探索高压输电第2部分:电压源换流器

该系列文章的第一部分介绍了电网换相换流器(lcc)。这篇文章将讨论电压源换流器(vsc)并比较两种拓扑结构。
vsc目前已成为首选实施对象,原因如下:vsc具有较低的系统成本,因为它们的配站比较简单。vsc实现了电流的双向流动,更易于反转功率流方向。vsc可以控制ac侧的有功和无功功率。vsc不像lcc那样依赖于ac网络,因此它们可以向无源负载供电并具有黑启动能力。使用绝缘栅双极晶体管(igbt)阀,则无需进行晶闸管所需的换流操作,并可实现双向电流流动。
表1对lcc和vsc进行了对比。vsc的电压电平通常在150kv-320kv范围内,但一些电压电平可高达500kv。vsc有几种不同的类型。让我们来看看两电平、三电平和模块化多电平。
vscs电网换相换流器
换流不需要交流波形。独立于电网工作,具有黑启动功能。在网络的交流侧需要正弦波以进行换流。可能有换流故障。
系统成本成本较低。无需无功补偿。对谐波滤波的需求较低。大多数模块化多电平换流器(mmc)没有谐波滤波。成本较高。需要谐波滤波。需要无功功率补偿。
功率因数控制无功和有功功率。需要交流侧或备用电源的无功电源。
谐波低谐波高谐波
功率流电流可以在两个方向上流动,易于反转功率流。功率流只能通过反转电压极性来反转。
电压和功率电平电压电平(500kv)和功率电平(1000mw)较低。*可承载高达800kv和8000mw。*
换流器由于开关损耗,效率较低。在换流器处损失较少的传输功率。
*参见2016年电气与电子工程师协会(ieee)第16届国际环境与电气工程会议文章“lcc-hvdc和vsc-hvdc技术与应用的综述。”
表1:换流器比较
两电平电压源换流器
如图1所示,两电平vsc具有igbt,每个igbt具有与其并联的反向二极管。每个阀包括多个串联的igbt/二极管组件。使用脉宽调制(pwm)控制igbt,以帮助形成波形。因为igbt在实现pwm时多次导通关断,所以会发生开关损耗,而谐波是一个因素。
图1:两电平vsc(hvdc换流器图片由维基百科提供)
三电平电压源换流器
如图2所示,三电平vsc改善了谐波问题。三电平换流器每相有四个igbt阀。其中两个二极管阀用于钳位电压,但您可以用igbt代替它们,以获得更好的可控性。打开顶部的两个igbt获得较高的电压电平,打开中间的两个igbt获得中间(或零)电压电平,打开底部的两个阀获得较低的电压电平。
图2:三电平vsc(hvdc换流器图片由维基百科提供)
模块化多电平换流器
mmc与另两种换流器不同,因为每个阀就是一个具有内置式平流电容器的换流器模块。mmc取代了含有多个igbt的阀,它具有多个级联的换流器模块。其中每一个模块都代表了特定的电压电平。mmc中的换流器模块是半桥式或全桥式换流器。
图3:模块化换流器类型(hvdc换流器图片由维基百科提供)
mmc方法显著提高了谐波性能,以致通常不需要滤波。它也比两电平和三电平vsc更有效,因为它没有与igbt阀相同的开关损耗。
图4:波形输出(图片由svc plus vsc技术提供)
为了监控功率因数、电压和电流电平,可在配站交流和直流的可测量侧测量信号。在接收到该信息时,换流器控制装置可以做出所需的调整,以维持稳定的功率电平和适当的功率因数。保护继电器系统或智能电子器件(ied)收集信号信息。
使用全差分隔离放大器的隔离电流和电压测量是ti参考设计之一,可以测量交流和直流信号。设计指南解释了如何使用隔离运算放大器调节信号以增加振幅,并抑制任何共模电压和噪声。具有板载adc的mcu将分析和解释此信号。根据波形确定的信息反馈到换流器的控制装置,从而将对不断变化的相位和电压电平进行调整以保持稳定性。


雷达液位计工作原理及特点
通过解决接线松动问题而引发的思考
SpaceX 历史上首次给予美国商用载人航天系统认证
同等价位的曲面屏,我们是等华为P10还是买三星S7edge?
2020年通信企业落实提速降费
探索高压输电第2部分:电压源换流器
小米出现倦怠期:销量暴跌38% 供应链出现隐忧
油墨脱色试验机的详细介绍
VPN术语-EXTENDED COMMUNITY
苹果将停止在美销售AppleWatch
变电站的五防逻辑关系
光耦合器输入驱动电路的LED电流分流技术
稳压二极管的稳压过程
一款100Mhz双通道示波器设计案例
半导体业库存问题缓解,明年迎来良好转机
鸿蒙HarmonyOS 2.0打造简化版的家庭KTV
iOS11最新消息:后悔升级iOS11?一键叫你如何降级到iOS10.3.3
为什么LED灯珠价格有着天壤之别
区块链技术浅析:交易脚本中的椭圆曲线加密算法
小公举?华为荣耀V9这对红蓝CP告诉我们:颜值即正义!