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基于混合式MMC的混合高压直流输电系统启动策略

2018-04-16赵文强高得力马云龙杨建明王永平

电力系统自动化 2018年7期
关键词:系统

赵文强, 高得力, 马云龙, 杨建明, 王永平, 卢 宇,4

(1. 南京南瑞继保电气有限公司, 江苏省南京市 211102; 2. 国网北京经济技术研究院有限公司, 北京市 100052; 3. 国家电网公司直流建设分公司, 北京市 100052; 4. 南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司, 江苏省南京市 211106)

0 引言

近年来,基于电网换相换流器高压直流输电(LCC-HVDC)技术成熟、成本低廉、损耗小和电压源换流器型高压直流输电(VSC-HVDC)可控性能好、占地面积小、不存在换相失败故障优势的混合直流输电技术获得了快速发展,先后有多个工程投入实际运行[1-4]。特别是2001年,随着德国学者提出的基于模块化多电平换流器的高压直流输电 (MMC-HVDC) 系统的出现,模块化多电平换流器(MMC)已成为混合直流输电技术的主要发展趋势[5]。目前工程中大都采用半桥型子模块结构,但基于半桥子模块的模块化多电平换流器(HB-MMC)并不能通过换流器的自身动作来处理直流架空线故障,其原因在于半桥子模块拓扑结构中即使绝缘栅双极型晶体管(IGBT)关断,交流系统仍会通过IGBT反并联的二极管向故障点馈入电流,对于交流系统的影响相当于三相短路。在高电压大容量直流断路器技术并不成熟的情况下,直流线路故障电流的切断依赖于换流器闭锁并同时跳开交流侧断路器[6],这样整个系统的重启恢复时间较长,通常为秒级,不利于交直流输电系统的暂态稳定。针对HB-MMC的不足,有学者提出了具有直流故障清除能力的基于全桥子模块的模块化多电平换流器(FB-MMC)。……

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