本相对较高,需要对投资回报作出准确评估,以确保项目的经济可行性。
电力系统柔性输配电技术

在系统组成中,有效保证了各部分的功能,工作时,综 合考虑主电路拓扑结构及开关器件的情况,主要利用了 正弦脉宽调制技术,实现了稳定的供电运行能力,技术 能够保证科学合理的调制,对各项参考波与三角载波做 快速的数据对比,操作时,可以根据数据显示情况,做 出不同的理解分析。
1
Part
柔性直流输入
应用优势:
1
Part
柔性直流输入
目前存在的弊端:
单位输送容量成本高
目前存在的弊端
柔性直流输电技术是多种技术的结合,需要各项技 术稳定性更强,才能发挥技术优势,保证稳定的电 力性传直输流故,工障传程承统的受 力柔损与性耗可直一靠流般性工为低程1%换以流内站,损看耗似3较%小左的右损,耗柔, 供况但有电看是效过,容控程仍量制中然提。,没高往有后往适,存用其在于损一大耗定电就的流会故开成障断倍率直增,流长从断,当路很前器难的,得应满到用足情不 了现实的需要,同时,柔性直流输电技术很难通过IGBT 技术做好故障电流阻止操作,影响到了传输的稳定性。
4
Part
目前的技术发展
2020年7月31日,由南方电网公司投资建设的国家西电东送重点工程——乌东德 电站送电广东广西特高压多端直流示范工程(简称昆柳龙直流工程)提前实现阶段 性投产。
这是世界上第一条±800千伏特高压多端柔性直流输电“高速路”,横跨云南、 贵“昆州柳、龙广”西项、目广是东世四界省首区个,特全高长压1多45端2公柔里性。直它流把输世电界工第程七。大水电站——乌东德电 站在丰输沛电的技水术电领源域源的不前断沿送探抵索粤上港,澳中大国湾已区经电立力于负世荷界中之心巅,。为经济快速复苏的大湾 区注入强劲的绿色动能。
3
Part
柔性配电技术
DFACTS 技术在智能配电网中的另一个应用领域是解决分布式电源( DER) 并网问 题。
柔性直流输电技术

柔性直流输电一、柔性直流输电技术1. 柔性直流输电系统换流站的主要设备。
柔性直流输电系统换流站的主要设备一般包括:电压源换流器、相电抗器、联结变压器、交流滤波器和控制保护以及辅助系统(水冷系统、站用系统)等。
2. 柔性直流输电技术的优点。
柔性直流输电是在常规直流输电的基础上发展起来的,因此传统的直流输电技术具有的优点,柔性输电大都具有。
此外,柔性输电还具有一些自身的优点。
1)潮流反转方便快捷,现有交流系统的输电能力强,交流电网的功角稳定性高。
保持电压恒定,可调节有功潮流;保持有功不变,可调节无功功率。
2)事故后可快速恢复供电和黑启动,可以向无源电网供电,受端系统可以是无源网络,不需要滤波器开关。
功率变化时,滤波器不需要提供无功功率。
3)设计具有紧凑化、模块化的特点,易于移动、安装、调试和维护,易于扩展和实现多端直流输电等优点。
4)采用双极运行,不需要接地极,没有注入地下的电流。
3. 柔性直流输电技术的缺点。
系统损耗大(开关损耗较大),不能控制直流侧故障时的故障电流。
在直流侧发生故障的情况下,由于柔性直流输电系统中的换流器中存在不可控的二极管通路,因此柔性直流输电系统不能闭锁直流侧短路故障时的故障电流,在故障发生后只能通过断开交流侧断路器来切除故障。
可以使用的最佳解决方式是通过使用直流电缆来提高系统的可靠性和可用率。
二、常规直流输电技术和柔性直流输电技术的对比1. 换流器阀所用器件的对比。
1)常规直流输电采用大功率晶闸管,由于晶闸管是非可控关断器件,这使得在常规直流输电系统中只能控制晶闸管换流阀的开通而不能控制其关断,其关断必须借助于交流母线电压的过零,使阀电流减小至阀的维持电流以下才行。
2)柔性直流输电一般采用IGBT阀,由于IGBT是一种可自关断的全控器件,即可以根据门极的控制脉冲将器件开通或关断,不需要换相电流的参与。
2. 换流阀的对比。
1)常规直流输电系统中换流阀所用的器件是大功率晶闸管和饱和电抗器,可以输送大功率。
柔性输电

一、柔性输电概念:装有电力电子型和其他静止型控制装置以加强可控性和增大电力传输能力的交流输电系统。
二、功角特性的影响:δSIN X EUP =SVC (静止无功补偿器)并联饱和电抗器(SR )饱和电抗器可分为两种: 自饱和电抗器&可控饱和电抗器自饱和电抗器是在电力系统中较早得到发展和应用的一种并联补偿设备,它不需要调节器而依靠电抗器自身固有的能力来稳定电压。
自饱和电抗器利用铁心的饱和特性,使感性无功功率随端电压的升降而增减。
可控饱和电抗器:通过调节晶闸管的导通角以改变饱和电抗器控制绕组中电流的大小来控制电抗器铁心的工作点磁通密度,进而改变绕组的电感值,及相应的补偿的无功功率。
晶闸管控制电抗器TCR由于电抗器几乎是纯感性负荷,因此电感中的电流滞后于施加于电感两端的电压约 90°,为纯无功电流。
当α =0°时,电抗器吸收的感性无功最大(额定功率);当α =90°时,电抗器不投入运行,吸收的感性无功最小(空载功率)。
当TCR 按照某个固定的触发延时角,则称为晶闸管投切电抗器(TSR ),通常按α=0进行控制,此时电抗器中的稳态电流为纯正弦。
TSR 提供固定的感性阻抗,当接入系统时,其中的感性电流与接入点的母线电压成正比。
晶闸管控制的高阻抗变压器(TCT )TCT (Thyristor ControlledTransformer )是一种特殊类型的 TCR ,它利用高阻抗变压器替代电抗器与晶闸管串连构成。
TCT 装置实际上是将常规TCR 中的耦合变压器和电抗器合二为一,其基本工作原理和TCR 相同,同样需要固定的电容支路提供容性无功并兼作滤波器。
由于高阻抗变压器次级电压可以取得较低,如1kV 左右,在单个晶闸管器件的工作电压以内,所以安装容易,造价低于同容量的 TCR ;在中小型(40~50Mvar 及以下)SVC 中得到了相当广泛的应用,晶闸管投切电容器(TSC )解决无功功率的过补偿和欠补偿问题,满足变电所功率因数指标要求机械(断路器或接触器)投切电容器(MSC )晶闸管投切电容器装置(TSC)单相 TSC 的基本原理结构它由电容器、双向导通晶闸管(或反并联晶闸管)和阻抗值很小的限流电抗器组成,限流电抗器的主要作用是限制晶闸管阀由于误操作引起的浪涌电流,而这种误操作往往是由于误控制导致电容器在不适当的时机进行投入引起的。
柔性直流输电技术概述

柔性直流输电技术概述1柔性直流输电技术简介柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。
与基于相控换相技术的电流源换流器型高压直流输电不同,柔性直流输电中的换流器为电压源换流器(VSC),其最大的特点在于采用了可关断器件(通常为IGBT)和高频调制技术。
详细地说,就是要通过调节换流器出口电压的幅值和与系统电压之间的功角差,可以独立地控制输出的有功功率和无功功率。
这样,通过对两端换流站的控制,就可以实现两个交流网络之间有功功率的相互传送,同时两端换流站还可以独立调节各自所吸收或发出的无功功率,从而对所联的交流系统给予无功支撑。
2. 技术特点柔性直流输电技术是采用可关断电压源型换流器和PWM技术进行直流输电,相当于在电网接入了一个阀门和电源,可以有效控制其通过的电能,隔离电网故障的扩散,还能根据电网需求,快速、灵活、可调地发出或者吸收一部分能量,从而优化电网潮流分布、增强电网稳定性、提升电网的智能化和可控性。
它很适合应用于可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、城市电网供电、异步交流电网互联等领域。
柔性直流输电除具有传统直流输电的技术优点外,还具备有功无功单独控制、可以黑启动对系统强度要求低、响应速度快、可控性好、运行方式灵活等特点,目前,大容量高电压柔性直流输电技术已具备工程应用条件,并且具有以下优点:(1)系统具有2个控制自由度,可同时调节有功功率和无功功率,当交流系统故障时,可提供有功功率的紧急支援,又可提供无功功率紧急支援,既能提高系统功角稳定性,还能提高系统电压稳定性;(2)系统在潮流反转时,直流电流方向反转而直流电压极性不变,这个特点有利于构成既能方便地控制潮流又有较高可靠性的并联多端直流系统,实现多端之间的潮流自由控制;(3)柔性直流输电交流侧电流可被控制,不会增加系统的短路功率;(4)对比传统直流输电方式,采用多电平技术,无需滤波装置,占地面积很小;(5)各站可通过直流线路向对端充电,并根据直流线路电压采取不同的控制策略,因此换流站间可以不需要通讯;(6)柔性直流输电具有良好的电网故障后快速恢复控制能力;(7)系统可以工作在无源逆变方式,克服了传统直流受端必须是有源网络,可以为无源系统供电。
柔性直流输电技术的应用探究

柔性直流输电技术的应用探究柔性直流输电技术是一种新兴的输电技术,其应用在电网中具有重要的意义。
本文将就柔性直流输电技术的应用探究进行介绍和分析。
一、柔性直流输电技术的基本原理柔性直流输电技术是指在输电中采用直流电而非交流电,其主要原理是通过变流器将交流电转换为直流电,然后再通过逆变器将直流电转换为可控的交流电。
柔性直流输电技术具有很多优点,比如输电损耗小、功率密度高、电压波动小,同时能有效地控制电压和频率,提高电网的稳定性和可靠性。
二、柔性直流输电技术的应用领域柔性直流输电技术在电力系统中的应用主要有以下几个方面:1. 远距离输电:柔性直流输电技术能够实现长距离的电能输送,同时保持较小的输电损耗和电压损失,适用于大规模远距离输电。
2. 新能源并网:随着新能源风电、光伏等的快速发展,柔性直流输电技术可以解决新能源并网后的电网稳定性和可靠性问题,有效地提高电网的容纳能力。
3. 电网升级改造:在现有电网升级改造过程中,柔性直流输电技术可以使电网操作更加灵活,提高电网的负载能力和供电能力,满足用户对电能的需求。
4. 大型工业用电:柔性直流输电技术应用于大型工业用电中,可以有效提高工业设备的运行效率和降低能源消耗成本。
三、柔性直流输电技术的应用案例1. 欧洲超级电网项目:欧洲超级电网项目是一个跨国电力输送项目,采用柔性直流输电技术,通过跨越欧洲多个国家,将大规模的风电和光伏电能输送到各地,提高了欧洲地区的可再生能源利用率。
2. 中国南方科技大学直流电网实验项目:作为中国首个直流电网实验项目,该项目采用柔性直流输电技术,通过模拟实验和现场实验,验证了柔性直流输电技术在电网中的可行性和应用效果。
3. 澳大利亚柔性直流电站项目:澳大利亚的柔性直流电站项目采用了柔性直流输电技术,实现了分布式能源接入电网,提高了澳大利亚地区的电能供给和能源利用率。
柔性直流输电技术的应用探究,将不断推动电力系统的发展与进步,为全球能源互联互通和可持续发展做出积极贡献。
柔性输电知识点总结

柔性输电知识点总结柔性输电技术其实最主要的就是通过传统的输电技术和电力电子技术的结合,来有效地提高电力传输的效率和可靠性。
在柔性输电技术中,不仅仅包括了柔性交流传输技术和柔性直流传输技术,还包括了一些辅助设备,比如牵引空气绝缘导线、高温超导输电技术、柔性直流输电技术等等。
这些技术的出现,都为柔性输电技术的完善提供了有效的技术支持。
接下来,我们将从柔性输电技术的基本原理、应用领域和未来发展三个方面来阐述柔性输电技术的知识点。
一、柔性输电技术的基本原理柔性输电技术的基本原理就是通过电力电子设备,来控制输电系统的电压、电流和功率等参数。
在柔性输电技术中,主要采用了半导体器件来进行控制,比如各种类型的晶闸管、晶闸管整流器、可控硅、晶体管等等。
利用这些电子设备,就可以有效地实现对输电系统的控制,使其具备一定的灵活性和可靠性。
柔性输电技术中,主要有两种方式来实现控制,一种是通过控制电压来实现控制,另一种是通过控制电流来实现控制。
通过电压控制来实现柔性输电技术,其主要就是通过控制输电系统的电压等参数,来实现对电力传输的调节。
在柔性输电技术中,主要采用了一些电压型的电力电子设备,比如晶闸管整流器、可控硅电压调节器等等。
通过这些设备,就可以有效地实现对输电系统电压的调节,从而使其具备一定的灵活性和可靠性。
另一种是通过电流控制来实现柔性输电技术,其主要就是通过控制输电系统的电流等参数,来实现对电力传输的调节。
在柔性输电技术中,主要采用了一些电流型的电力电子设备,比如牵引空气绝缘导线、高温超导输电技术等等。
通过这些设备,就可以有效地实现对输电系统电流的调节,从而使其具备一定的灵活性和可靠性。
二、柔性输电技术的应用领域柔性输电技术主要的应用领域就是在输电系统中,主要用来提高输电系统的灵活性和可靠性。
在传统的输电系统中,由于其固有的特点,就存在着很多的问题,比如输电线路容量不足、电压不稳定、电流负载能力受限等等问题。
这些问题都会对电力输送产生一定的影响,甚至会造成输电事故。
风电并网新技术——柔性直流输电详解

风电并网新技术——柔性直流输电详解“通俗地讲,在现有的电网中使用了柔性直流输电系统,相当于在电网中接入了一个阀门和电源,它不仅可以有效地掌握其上面通过的电能,隔离电网故障的集中,而且还能依据电网需求,自身快速、敏捷、可调地发出或者汲取一部分能量。
”中国电科院贺之渊博士介绍道,“这对优化电网的潮流分布,增加电网稳定性,提升电网的智能化和可控性,都具有肯定的作用。
”从技术上来说,柔性直流输电是以电压源换流器为核心的新一代直流输电技术,其采纳最先进的电压源型换流器和全控器件,是常规直流输电技术的换代升级。
相比于沟通输电和常规直流输电,在传输能量的同时,还能敏捷地调整与之相连的沟通系统电压。
具有可控性较好、运行方式敏捷、适用场合多等显著优点。
沟通并网的技术瓶颈目前,使用沟通并网是绝大多数风电场并网的选择。
但是风电场通过沟通并网目前普遍存在一些技术瓶颈:首先,使用沟通并网需要风电场和所连接的沟通系统必需严格保持频率同步,而风机对并网处沟通母线电压波动较为敏感。
现有运行阅历表明,沟通系统电压波动是风机退网的主要缘由之一。
其次,在沟通系统发生故障的状况下,风电场的稳定运行往往需要在母线出线端加装无功补偿装置,从而提高风场的故障穿越力量。
但这样一来加大了风电场投资,另外补偿装置对风机的最大风能捕获及风机掌握器本身,都有可能造成不利影响。
最终,对于海上风电场来说,假如使用沟通电缆连接,当电缆长度超过肯定数值后,需要很大的感性无功补偿装置,尤其是对于距离岸边较远的风电场来说,在线路中间进行无功补偿几乎没有可能。
而使用柔性直流输电电缆理论上没有距离限制,所以当超过肯定的等价距离后,一般大于50~100千米,使用直流并网是最合理的选择。
常规直流输电存问题常规直流需要所连沟通系统供应换相电压,比较简单发生换相失败的故障,这对于风电场来说大大降低了其平安稳定运行的力量。
常规直流在传输同样容量的功率时,比沟通和柔性直流输电方案的占地面积要大得多(两倍以上),因此不适合风电场使用。
柔性直流输电(VSC-HVDC)技术

2011/11/23
hfliang@
20
柔性直流输电(VSC-HVDC)技术
3 VSC-HVDC的发展与现状(续)
(3)2000年4月,澳大利亚建成投运Directlink VSC-HVDC工程 (4)2000年8月,丹麦修建的第1个用于风力发 电的VSC-HVDC示范工程-Tjæreborg 工程正式 投运 (5)2000年9月,美国的Eagle Pass建设了世界 上第1个采用VSC-HVDC技术实现电网背靠背异 步互联的工程 (6)2002年7月美国Cross Sound VSC-HVDC工 程投运
1 VSC-HVDC的基本原理(续)
VSC
直流输电线
VSC
U&S 电抗器
U&C
滤 波 器
电抗器
滤 波 器
图1 两端接有源网络的VSC-HVDC系统原理图
P = U SU C sin δ
X1
Q = U S (U S − U C cosδ )
X1
2011/11/23
hfliang@
正常运行时VSC可以同时且独立控制有 功和无功,控制更加灵活方便。
2011/11/23
hfliang@
12
柔性直流输电(VSC-HVDC)技术
2 VSC-HVDC的技术特点(续)
VSC不仅不需要交流侧提供无功功率,而且能够 起到STATCOM的作用,即动态补偿交流母线无 功功率,稳定交流母线电压。这意味着如果VSC 容量允许,故障时VSC-HVDC系统既可向故障区 域提供有功功率的紧急支援,又可以提供无功功 率的紧急支援,从而提高系统的电压和功角稳定 性。
技术
UC由换流器输出的PWM电压脉冲宽度控
柔性输电

柔性输电技术简介一、柔性交流输电1.1 交流柔性输电的概念交流柔性输电(Flexible Alternative Current Transmission Systems),是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、通信技术和控制技术而形成的用于灵活快速控制交流输电的新技术。
它是应用大功率、高性能的电力电子元件制成可控的有功或无功电源以及电网的一次设备等,以实现对输电系统的电压、阻抗、相位角、功率、潮流等的灵活控制,将原来基本不可控的电网变得可以全面控制,从而大大提高电力系统的灵活性和稳定性,使得现有输电线路的输送能力大大提高。
自己理解:交流柔性输电,之所以称之为柔性(灵活)输电,是因为相对于早期的输电网来说,它更多的应用可控的电力电子元件来控制电网的运行,改善电能质量。
因为电力电子元件的可控性而且开关速度快,就使得控制更加灵活,同时在解决电网问题时更具有实时性和易操作性。
1.2 交流柔性输电的优势①能在较大范围有效地控制潮流;②线路的输送能力可增大至接近导线的热极限。
③备用发电机组容量可从典型的18%减少到15%,甚至更少;④电网和设备故障的危害可得到限制,防止线路串级跳闸,以避免事故扩大;⑤易阻尼消除电力系统振荡,提高系统的稳定性。
自己理解:①得益于电力电子器件的灵活控制性,以及微处理微电子技术的发展应用,使得在控制电网功率流动方面更加灵活,可以实时有效的进行控制。
②由可控的电力电子器件组成的补偿装置,可以更加有效的对电路中有功,无功以及谐波进行补偿,使得在线路中的无功损耗减小,减小了线路的热损耗。
③因为可控的调节,使得线路电能的功率因数接近于1,所以发电机组全部用于发送有功功率,就可以在同等有功要求的条件下,减小发电机组的容量。
④由于开关器件的快速动作性和实时可控性,就能够有效及时的控制线路故障的扩散。
⑤因为电力电子设备组成的补偿装置,可以连续的调节电网阻抗,从而减小电力系统的震荡。
1.3 交流柔性输电的主要设备及原理用于输电系统的FACTS装置包括: SVC(静止无功补偿器)、STATCOM(静态同步补偿器)、 TCSC(晶闸管可控串补)、 TSSC(晶闸管开关串联电容器)、UPFC(统一潮流控制器)、TCPST(可控移相器)等。
浅谈柔性直流输电技术

浅谈柔性直流输电技术摘要:柔性直流输电技术是应用开通和关断均可控制的新型电力电子器件(如IGBT),具有两个控制自由度,不需要无功补偿,不依赖交流系统进行换相,确保电能质量和电网安全稳定性要求的一种直流输电技术。
关键词:输电技术柔性直流思考国际大电网会议和美国电气与电子工程师协会于2004年将可关断器件(IGBT)和脉宽调制(PWM)技术为基础的直流输电技术,正式命名为“VSC-HVDC”,即“电压源换流器型直流输电”。
2006年5月,中国电力权威专家将基于电压源换流器技术的直流输电统一命名为“柔性直流输电”。
1.柔性直流输电技术在国内的发展早期的柔性直流输电是采用两电平或三电平换流器技术,存在谐波含量高、开关损耗大等缺陷。
随着电压等级和容量的不断提升,缺陷越来越突显,难以逾越两电平或三电平技术的瓶颈。
因此,两电平或三电平技术主要用于较小功率传输或一些特殊场合的应用。
随着电力电子技术的发展,柔性直流输电技术作为新型的输电技术,使目前交直流输电技术的诸多问题得以解决,为输电方式变革和构建未来电网提供了崭新的解决方案。
柔性直流输电技术在我国直流工程得到快速发展。
柔性直流技术的生命力是可控性,它可以通过模块的重组实现多种功能。
柔性直流技术不是中国首创。
但在发展中,中国实现了柔性直流技术在多端、特高压、柔直电网等工程中的应用。
2020年7月昆柳龙直流工程在世界上首次采用特高压多端直流系统,创造17项世界第一,第一个±800千伏特高压柔性直流输电工程、第一个单站容量最大的柔性直流输电工程、第一个具备架空线路故障自清除及再启动能力的柔性直流输电工程等。
通过在主电网应用、掌握特高压多端柔性直流技术,推动了柔性直流技术的进步,终将为未来电网技术发展起到核心作用,是中国电力对世界电力技术发展做出的贡献。
作为世界上首个多端柔性直流工程,它将柔性直流技术带入了一个新时代。
标志着我国直流输电工程技术再上一个新台阶。
柔性直流输电技术与标准

四、柔性直流输电技术标准
1)IEC 62501:2009 HVDC系统用VSC阀-电气试验 ▪ 适用范围
本标准适用于柔性高压直流输电三相桥式电压源,或背靠背系统 的自换相换流阀。试验内容仅限于电气型式和生产试验。
三、柔直技术研发与关键问题
❖ 2. 柔性直流输电控制保护系统设计关键技术
系统的故障类型与保护分类; 系统的起、停策略研究; 多端柔直系统协调控制研究; 控保系统对测量装置与故障录波的要求。
三、柔直技术研发与关键问题
❖ 3. 柔性直流输电换流阀关键元器件国产化
▪ 柔性直流输电换流阀是柔直工程最为关键的设备,但目前换流阀中的 关键元器件主要来自进口,如:IGBT/IGET、直流电容器、驱动板 、晶闸管等,这对我国柔直工程造价、工程建设周期、售后服务等都 造成一定影响。
2
而变化
化
3
损耗较小(1%)
损耗较大(2%)
4
容量大(数千MW)
容量相对小(数百MW)
5
故障承受能力和可靠性较高
故障承受能力和可靠性较低
二、柔性直流输电的特点及应用
❖ LCC-HVDC与VSC-HVDC的比较
序号
1 2
3 4 5
电流源换流器LCC-HVDC
电压源换流器VSC-HVDC
交流侧提供换相电流,受端为有源网络,且 电流自关断,可向无源网络供电。
该标准列出的试验是基于空气绝缘的换流阀。对于其他绝缘型式 的换流阀,其测试要求和接受标准需要经过进一步协商确定。
四、柔性直流输电技术标准
1)IEC 62501:2009 HVDC系统用VSC阀-电气试验
柔性直流输电技术定义及基本特征

2)日本东芝IEGT
3)英国西玛码PP IGBT
4)美国ETO
21
SCFM-短路失效模式
SCFM(Short-Circuit Failure Mode)
器件发生失效后器件处于短 路模式,并能够继续安全流 过工作电流,直至装置检修 时更换
ABB StakPakTM IGBT在 SCFM方面的技术资料公开 比较充分,东芝IEGT也有 相关试验数据
35
NPC换流器(三电平换流器)
+
V dc
-
O
+
V dc
-
S1S2S3S4
S1
D B1
S2
VO
S3 D B2
S4
1100
VO=Vdc
Vdc
+
S1
V dc
-
O
+
V dc
-
D B1
S2
S3
D B2
S4
0110
VO=0
+
;
V dc
-
D B1
S2
VO
S3
D B2
S4
0011
VO=-Vdc
柔性直流输电技术定义及基本特征
目录
目录
1
柔性直流输电的定义
2
柔性直流输电功率器件
3
柔性直流换流器技术
4
柔性直流输电换流器的控制
5
柔性直流输电系统
6
柔性直流输电技术的发展
2
目录
1
柔性直流输电的定义
3
柔性直流输电技术
VSC-HVDC
• 基于可关断器件和电压源换流器(Voltage Source Converter, VSC)的高压直流输电技术(VSC-HVDC), 换流器自换向,能够独立调节有功功率和无功功率,可控性 和灵活性强,被誉为新一代的直流输电技术
柔性交流输电系统简介

柔性交流输电系统简介什么是柔性交流输电系统柔性交流输电系统 (Flexible AC Transmission System, FACTS) 是一种通过在输电线路中增加电力电子装置来实现电力系统的动态响应、优化稳定控制和增强传输能力的技术。
柔性交流输电系统可以有效地调整电力系统的电压、电流和电力因数,减少电力系统的瞬态稳定性问题,并增加电力系统的容错能力。
柔性交流输电系统是在传统输电技术的基础上发展起来的。
随着电力系统多年来的迅猛发展,传统输电技术已经难以满足电力系统的需求。
因此,柔性交流输电技术应运而生,在现代电力系统中起到越来越重要的作用。
柔性交流输电系统的工作原理在传统的输电系统中,电力从发电厂经过变压器传输到输电塔上,然后通过电缆或电线路输送到各个用电设施。
在传输过程中,电力会受到和电力系统的各种物理和结构限制,使得输电线路中的电流和电压发生波动,导致电能的损失和效率的降低。
柔性交流输电系统通过在输电线路中添加电力电子装置来实现对电流和电压的调节。
在柔性交流输电系统中,电力电子装置是一个能够将电力系统直流电压转换为交流电压的装置,可以提高输电线路的容错能力和动态响应速度。
其中,常用的电力电子装置有静止补偿器 (Static Compensator, STATCOM) 和静止无功发生器(Static Var Generator, SVG)。
静止补偿器通常用于控制无功功率和电压,静止无功发生器通常用于控制无功功率和电流。
这些电力电子装置可以通过实时监测电力系统的数据和状态信息,及时对电力系统进行动态优化和调节,以提高电力系统的稳定性和传输能力,并减少电力损耗。
柔性交流输电系统的应用柔性交流输电系统在现代电力系统中广泛应用。
它们被广泛应用于电力系统的各个领域,包括电力产生、传输、分销和使用。
柔性交流输电系统可以提高电力系统的灵活性和可靠性,降低输电损失和效率,还可以增强电力系统对突发事件的适应能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
TCPST(晶控移相器)
√
√
√
√
UPFC(统一潮流控制器)
√
√
√
√
√
√
√
√
五、SVC的工作原理与数学模型
• 电压分布与系统中的无功潮流分布密切相关 • 并联无功补偿是调整系统电压的常用措施。 • 1动态并联无功补偿:同步调相机在历史上曾作为并联 无功补偿的—个重要手段,但是由于调相机是旋转元件, 其运行维护十分复杂 • 2静止并联无功补偿 • 传统的静止并联无功补偿:是在被补偿的节点上安装 电容器、电抗器或者它们的组合以向系统注入或从系 统吸收无功功率。并联在节点上的电容器和/或电抗 器通过机械开关按组投入或退出。因此,这种补偿方 法有二个重要缺点;一是其调节是离散的;二是其调 节速度缓慢,不能满足系统的动态要求;三是其电压 负特性,即当节点电压降低(升高)时,并联电容注入 系统的无功功率也降低(升高)。尽管如此,由于其造 价低和维护简单的突出优点,系统中仍大量地采用这 种补偿措施。
更详细地,FACTS是应用大功率、高性能 的电力电子元件制成可控的有功或无功电 源以及电网的一次设备等,以实现对输电 系统的电压、阻抗、相位角、功率、潮流 等的灵活控制,将原基本不可控的电网变 得可以全面控制。从而大大提高电力系统 的高度灵活性和安全稳定性,使得现有输 电线路的输送能力大大提高。
SVC的原理(综合TCR与TSC)
• 综合 TCR 与 TSC ,可知 SVC 向系统注入的无 功功率为
• 可见,当 [0,/2] 时, SVC 向系统注入的无 功功率可以连续平滑地调节。 • SVC的等值电抗为
SVC的原理(综合TCR与TSC)
• SVC 的等值伏安特性由 TCR 与 TSC 组合而成。 当 从 0 增加到 /2 的过程中, SVC 的等值电 抗将从容性最大值连续地变为感性最大值。 SVC的控制信号通常为其所并联节点的电压。 • 考虑了SVC的稳态控制策略后,其伏安特性 为:
TSC的控制原理
• TSC支路由由电容器与两个反向并联的晶 闸管相串联构成。同样设加在TSC支路上 的系统电压为正弦波。
TSC的控制原理
• TSC中通过对阀的控制使电容器只有两种运行 状态:将电容器直接并联在系统中或将电容器 退出运行。 (1)切除投运状态的电容器比较简单,只要停止对 阀进行触发即可。 (2)将电容器投入系统则应注意投入时刻的选择, 选样触发时刻的原则是减小电容器投入时刻电 容器中的冲激电流。注意到电容器上的电压初 值,显然应在电源电压与电容电压相等的时刻, 根据电压初值的正负触发两阀中对应的阀。这 样,当电容器被投入之后电容电流的暂态分量 为零。
2)输电网缺少快速控制手段,在 功率输送过程中常造成功率绕送 和功率倒流情况,此外还有大量 输电受限制的“瓶颈”环节;
3)开关动作速度慢,交流输电线 需要经常投切,以改变网络结构 或断开故障,但目前只能依靠机 械型断路器,而此类断路器速度 慢、维修量大,是影响暂态稳定 问题的重要因素。
2、输电系统发展方面的主要困难概括起来有如下几项: 1)由于环境和地域因素,很多国家建造新的架空线路 已很难获得批准,因此电力公司不得不将现有电网运 行在更高的负荷水平上,但是更高的负荷水平增加了 功率损耗并降低了可靠性,使运行更加困难; 2)电力系统市场化改革后,未来的发电模式是不确定 的,导致了对输电设施投资的困难; 3)低水平的负荷增长率使投资建设新的输电线路变得 不合算,而能少量增加现有网络容量以满足低水平负 荷增长需要的技术具有很大的优势。
其中串联补偿装置,如 TCSC、TSSC等, 能使输电线路的阻抗变小,从而相当于缩 短了输电线路的长度,因此是提高系统输 送容量和增强暂态稳定性的重要手段; 而并联补偿装置如STATCOM,通过与系统 进行无功功率交换,以维持线路电压恒定, 因此是抑制系统电压波动、闪变、不对称 和提高系统稳定性的有力工具; UPFC则综合了串、并联补偿的功能,能对 线路电压、阻抗和相位进行控制,从而实 现控制潮流、阻尼振荡和提高输电能力等 多种功能。 表1列出了常用的FACTS元件及其性能
三、发展柔性交流输电系统的主要意义
1、能在较大范围有效地控制潮流,功率潮流可按事 先计划的线路流动; 2、线路的输送能力可增大至接近导线的热极限,从 而提高输送能力; 3、备用发电机组容量可从典型的18%减少到15%, 甚至更少; 4、电网和设备故障的危害可得到限制,防止线路串 级跳闸,以避免事故扩大; 5、易阻尼消除电力系统振荡,提高系统的稳定性。
• 属于柔性输电技术范畴的现代静止无功 发生器 (Static Var Compensator) :将 电力电子元件引入传统的静止并联无功 补偿装置,从而实现了补偿的快速相连 续平滑调节。理想的SVC可以支持所补偿 的节点电压接近常数。良好的动、静态 调节特性使SVC得到了广泛的应用。
SVC的原理示意图
TCR的控制原理
由于阀的控制作用,电抗器中流过的电流发生 畸变而不再是正弦量。调整触发角的大小将改变电 流的峰值和导通区间的宽度。将电流进行博里叶分 解,其基波分量的幅值为
则基波分量瞬时值为
TCR的控制原理
这样.TCR支路的等值基波电抗为
由上式可见,TCR支路的等值基波电抗是导通角 或者说是触发角的函数。调整触发角可以平滑 地调整并联在系统的等值电抗。 TCR从系统中吸收的无功功率为
表1 常用的FACTS元件及其性能
表 1 常用FACTS元件及其性能
性能 FACTS元件
有功 控制
无功 控制
电压 控制
电流 控制
无功 补偿
谐波 抑制
暂态 稳定
电压 稳定
抑制 故障 电流
SVC(静止无功补偿器)
√
√
√
√
√
STATCOM(静止同步补偿器)
√
√
√
√
√
SSSC(静止同步串联 补偿器)
TCSC(晶控串联电抗器)
研究生学位课:
现代电力系统分析
任课教师:王守相
第六章 柔性输电系统
一、概述
FACTS(Flexible AC Transmission System) 柔性输电系统或灵活交流输电系统 1986年由美国电力研究中心(EPRI)的工程师 N.G.HINGORANI首次提出FACTS概念。 1995年IEEE对FACTS作了如下定义:FACTS是应 用电力电子技术及其它静态控制器,增加系统 可控度与提高输电容量的交流输电系统。 也可定义为:综合电力电子技术、微处理和微 电子技术、通信技术和控制技术而形成的用于 灵活快速控制交流输电的新技术。
四、FACTS装置介绍
用于输电系统的FACTS装置包括: SVC(静止无功补偿器)、STATCOM (静态同步补偿器)、 TCSC(晶闸 管可控串补)、 TSSC(晶闸管开关 串联电容器)、UPFC(统一潮流控制 器)、TCPST(可控移相器)等。 分类: 柔性输电装置按其在系统中的联接方 式可分为串联型、并联型和综合型。 SVC和STATCOM是并联型; TCSC和 TSSC是串联型; UPFC 和TCPST是综 合型。
我国静止无功补偿器制造技术是在90年代发展起来的, 但仅限于大型工业企业中的应用。在一些高等学校和 科研单位对TCSC、STATCOM以及UPFC有所研究,但多 限于数学或物理模型的研究。近年来,随着新建电厂 的不断并网发电,我国总装机容量上了新的台阶,然 而整个电力系统出现了输电网络建设滞后于电厂建设 的问题。许多长距离输电线输送的功率受到稳定极限 的限制,这些输电线路中间和受端由于缺乏强有力的 电压支撑,其稳定极限大大低于其热稳定极限,这导 致送端的发电厂窝电现象突出,发电厂的容量不能得 到充分地应用。如何提高长距离输电线的稳定极限, 使其接近甚至达到其热稳定极限是一项有价值而且紧 迫的工作。FACTS技术为增强输电系统提供了新的手 段。安装在长距离输电线中间或受端的静止无功补偿 装置(STATCOM)能够提供电压支撑从而能极大地提 高长距离输电系统的稳定性。
• 图4-19为这种SVC的原理示意图。为了降低SVC的造价, 大多数SVC通过降压变压器并入系统。由于阀的控制作 用, SVC将产生谐波电流,因而为降低SVC对系统的谐 波污染,SVC中还应设有滤波器。对基波而言,滤波器 呈容性,即向系统注入无功功率。
TCR和TSC的控制原理
• SVC的构成形式有多种,但基本元件为晶间管控制的电抗器 (ThyristorContro11ed Reactor)和晶间管投切的电容器 (Thyristor Swiched Capacitor)。掌握这种结构的SVC的工作 原理则不难理解其他类型的SVC。 • 图4—20(a)、(b)分别表示TCR和TSC支路。下边我们分别分析 TCR和TSC的控制原理。
解决远距离大容量输送电能问题的途径2条: 1.新建高压直流输电线路; 2.对已建成的交流输电线路进行技术改造,提高 其输送能力。 通常采用的就是FACTS技术。
FACTS技术的产生是解决输电系统 运行和发展中遇到的各种困难的客 观需要。 1、运行方面的主要困难有如下几项: 1) 输电的可控性很差(与发电、配 电和用电相比其可控性能是最差 的),功率分布中不可控的的自由 潮流变化很大。大电网运行中的这 一类问题长期困扰着运行调度人员, 并且在电网中造成大量电能损耗或 被迫降低输送能力;
TSC的控制原理
• 实际中投入电容器时刻电源电压与电容 电压切值有可能并不完全相等,因而实 际的 TSC 支路中还串有一个小电感以减 小电容器的冲激电流。 • TSC 与机械式可投切电容器的关键区别 在于, TSC 的投切由阀的控制快速地完 成,因此其动态特性可以满足系统控制 的需要。 • 电容器在接通期间,向系统注入的无功 功率为