你的位置:首頁(yè) > 電源管理 > 正文

探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器

發(fā)布時(shí)間:2021-07-08 責任編輯:wenwei

【導讀】VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較簡(jiǎn)單。VSC實(shí)現了電流的雙向流動(dòng),更易于反轉功率流方向。VSC可以控制AC側的有功和無(wú)功功率。VSC不像LCC那樣依賴(lài)于A(yíng)C網(wǎng)絡(luò ),因此它們可以向無(wú)源負載供電并具有黑啟動(dòng)能力。使用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)閥,則無(wú)需進(jìn)行晶閘管所需的換流操作,并可實(shí)現雙向電流流動(dòng)。
 
該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。
 
VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較簡(jiǎn)單。VSC實(shí)現了電流的雙向流動(dòng),更易于反轉功率流方向。VSC可以控制AC側的有功和無(wú)功功率。VSC不像LCC那樣依賴(lài)于A(yíng)C網(wǎng)絡(luò ),因此它們可以向無(wú)源負載供電并具有黑啟動(dòng)能力。使用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)閥,則無(wú)需進(jìn)行晶閘管所需的換流操作,并可實(shí)現雙向電流流動(dòng)。
 
表1對LCC和VSC進(jìn)行了對比。VSC的電壓電平通常在150kV-320kV范圍內,但一些電壓電平可高達500kV。VSC有幾種不同的類(lèi)型。讓我們來(lái)看看兩電平、三電平和模塊化多電平。
 
探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
表1:換流器比較
 
*參見(jiàn)2016年電氣與電子工程師協(xié)會(huì )(IEEE)第16屆國際環(huán)境與電氣工程會(huì )議文章“LCC-HVDC和VSC-HVDC技術(shù)與應用的綜述。”
 
兩電平電壓源換流器
 
如圖1所示,兩電平VSC具有IGBT,每個(gè)IGBT具有與其并聯(lián)的反向二極管。每個(gè)閥包括多個(gè)串聯(lián)的IGBT/二極管組件。使用脈寬調制(PWM)控制IGBT,以幫助形成波形。因為IGBT在實(shí)現PWM時(shí)多次導通關(guān)斷,所以會(huì )發(fā)生開(kāi)關(guān)損耗,而諧波是一個(gè)因素。
 
探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
圖1:兩電平VSC(HVDC換流器圖片由維基百科提供)
 
三電平電壓源換流器
 
如圖2所示,三電平VSC改善了諧波問(wèn)題。三電平換流器每相有四個(gè)IGBT閥。其中兩個(gè)二極管閥用于鉗位電壓,但您可以用IGBT代替它們,以獲得更好的可控性。打開(kāi)頂部的兩個(gè)IGBT獲得較高的電壓電平,打開(kāi)中間的兩個(gè)IGBT獲得中間(或零)電壓電平,打開(kāi)底部的兩個(gè)閥獲得較低的電壓電平。 
 
探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
圖2:三電平VSC(HVDC換流器圖片由維基百科提供)
 
模塊化多電平換流器
 
MMC與另兩種換流器不同,因為每個(gè)閥就是一個(gè)具有內置式平流電容器的換流器模塊。MMC取代了含有多個(gè)IGBT的閥,它具有多個(gè)級聯(lián)的換流器模塊。其中每一個(gè)模塊都代表了特定的電壓電平。MMC中的換流器模塊是半橋式或全橋式換流器。
 
探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
圖3:模塊化換流器類(lèi)型(HVDC換流器圖片由維基百科提供)
 
MMC方法顯著(zhù)提高了諧波性能,以致通常不需要濾波。它也比兩電平和三電平VSC更有效,因為它沒(méi)有與IGBT閥相同的開(kāi)關(guān)損耗。
 
探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
圖4:波形輸出(圖片由SVC PLUS VSC技術(shù)提供)
 
為了監控功率因數、電壓和電流電平,可在配站交流和直流的可測量側測量信號。在接收到該信息時(shí),換流器控制裝置可以做出所需的調整,以維持穩定的功率電平和適當的功率因數。保護繼電器系統或智能電子器件(IED)收集信號信息。請參見(jiàn)圖5。
 
探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
圖5:信號解釋
 
使用全差分隔離放大器的隔離電流和電壓測量是TI參考設計之一,可以測量交流和直流信號。設計指南解釋了如何使用隔離運算放大器調節信號以增加振幅,并抑制任何共模電壓和噪聲。具有板載ADC的MCU將分析和解釋此信號。根據波形確定的信息反饋到換流器的控制裝置,從而將對不斷變化的相位和電壓電平進(jìn)行調整以保持穩定性。
 
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問(wèn)題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
 
推薦閱讀:
 
DP83822I工業(yè)以太網(wǎng)PHY自協(xié)商功能與其Strap電阻配置
兩相雙極步進(jìn)電機的驅動(dòng)(2)
醫療智能穿戴設備硬件方案
保持性能長(cháng)期一致對相對濕度傳感器的重要性
柵極-源極電壓的浪涌抑制方法
要采購開(kāi)關(guān)么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
熱門(mén)搜索
?

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久无码人妻精品一区二区三区_精品少妇人妻av无码中文字幕_98精品国产高清在线看入口_92精品国产自产在线观看481页