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适用于常规直流改造的混合直流输电系统主电路拓扑研究

2018-12-13赵文强宣佳卓李继红王永平汪楠楠

电力自动化设备 2018年12期
关键词:故障系统

赵文强,宣佳卓,陆 翌,李继红,王永平,汪楠楠,卢 宇

(1. 南京南瑞继保电气有限公司,江苏 南京 211106;2. 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院,浙江 杭州 310014;3. 国网浙江省电力有限公司,浙江 杭州 310000)

0 引言

自1954年世界上第一个直流输电工程建成以来,高压直流输电技术持续发展,目前世界上已有一百多个高压直流输电工程建成投运,其中,基于电网换相换流器的高压直流输电(LCC-HVDC)系统经过四十多年的发展,技术已非常成熟[1]。目前LCC-HVDC广泛用于远距离大容量输电、异步电网互联等场合。然而,LCC-HVDC由于换相对所连交流电网有要求,存在逆变侧易发生换相失败、无法对弱交流系统供电、无法实现无源运行、运行过程中需消耗大量无功功率等缺陷,在一定程度上限制了它的进一步发展。此外,在我国的华东电网和南方电网地区LCC-HVDC直流落点密集,一旦发生交流系统故障可能导致多回直流同时发生换相失败,进一步导致功率缺失,对受端交流电网的稳定性造成了严重威胁[2- 4]。

近年来,基于电压源型换流器的高压直流输电(VSC-HVDC)系统因其有功功率和无功功率可以实现解耦控制,无需无功功率补偿,结构紧凑占地面积小,无需交流电网的短路容量支持换相,不存在换相失败,从而解决了直流输电向弱系统或无源电网供电的问题,得到了学术界和工业界的广泛青睐[5]。但是VSC-HVDC造价昂贵、运行损耗大,系统传输容量相较于LCC-HVDC仍有较大差距,更为重要的是其无法经济有效地处理直流架空线路故障,制约了其在远距离大功率输电场合的运用[6]。……

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