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文檔簡介
1、目前向大城市供電可以采用的地下輸送方式有三種:高壓交流電纜輸電(HVAC)、傳統(tǒng)高壓直流輸電(CSC-HVDC)和柔性直流輸電(VSC-HVDC)方式。論文在對三種不同輸電方式進行基本特性分析的基礎上,在電磁暫態(tài)仿真平臺PSCAD/EMTDC上搭建相關系統(tǒng)模型,從傳輸能力、對短路電流的影響、過電壓與絕緣配合三個方面做了比較分析的研究。
首先,從傳輸介質(zhì)角度分析了交、直流電纜在傳輸能力上的不同表現(xiàn);建立含受端交流系統(tǒng)過電壓模
2、塊的CIGRE傳統(tǒng)高壓直流輸電模型和21電平模塊化多電平換流器高壓直流輸電(MMC-HVDC)模型,重點模擬研究了受端側(cè)交流系統(tǒng)由于計劃性合閘空載線路和自動重合閘而引起的暫態(tài)操作過電壓情況下對其傳輸能力穩(wěn)定性的影響;分析了傳統(tǒng)直流輸電方式中因受端交流系統(tǒng)過電壓而引起逆變器換相失敗的原因,同時推導出了過電壓過程中逆變器關斷角在各階段變化的表達式。其次,在搭建了包含具體受端交流網(wǎng)絡的MMC-HVDC模型的基礎上,從交流系統(tǒng)強弱、控制方式變化
3、、故障位置及類型不同三方面的因素考慮其給MMC對交流系統(tǒng)故障處短路電流的影響這一研究內(nèi)容帶來的影響。最后,提煉出傳統(tǒng)高壓直流輸電方式與高壓交流變電站在絕緣配合上的主要差別;歸納了典型的兩組12脈動換流橋串聯(lián)的傳統(tǒng)直流換流站的絕緣配合方案;基于Trans BayCable工程提出了MMC-HVDC換流站過電壓的分析步驟,分析了換流站交流側(cè)、直流側(cè)及換流站內(nèi)部過電壓產(chǎn)生的具體原因;統(tǒng)計了MMC-HVDC換流站過電壓分布結(jié)果;提出了MMC-H
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