导图社区 柔性输电
这是一篇关于柔性输电的思维导图,包括柔性输电的定义、分类、输电装置类型,SVR基本元件及作用等内容。
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这是一篇关于直流输电基本原理和稳态模型的思维导图。包含组成及作用、基本原理、控制方式、稳态模型等内容。
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柔性输电
基本概念
定义
大功率电力电子器件构成的装置控制或调节参数,优化运行状态,提高输电能力
基础--大功率电力电子技术,控制迅速
核心==FACTS控制器
关键---对输电网参数和变量的柔性化控制
分类
柔性直流输电
英文:VSC-HVDC//HVDClight//HVDCPlus//HVDC-Flexible
传统HVDC潮流反转,直流电压极性反转,直流电流不变
VSC-HVDC潮流反转,直流电压极性不变,直流电流反转
技术特点
风光并网最佳方式
定交流电压控制适用于给无源网络供电
适用于远距离小功率供电
隔离交流故障
提供黑启动能力
构建直流电网
占地面积小
控制方式
定直流电压
定直流电流
定直流功率
适用于有源网络相连
定交流电压
适用于无源网络相连,电源端采用定直流电压
变频控制
适用于连接风力发电场,黑启动
柔性交流输电FACTS(1986年提出)
实现功能
控制潮流
增加电网安全性
提高输送容量
改善动态稳定性
输电装置类型
并联型
等效为在一个连接点注入的电流源
静止无功补偿器(SVC)、静止同步补偿器(STATCOM)、精止同步发电机(SSG)、静止无功发生器(SVG)、静止无功补偿系统(SVS)
串联型
等效为串联电压源
晶闸管控制串联电容器(TCSC)、静止同步串联补偿器(SSSC)
综合型
一部分并联注入电刘,一部分串联注入电压
统一潮流控制器(UPFC)、晶闸管控制移相变压器(TCPST)
集合技术
控制理论、电力电子技术、计算机信息处理技术
SVC
基本元件及作用
元件
晶闸管控制的电抗器TCR
晶闸管投切的电容器TSC
作用
快速、连续平滑调节无功功率、支持节电电压为常数
通过降压变压器并入系统
TCR
组成:电抗器和两个背靠背连接的晶闸管串联
工作原理:通过导通角控制L接入系统时间长短
数学模型
等值电抗
触发延迟角范围a[90,180]
导通角
=2(180度-a)
等值电纳
吸收无功
TSC
组成:电容器与两个反向并联的晶闸管串联构成,为减少冲击电流还串有小电感
工作原理
电容器切除运行:电容电流过0时,晶闸管关断,电容电压为电源电压峰值
电容器投入运行,原则减少冲击电流,处发酵90度
电压超过控制范围,SVC变成固定阻抗,最小值为容抗,最大值为感抗*容抗/(感-容)
电压没有超过控制范围,SVC看作固定电源电压和内阻抗的同期调相机
STATCOM
等效可调电压源,由全控型器件GTO改变 幅值相位
特点
多目标补偿,可同时抑制谐波、补偿无功、和抑制三相不平衡
主电路结构
电压型桥式(常用)
串接电抗器(滤波)并入电网
电流型桥式
并接电容器(吸收过电压)并入电网
电压型三相全波桥式逆变器
构成
电容器
相当于直流电压源,储能性质
GTO
二极管
续流
系统接入与调节
STATCOM: VA,系统;VS
VA>VS,工作于容性,向系统输出感性无功
VA<VS,工作于感性,向系统吸收感性无功
VA=VA,不交换无功功率
输出电压控制
移相调压
脉宽调制
脉宽不变,相位角改变---无功和电压均变;脉宽和相位角均便,电压不变,无功变
主题
UPFC
特性
通用性最好
可同时调节线路参数、电压幅值、相位
结构
2个GTO实现的电压型换流器共用1个直流电容器
换流器1通过耦合变压器与输电线路并联
相当于STATCOM,提供有功与电压恒定
换流器2通过串联变压器与输电线路串联
交换有功与无功,相角[0,360]
功能与工作原理
电压调节:只调节大小,不调节相位
串联补偿:有功交换为0,补偿电压与线路电流垂直
相角补偿;不改变电压大小,相当于移相器
多功能潮流控制:同时改变电压大小和相位
江苏南京220KV---我国第一个,世界第四个
SSSC
电压型逆变器串接在系统上
直流侧设有电流源,提供无功与有功补偿
只有无功补偿,可不设直流源