探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器
發(fā)布時(shí)間:2021-07-08 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】VSC目前已成為首選實(shí)施對(duì)象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔颈容^簡(jiǎn)單。VSC實(shí)現(xiàn)了電流的雙向流動(dòng),更易于反轉(zhuǎn)功率流方向。VSC可以控制AC側(cè)的有功和無功功率。VSC不像LCC那樣依賴于AC網(wǎng)絡(luò),因此它們可以向無源負(fù)載供電并具有黑啟動(dòng)能力。使用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)閥,則無需進(jìn)行晶閘管所需的換流操作,并可實(shí)現(xiàn)雙向電流流動(dòng)。
該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
VSC目前已成為首選實(shí)施對(duì)象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔颈容^簡(jiǎn)單。VSC實(shí)現(xiàn)了電流的雙向流動(dòng),更易于反轉(zhuǎn)功率流方向。VSC可以控制AC側(cè)的有功和無功功率。VSC不像LCC那樣依賴于AC網(wǎng)絡(luò),因此它們可以向無源負(fù)載供電并具有黑啟動(dòng)能力。使用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)閥,則無需進(jìn)行晶閘管所需的換流操作,并可實(shí)現(xiàn)雙向電流流動(dòng)。
表1對(duì)LCC和VSC進(jìn)行了對(duì)比。VSC的電壓電平通常在150kV-320kV范圍內(nèi),但一些電壓電平可高達(dá)500kV。VSC有幾種不同的類型。讓我們來看看兩電平、三電平和模塊化多電平。
表1:換流器比較
*參見2016年電氣與電子工程師協(xié)會(huì)(IEEE)第16屆國(guó)際環(huán)境與電氣工程會(huì)議文章“LCC-HVDC和VSC-HVDC技術(shù)與應(yīng)用的綜述。”
兩電平電壓源換流器
如圖1所示,兩電平VSC具有IGBT,每個(gè)IGBT具有與其并聯(lián)的反向二極管。每個(gè)閥包括多個(gè)串聯(lián)的IGBT/二極管組件。使用脈寬調(diào)制(PWM)控制IGBT,以幫助形成波形。因?yàn)镮GBT在實(shí)現(xiàn)PWM時(shí)多次導(dǎo)通關(guān)斷,所以會(huì)發(fā)生開關(guān)損耗,而諧波是一個(gè)因素。
圖1:兩電平VSC(HVDC換流器圖片由維基百科提供)
三電平電壓源換流器
如圖2所示,三電平VSC改善了諧波問題。三電平換流器每相有四個(gè)IGBT閥。其中兩個(gè)二極管閥用于鉗位電壓,但您可以用IGBT代替它們,以獲得更好的可控性。打開頂部的兩個(gè)IGBT獲得較高的電壓電平,打開中間的兩個(gè)IGBT獲得中間(或零)電壓電平,打開底部的兩個(gè)閥獲得較低的電壓電平。
圖2:三電平VSC(HVDC換流器圖片由維基百科提供)
模塊化多電平換流器
MMC與另兩種換流器不同,因?yàn)槊總€(gè)閥就是一個(gè)具有內(nèi)置式平流電容器的換流器模塊。MMC取代了含有多個(gè)IGBT的閥,它具有多個(gè)級(jí)聯(lián)的換流器模塊。其中每一個(gè)模塊都代表了特定的電壓電平。MMC中的換流器模塊是半橋式或全橋式換流器。
圖3:模塊化換流器類型(HVDC換流器圖片由維基百科提供)
MMC方法顯著提高了諧波性能,以致通常不需要濾波。它也比兩電平和三電平VSC更有效,因?yàn)樗鼪]有與IGBT閥相同的開關(guān)損耗。
圖4:波形輸出(圖片由SVC PLUS VSC技術(shù)提供)
為了監(jiān)控功率因數(shù)、電壓和電流電平,可在配站交流和直流的可測(cè)量側(cè)測(cè)量信號(hào)。在接收到該信息時(shí),換流器控制裝置可以做出所需的調(diào)整,以維持穩(wěn)定的功率電平和適當(dāng)?shù)墓β室驍?shù)。保護(hù)繼電器系統(tǒng)或智能電子器件(IED)收集信號(hào)信息。請(qǐng)參見圖5。
圖5:信號(hào)解釋
使用全差分隔離放大器的隔離電流和電壓測(cè)量是TI參考設(shè)計(jì)之一,可以測(cè)量交流和直流信號(hào)。設(shè)計(jì)指南解釋了如何使用隔離運(yùn)算放大器調(diào)節(jié)信號(hào)以增加振幅,并抑制任何共模電壓和噪聲。具有板載ADC的MCU將分析和解釋此信號(hào)。根據(jù)波形確定的信息反饋到換流器的控制裝置,從而將對(duì)不斷變化的相位和電壓電平進(jìn)行調(diào)整以保持穩(wěn)定性。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
推薦閱讀:
特別推薦
- 隨時(shí)隨地享受大屏幕游戲:讓便攜式 4K 超高清 240Hz 游戲投影儀成為現(xiàn)實(shí)
- 在發(fā)送信號(hào)鏈設(shè)計(jì)中使用差分轉(zhuǎn)單端射頻放大器的優(yōu)勢(shì)
- 第9講:SiC的加工工藝(1)離子注入
- 移遠(yuǎn)通信再推兩款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一組合天線
- Bourns 推出全新雙繞組系列,擴(kuò)展屏蔽功率電感產(chǎn)品組合
- 貿(mào)澤開售AMD Versal AI Edge VEK280評(píng)估套件
- 安森美Hyperlux圖像傳感器將用于斯巴魯新一代集成AI的EyeSight系統(tǒng)
技術(shù)文章更多>>
- 高信噪比MEMS麥克風(fēng)驅(qū)動(dòng)人工智能交互
- AMTS & AHTE South China 2024圓滿落幕 持續(xù)發(fā)力探求創(chuàng)新,攜手并進(jìn)再踏新征程!
- 提高下一代DRAM器件的寄生電容性能
- 意法半導(dǎo)體Web工具配合智能傳感器加快AIoT項(xiàng)目落地
- 韌性與創(chuàng)新并存,2024 IIC創(chuàng)實(shí)技術(shù)再獲獎(jiǎng)分享供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)下的自我成長(zhǎng)
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
SynQor
s端子線
Taiyo Yuden
TDK-EPC
TD-SCDMA功放
TD-SCDMA基帶
TE
Tektronix
Thunderbolt
TI
TOREX
TTI
TVS
UPS電源
USB3.0
USB 3.0主控芯片
USB傳輸速度
usb存儲(chǔ)器
USB連接器
VGA連接器
Vishay
WCDMA功放
WCDMA基帶
Wi-Fi
Wi-Fi芯片
window8
WPG
XILINX
Zigbee
ZigBee Pro