【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
本技術(shù)涉及高壓直流輸電
,具體為一種高壓直流輸電工程系統(tǒng)。
技術(shù)介紹
隨著中國風(fēng)電場開發(fā)規(guī)模日益擴大,大規(guī)模風(fēng)電場接入系統(tǒng)所帶來的各種影響已經(jīng)成為當(dāng)下電力系統(tǒng)面臨的嚴峻問題。在開發(fā)陸地風(fēng)電場的同時,海上風(fēng)電場的開發(fā)也進入了探索和實踐階段。海上風(fēng)電場的接入采用傳統(tǒng)交流接入方式時,隨著傳輸距離的增加,交流電纜會出現(xiàn)大量無功電流需求,這將嚴重制約其功率輸送能力。對于遠距離大容量的海上風(fēng)電場接入方式目前優(yōu)選高壓直流輸電的接入方式,依據(jù)不同開關(guān)器件的選擇有不同的高壓直流接入方式。采用高壓直流晶閘管的在線換流接入方式雖然技術(shù)成熟,但其不能接入無源電網(wǎng),且運行過程中需求大量的無功,并存在換相失敗的問題。傳統(tǒng)的風(fēng)電場母線電壓的幅相控制方式是間接電流控制方式,風(fēng)電場交流側(cè)電流動態(tài)響應(yīng)緩慢且易受系統(tǒng)參數(shù)變化影響,從而導(dǎo)致風(fēng)電場母線電壓控制效果變差。因此有必要尋求更佳的風(fēng)電場母線電壓控制方案來確保整個系統(tǒng)的運行效果。
技術(shù)實現(xiàn)思路
針對以上問題,本技術(shù)提供了一種高壓直流輸電工程系統(tǒng),采用柔性高壓直流輸電方式接入系統(tǒng)后,風(fēng)電場母線電壓的控制效果將影響風(fēng)電場的穩(wěn)定運行和受端系統(tǒng)的電能質(zhì)量,采用風(fēng)電場側(cè)電壓源換流器、直流母線、電網(wǎng)側(cè)電壓源換流器以及電容四者構(gòu)成的環(huán)路結(jié)構(gòu),在實現(xiàn)電流環(huán)解耦控制的同時,可有效克服風(fēng)電場接入?yún)?shù)變化所帶來的不利影響,可以有效解決
技術(shù)介紹
中的問題。為實現(xiàn)上述目的,本技術(shù)提供如下技術(shù)方案:一種高壓直流輸電工程系統(tǒng),該系統(tǒng)包括雙饋風(fēng)電場、風(fēng)電場濾波器、風(fēng)電場側(cè)電壓源換流器、直流母線、電網(wǎng)側(cè)電壓源換流器、電網(wǎng)側(cè)濾波器、電網(wǎng)、風(fēng)電場側(cè)升/降壓變壓器、電網(wǎng)側(cè)升/降壓變 ...
【技術(shù)保護點】
一種高壓直流輸電工程系統(tǒng),其特征在于:該系統(tǒng)包括雙饋風(fēng)電場、風(fēng)電場濾波器、風(fēng)電場側(cè)電壓源換流器、直流母線、電網(wǎng)側(cè)電壓源換流器、電網(wǎng)側(cè)濾波器、電網(wǎng)、風(fēng)電場側(cè)升/降壓變壓器、電網(wǎng)側(cè)升/降壓變壓器;所述雙饋風(fēng)電場依次通過風(fēng)電場側(cè)升/降壓變壓器、風(fēng)電場濾波器連接至風(fēng)電場側(cè)電壓源換流器,所述風(fēng)電場側(cè)電壓源換流器通過兩根直流母線連接電網(wǎng)側(cè)電壓源換流器,所述電網(wǎng)側(cè)電壓源換流器依次通過電網(wǎng)側(cè)濾波器、電網(wǎng)側(cè)升/降壓變壓器連接至電網(wǎng),兩根所述的直流母線上均連接有電阻,直流母線之間連接有兩組電容。
【技術(shù)特征摘要】
1.一種高壓直流輸電工程系統(tǒng),其特征在于:該系統(tǒng)包括雙饋風(fēng)電場、風(fēng)電場濾波器、風(fēng)電場側(cè)電壓源換流器、直流母線、電網(wǎng)側(cè)電壓源換流器、電網(wǎng)側(cè)濾波器、電網(wǎng)、風(fēng)電場側(cè)升/降壓變壓器、電網(wǎng)側(cè)升/降壓變壓器;所述雙饋風(fēng)電場依次通過風(fēng)電場側(cè)升/降壓變壓器、風(fēng)電場濾波器連接至風(fēng)電場側(cè)電壓源換流器,所述風(fēng)電...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:彭文清,
申請(專利權(quán))人:江西科技學(xué)院,
類型:新型
國別省市:江西;36
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