Idioma :
SWEWE Membre :Login |Registre
Cercar
Comunitat enciclopèdia |Enciclopèdia Respostes |Enviar pregunta |Coneixement de vocabulari |Pujar coneixement
Anterior 1 Pròxim Seleccioneu Pàgines

La tecnologia HVDC

Tot el temps, el desenvolupament de la tecnologia HVDC convertidor (especialment d'alt voltatge, el dispositiu convertidor d'alta potència) el desenvolupament d'una estreta relació. Però en els últims anys, a més de promoure l'avanç de la tecnologia electrònica de potència allà, però a causa de diversos problemes en el funcionament, el control de HVDC, la protecció, la culpa, l'enginyeria de fiabilitat i altres grans DC també es tornen cada vegada més important. Per tant, una gran varietat d'aplicacions integrades de les noves tecnologies fa que la nova tecnologia HVDC progrés.Llum directa provocada per tiristors

Tecnologia de tiristors de tret és una de les tecnologies clau de HVDC, utilitzant tiristors de llum es dispara ometeu el fa servir per a la targeta de circuits de tret de conversió fotoelèctrica de nou. Però necessiti la protecció adequada, o la mesura de circuits integrats en el tiristor, així que tècnicament complex, procés exigent. 13 nou projecte d'expansió directa de posar en funcionament el 1992, el nord de les obres d'ampliació de línia el 1993 i posat en funcionament el 1999 a les estacions de l'inversor Aquest Shimizu (± 125 kV, 2400 A, 300 MW) i posat en funcionament el 2000 纪伊海 Gap DC cables i solucions de la línia aèria de cinc obres en tota la llum activen directament tiristors, marcant l'inici de la nova era de HVDC.

Connexió a terra dispositiu de mesura per defecte del

Terra HVDC conductor de l'elèctrode és molt baixa tensió de funcionament, l'estació de conversió utilitzant el mètode de mesurament del corrent i el voltatge convencional, difícil de detectar a terra prop de la posada a terra de falla de curt circuit. Per tal de detectar el cable a terra de falla en els últims anys per desenvolupar un ressò del pols, de posada a terra d'impedància del cable i els dispositius de mesura. El principi bàsic és que l'estació de convertidor d'entre els dos fils conductors, a més de polsos de baixa freqüència elèctrode de terra, els polsos d'eco es reben mitjançant el càlcul de la impedància del cable de terra. Quan el cable està en curtcircuit a terra es produeix en qualsevol lloc, el canvi es reflectirà en el dispositiu de mesura d'impedància, determinant d'aquesta manera si es va produir l'error, i es pot determinar la ubicació de la falla.

En temps real de control de multi-processador i sistema de protecció

Amb l'alt desenvolupament dels fans de tecnologia de la informació electrònica, i una major velocitat de càlcul del processador, espai d'emmagatzematge està creixent, més i més processadors en paral · lel. Ara la tecnologia de microprocessador a través de diversos dispositius per controlar i protegir els sistemes de CC, incloent: control de pol (o VRLA), controlador de l'estació (camp de camp d'AC / DC), la protecció del sistema de CC, el control i la protecció dels transformadors de convertidor, filtre d'AC / DC sistemes de control i protecció, control de sistema de refrigeració de l'inversor i de la protecció, control i protecció, com ara centrals elèctriques.

Sistema de Posicionament Global

Sistema HVDC per tal de facilitar l'anàlisi d'accidents manipulació, la necessitat per al control individual i els sistemes de protecció distribuïda a l'estació de convertidor, les estacions de conversió en ambdós extrems del dispositiu per sincronitzar el temps de mesura, per tal de mesurar amb precisió la ubicació de fallada de línia de corrent continu. Sense previ entre diversos dispositius i sistema de transmissió HVDC dues estacions de referència de temps unificat, registres de falles transitòries i registres de successos no estan sincronitzats, no es pot mostrar la ubicació correcta de les fallades en la línia de corrent continu, a la reparació i el manteniment ha causat grans molèsties . Ús de sistema de posicionament global per satèl · lit (GPS), permet una varietat d'equips d'errors de temps és menys de LMS. DC línia de recerca d'errors de precisió de 300 metres.

HVDC

Tecnologia de transmissió HVDC Light és el desenvolupament d'un nou ABB, especialment per a la generació d'energia a petita escala i de transmissió de potència, aplicacions econòmiques de la gamma de potència HVDC es reduiran a desenes de megawatts. Aquest sistema consisteix en dues més de dos terminals de transport o terminal a l'estació de conversió i els components de la connexió entre ells. Mentre que la línia aèria DC convencional pot ser utilitzat com acoblament, però si apliquem per unir les dues subestacions de cables subterranis, tot el sistema serà capaç de beneficiar-se d'un màxim. En moltes ocasions, per avaluar el cost llevat que el cost de les línies de cables aeris, i en un sistema HVDC, cables de llicències aspectes ambientals requerits, sinó també més accessible. En comparació amb la transmissió de CA i la generació local, el sistema HVDC no només té un avantatge de costos, s'ha millorat la qualitat de la font d'alimentació de CA també ofereix noves possibilitats. Des de 1997 va proposar HVDC Light, una sèrie de línies de transmissió s'han posat en operació comercial, que va aconseguir el màxim de 330MW de capacitat. Més en construcció.

Diferència 5,1 HVDC i HVDC tradició

Power Range ⑴

Característica notable és el rang de potència de transmissió HVDC tradicional, generalment en més de 250 MW. No obstant això Light DC, el seu poder pot ser equipat amb generadors, desenes de MW del corrent aproximadament tan grans com aproximadament 350 MW i un màxim de ± 150 kV DC voltatge de transmissió.

⑵ modular

Llum de CC basa en el concepte d'un mòdul, de manera que la mida de l'estació de convertidor té una gamma de components estàndard. La majoria dels dispositius poden ser empaquetats en mòduls a la fàbrica. I en general necessita per personalitzar el dispositiu tradicional convertidor DC basat en l'aplicació específica.

⑶ circuit de CC

La llum és un circuit de corrent continu, DC bipolar associat a la terra per tant, no necessita dos cables (o cables).

⑷ estació conversora

Estacions convertidors HVDC a molt diferents als tradicionals DC. El primer correspon al tiristor, que generalment correspon IGBT. Transformador convencional convertidor de CC està connectat a través de l'intercanvi de l'energia, mentre que el reactor DC lleuger es connecta en sèrie més transformador. En el filtrat i la potència reactiva de compensació, si la potència tradicional de CC té al voltant de 50% en el filtre, i per a derivar la capacitància. La llum només requereix un filtre DC petit. Convencional DC per suavitzar els reactors i DC filtres corrents equatorials, mentre que la llum condensadors de CC CC es poden utilitzar. A més, la necessitat de la tradicional estació de conversió de corrent continu entre les funcions de control i de comunicació, i la llum directa no es pot.

⑸ dependència del sistema d'aire condicionat

Sistema de llum de CC de CA no ha de confiar en la capacitat de mantenir l'estabilitat de la tensió i la freqüència. La diferència amb el DC convencional, capacitat de curtcircuit no és òbviament important. Llum DC màquina sincrònica pot no tenir la potència per alimentar la càrrega.

⑹ pot ser tan SVC treball (estàtic Var Compensator)

El punt de connexió terminal de HVDC tradicional pot filtrar i bateries de condensadors shunt per controlar o canviar l'angle de tir de la potència reactiva i tensió. Però està clar que la necessitat d'equip addicional, augmentant d'aquesta manera la inversió. Llum de CC pot canviar ràpidament l'angle de fase i d'amplitud, el que fa que el control independent de la potència activa i reactiva com sigui possible.

5.2 La realització típica de la HVDC

Per a això, VSC (convertidor de font de tensió) per aconseguir, en general el model de dos nivells 6 polsant, cada cama es compon de múltiples IGBT o sèries GTO. El paper de l'inversor del voltatge del condensador costat de CC és proporcionar suport, esmorteir l'impacte de la parada actual de la cama, el que redueix els harmònics secundaris DC; reactor convertidor és el vincle entre el VSC i l'intercanvi d'energia amb el filtre de banda de CA també juguen efectes, efecte de filtre de CA es filtra harmònics secundaris de CA.

A la llum de DC en la tecnologia, VSC generalment sinusoïdal de modulació d'ample de pols (MASP), els principis bàsics de MASP és: amb una portadora sinusoïdal i triangular donat comparen per determinar el temps d'obertura de cada braç de pont. Quan un voltatge CC constant, la modulació MASP (senyal sinusoïdal i la relació donada de l'amplitud del portador triangular, en l'interval de 0-1) determina l'amplitud de la tensió de sortida VSC, senyal de referència sinusoïdal a la freqüència i fase determinades VSC La freqüència de sortida de la tensió i la fase. VSC absorbir potència activa i reactiva, respectivament depenent de la fase d'VSC tensió de sortida i l'amplitud, de manera que, mitjançant el control de la fase de la referència MASP senyal sinusoïdal pot controlar la mida de la potència activa i la direcció de transport, mitjançant el control del sistema de modulació de MASP pot controlar la mida i la naturalesa de la potència reactiva (capacitiva o inductiva), que es pot aconseguir en potència activa, potència reactiva de manera simultània i regulació independent.

Característiques de la tecnologia HVDC 5.3

⑴ VSC capaç d'actual d'auto-apagat, l'inversor pot funcionar en mode passiu, no hi ha tensió de commutació externa. Per superar el tradicional HVDC es deu fonamentalment viciat per l'extrem de la xarxa activa, fent ús de la càrrega aïllada possible transmissió HVDC de llarga distància.

⑵ VSC funcionament normal pot controlar simultàniament i independentment l'un de l'altre per controlar la potència activa, potència reactiva, més flexible i convenient.


Anterior 1 Pròxim Seleccioneu Pàgines
Usuari Revisió
Sense comentaris encara
Vull comentar [Visitant (44.223.*.*) | Login ]

Idioma :
| Comproveu el codi :


Cercar

版权申明 | 隐私权政策 | Drets d'autor @2018 Coneixement enciclopèdic del Món