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  • 简介:摘要现如今,人们对于用电的需求在不断的加大,基于架空线路的柔性直流多发瞬时性故障,重合闸是提高系统供电可靠性的必要手段,但容易造成系统二次过流和过压危害,严重影响系统安全运行。文中首先提出了一种简单、有效的重合闸限流电阻计算方法,通过估计桥臂最大电流来建立限流电阻和桥臂电流之间的约束关系,从而将桥臂电流限制在一定过流水平,减少重合闸期间换流站的闭锁时间。然后,分析了换流站端口过电压的产生原因,并提出了一种由晶闸管和吸能电阻构成的限压电路。该电路并联在桥臂电抗两端,能够在直流断路器动作时刻为桥臂电抗提供额外的电流通路,有效抑制系统的暂态过电压。最后,基于PSCAD软件搭建一个三端环形测试系统,大量仿真结果证明了所提方法的有效性。

  • 标签: 柔性直流电网 架空线路 重合闸 限流电阻 限压电路
  • 简介:2月28日,张北可再生能源柔性直流试验示范工程开工动员大会在京召开。该工程是世界上首个具有网络特性的直流工程,也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程,将创造12项世界第一,在我国同乃至世界电网科技史上都具有重要的里程碑意义。

  • 标签: 可再生能源 直流电网 示范工程 柔性 张北 试验
  • 简介:摘要:为应对全球能源危机和环境变化,促进可持续发展和碳中和目标,能源清洁低碳转型要求紧迫,而大量方便地利用和输送可再生能源的最好办法是将其转变为电能并及时并网和消纳。基于电压源型换流器(VSC)的高压柔性直流输电技术应运而生,通过直流线路将多个换流站相连即构成多端柔性直流。当多端柔性直流直流侧发生故障时,需要通过分断直流断路器迅速实现直流侧故障自清除,但直流断路器的动作会导致多端柔性直流部分区域出现操作过电压。因此,开展直流断路器操作过电压影响分析及抑制策略研究,对于保障多端柔性直流的安全稳定运行与输电可靠性具有重要的理论意义,在优化设备绝缘配合、提升经济效益等方面具有实际的工程应用价值。

  • 标签: 柔性直流电网 混合式直流断路器 操作过电压 故障保护策略
  • 简介:摘要:基于柔性直流的多端直流输电和直流技术是解决中国新能源并网和消纳问题的有效技术手段之一,而高压直流断路器是构建直流的核心设备之一。从多端直流系统发生直流侧短路故障的机理及故障电流的发展趋势入手,本文以张北柔直工程为背景,对柔性直流故障进行分类,整定不同故障的电网保护策略,故障保护对直流操作过电压的影响。针对最严重的故障,详细分析了直流断路器动作前后直流过电压的动态过程,获得了故障保护对过电压水平的影响规律,最后得到了张北柔直工程换流站设备保护水平。研究成果能够为直流断路器应用于柔性直流工程和柔性直流换流站绝缘配合提供依据。

  • 标签: 柔性直流电网 模块化多电平换流器 混合式直流断路器 操作过电压 故障保护策略 避雷器
  • 简介:摘要:能源短缺已经成为一个世界性的问题,而且越来越严重。目前,世界各国已经开始认识到,能源的开发和利用必须改变传统的能源使用方式,向可再生能源和绿色能源过渡。因此,中国非常重视能源优化,建造了风力发电站和太阳能发电站。但由于这些新能源的随机性,是间歇性的动力源。随着可再生能源的日益使用,以前的发电设备和电网运行已经不能接受超大规模的可再生能源发电,因此应该应用更高、更有效的技术。现在,多终端直流输电和直流技术的应用可以有效地解决这个问题。

  • 标签: 多端直流电 柔性直流 多端直流输电 直流电网
  • 简介:摘要100多年前,特斯拉在与爱迪生争论交流电直流优劣上一举定乾坤,确定了今天全世界主流电及主流电力设施都采用的都是正弦交流电。交流电到底有什么好处呢?让我们看看当年交流电怎样战胜了直流的。

  • 标签: 直流电网 未来发展 发展方向
  • 简介:摘要随着新能源技术的不断发展,各国都在加强对新能源的开发和利用,转变传统的能源模式向可再生清洁能源发展,各种可再生的能源逐渐被接入到电网中,同时出现新能源并网以及消纳问题,而多端直流输电以及直流技术是有效解决这些问题的手段,文中分别对多端直流输电以及直流技术做了论述。

  • 标签: 多端直流输电 直流电网技术 常规直流 柔性直流
  • 简介:摘要我国国民经济的飞速发展和人民生活质量的显著提高给电力行业的发展带来了更大的机遇和挑战。要想提高电力系统的灵活性和稳定性,就要建立一个互联、互补的超级大电网。但是我国幅员辽阔,各地区的负荷特性具有明显的差异,电力系统的运行方式也是各种各样,复杂程度各不相同,这就容易导致电网出现连锁故障。所以,科学合理的互联方式对确保我国大电网的稳定运行具有十分重要的作用。高压直流可以充分利用现有的输配电设备和各种能源的互补性对大范围区域内的电力资源进行优化配置,从而全面提高我国电力系统运行的稳定性。

  • 标签: 高压直流电 优化配置 稳定性 发展形态
  • 简介:摘要我国交直流输电技术起步晚,但相较很多国家,发展速度名列前茅,在技术方面也有很大的突破。目前很多国家都出现过因为电压崩溃,给国家经济造成重大损失的情况,因此,电压稳定受到越来越多人的关注。现实中时有发生的交直流电压失稳情况,事故的不可预测和干扰性,给交直流电压稳定性提出了更高要求。交直流能够高水平完成配输电任务,最重要的就是电压水平保持稳定。电力作为人们日常生活不可或缺的一部分,一旦出现问题,会造成不可估量的影响。高度重视电网电压的稳定性,确保用电安全,投入大量精力、人力和无力,是亟待解决处理的重大问题。

  • 标签: 交直流 电压稳定 评估方法
  • 简介:摘要重点关注适用于多端柔性直流输电系统的直流压协调控制策略,分析了现今最受认可的直流压偏差控制策略以及直流压斜率控制策略的缺陷,并结合2种控制策略的优点,提出了一种新型直流压控制策略——直流压偏差斜率控制策略。该控制策略利用直流压偏差控制策略的偏差特性,实现了换流站直流功率的跟踪;利用直流压斜率控制策略的斜率特性,加快了其动态响应能力。采用直流压偏差斜率控制策略后,多端柔性直流输电系统能够稳定、可靠运行。

  • 标签: 电压源型换流器 多端直流输电 直流电压控制 偏差控制 斜率控制 偏差斜率控制
  • 简介:摘要:柔性直流输电技术已成为高压大容量直流输电的重要发展方向,原因是主动无功的快速独立控制、交流侧独立相变电流和谐波含量低。考虑到两端和两端的柔性直流输电工程,有更多的文献可供研究,包括变换器数学模型、控制保护策略、起动策略、电磁暂态仿真加速模型和具有故障穿越能力的子模块拓扑结构。

  • 标签: 新能源 直流电网 控制策略
  • 简介:摘要直流源系统是变电站正常安全运行的重要保障,运行人员必须加强对该系统每一部件的日常运行维护,介绍了蓄电池、直流源柜的工作原理,从原理出发分析了各部分的日常运行维护。

  • 标签: 变电站 直流电源 原理 维护
  • 简介:摘要:随着电力系统的快速发展,电网规模不断扩大,结构日趋复杂,特别是直流输电技术的大规模应用,传统交流电已演变成交、直流深度融合的混联电网,其复杂的故障特性和多变的运行方式,给基于单间隔信息的传统继电保护带来了许多新的问题和挑战。近年来,随着智能电网建设的不断推进,特别是智能变电站的工程化应用,从而为改善传统继电保护性能提供了有力的技术支持。以此为契机,对于换流站的交直流保护措施进行细致的分析介绍,期望为我国电网保护工作作出贡献。

  • 标签: 换流站 交直流电网 电网保护 措施
  • 简介:摘要:在现阶段的电网中,高压直流输电形式逐渐受到高度的重视以及广泛的应用。其中作为直流输电的换流变压器、换流阀等设备对于整个电网的正常运行以及运行期间的安全性有着十分重要的影响。在输电工程中,高压直流输电运行工程中,能够有效调节控制高压直流输电系统的换流变压器有载分接开关,在整个电网输电工程中对于直流压、补偿交流系统构的电压波动等方面有着至关重要的作用。

  • 标签: 换流站 交直流电网 保护
  • 简介:摘要:动态无功补偿装置在我国电力系统中广泛应用,为提供交直流系统的暂态特性,优化电网运行,提高可再生能源的吸纳做出重要贡献。现有文献对动态无功补偿装置的控制和测试有较多的研究,但是对不同动态无功补偿装置的动态性能比较仍缺乏深入的认识。不同动态无功补偿装置做过一些比较,但是不够系统和完全。本文对动态无功补偿装置的功能进行了系统的介绍和讨论。

  • 标签: 交直流电网 动态无功补偿 优化配置
  • 简介:摘要 : 随着现代社会的发展与进步,人们对于电力供应系统的整体水平提出了更高的要求,需要电能供应保持整体稳定、电能质量较好、具有较高的服务质量。柔性直流输电技术的应用强化了电力系统器件技术与电力的结合,提升了高难度的输电效率,是现阶段最 为有效的输电方式,促进了我国电力系统输送技术的创新与发展。本文就 新时期柔性直流流在智能配网中的应用进行分析探讨。

  • 标签: 新时期 柔性直流电流 智能配网
  • 简介:当今,自动化控制系统已经在各行各业得到了广泛的应用与发展,而直流动机控制作为电气传动主流,在现代化生产中起着主要作用。长期以来,直流动机因转速调节比较灵活,方法简单,易于大范围内平滑调速,控制性能好等特点,一直在传动领域占有统治地位。随着现代化生产规模的不断扩大,各个行业对直流动机的需求日益则增大,并对其提出了更高的要求。为此,研究并制造高性能、高可靠的直流动机控制有着十分重要的现实意义。

  • 标签: 直流电动机 PWM控制技术 晶闸管 调速
  • 简介:摘要船载直流系统和交流电系统相比在很多方面都体现出了技术和经济方面的优势,是未来船舶建造的主流方向,拥有巨大的发展前景。本文分析了直流系统的优势,阐述了直流系统在船舶上的调试及应用。

  • 标签: 船舶 直流电网 整流逆变 节能环保