基于电网换相换流器的高压直流输电系统(line commutated converter based high voltage direct current,LCC-HVDC)可以广泛应用于远距离大容量的电力输送,但是其交流侧需要安装大量滤波设备和无功补偿装置,占地面积大且投切不灵活,制...基于电网换相换流器的高压直流输电系统(line commutated converter based high voltage direct current,LCC-HVDC)可以广泛应用于远距离大容量的电力输送,但是其交流侧需要安装大量滤波设备和无功补偿装置,占地面积大且投切不灵活,制约了该方案的发展。针对该问题,阀侧并联静止同步补偿器(static synchronous compensator, STATCOM)的多源自适应换相换流器(self-adaption statcom and line commutation converter, SLCC)技术凭借其连续调节特性,可以实现无功功率的动态补偿。分析了SLCC的工作原理和换相过程,提出了一种兼顾无功补偿和谐波滤除的协调控制策略,引入无功补偿、谐波补偿、触发角补偿等环节,对无功功率和谐波电流进行动态跟踪处理。最后在PSCAD/EMTDC仿真平台中进行仿真验证。结果表明,所提控制策略可以实现系统的动态无功补偿和谐波精准滤除,加速了系统的换相过程,有效降低了无功消耗和投资成本。展开更多
为了实施“双碳”目标,我国将大力构建以新能源为主体的新型电力系统。由于我国新能源的消费和供给呈逆向分布,特高压直流输电技术在未来的电力系统中依然是最经济的能源跨区消纳方式。为解决了传统换流器技术依赖交流系统电压强弱、独...为了实施“双碳”目标,我国将大力构建以新能源为主体的新型电力系统。由于我国新能源的消费和供给呈逆向分布,特高压直流输电技术在未来的电力系统中依然是最经济的能源跨区消纳方式。为解决了传统换流器技术依赖交流系统电压强弱、独立性和适应性差,以及谐振风险高的问题,提出了特高压直流多源自适应换相换流器(self-adaption statcom and line commutation converter,SLCC)换流技术,从拓扑结构、工作原理、模型搭建、暂稳态特性、技术经济性分析等多方面,开展了可行性研究,研究结论表明,该技术能够在一定程度上改善传统直流输电技术的固有缺陷,对未来新型电力系统发展下的直流输电系统的安全稳定运行提供了必要的支撑和保障。展开更多
多源自适应换相换流器(self-adaption statcom and line commutation converter,SLCC)利用静止无功发生器对换流站进行动态无功补偿和谐波滤除,可降低换流变所承担的电流应力,增强逆变站抵御换相失败的能力,减小送端换流站的母线暂态过...多源自适应换相换流器(self-adaption statcom and line commutation converter,SLCC)利用静止无功发生器对换流站进行动态无功补偿和谐波滤除,可降低换流变所承担的电流应力,增强逆变站抵御换相失败的能力,减小送端换流站的母线暂态过电压,节省换流站的工程占地面积。文中首先阐述SLCC的拓扑结构及工作原理,剖析其多源复合特性所具有的技术优势,并类比LCC高压直流输电系统(high voltage direct current,HVDC),建立SLCC-HVDC的数学模型;在此基础上,采用正常工况下双重检测的定电流控制策略及故障工况下带电流限幅的定电压控制策略,以充分发挥SLCC相较于LCC灵活可控、响应迅速的优势;然后,根据换流站母线相电压有效值跌落程度实现SLCC两种控制模式间的灵活切换,保证SLCC-HVDC具有优良的响应特性;最后,通过PSCAD/EMTDC平台下的仿真结果验证理论分析的准确性和运行控制策略的有效性。展开更多
再生骨料混凝土是混凝土可持续发展的必然归属。简述了RAC研究的历史起源,从材料、构件、结构三个层次,总结了RAC研究的主要进展,认为RAC的发展趋势应是绿色高性能再生混凝土(Green High Performance Recycled Concrete,GHPRC)。给出了G...再生骨料混凝土是混凝土可持续发展的必然归属。简述了RAC研究的历史起源,从材料、构件、结构三个层次,总结了RAC研究的主要进展,认为RAC的发展趋势应是绿色高性能再生混凝土(Green High Performance Recycled Concrete,GHPRC)。给出了GHPRC的完整定义,阐述了其绿色内涵。提出了RAC向GHPRC发展尚需解决的两个关键科学问题:其一为经济合理的高品质再生骨料生产工艺;其二是在结构全寿命周期成本(Structural Life Cycle Cost,SLCC)理念下,GHPRC基于结构性能与环境性能的设计方法。展开更多
【目的】基于模块化多电平技术的大容量电压源型逆变器(static var generator,SVG),可实现主动构网、无功补偿、谐波抑制、阻抗重塑等多种功能,是支撑新型电力系统构建的重要设备。【方法】对大容量电压源型逆变器在新型电力系统构建中...【目的】基于模块化多电平技术的大容量电压源型逆变器(static var generator,SVG),可实现主动构网、无功补偿、谐波抑制、阻抗重塑等多种功能,是支撑新型电力系统构建的重要设备。【方法】对大容量电压源型逆变器在新型电力系统构建中的关键技术进行了论述。首先,回顾了SVG的发展历程和基本拓扑原理,梳理了SVG与模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)演化转换关系,分析了SVG支撑电网强度的量化评估公式,总结了SVG保障新型电力系统在高比例新能源、高比例电力电子设备接入下安全稳定运行的优势。然后,重点对基于SVG的多源换相换流器(multisource line commutation converter,SLCC)技术、有源滤波器、构网型SVG、储能型SVG等关键技术进行了分析。最后,对SVG在未来新型电力系统中可发挥的关键作用和后续重点研究方向进行了展望。【结果】在未来新型电力系统构建中,大容量SVG在大规模新能源孤岛送出、弱系统电压支撑、广域谐波抑制等方面应用前景广阔。【结论】孤岛新能源下SVG预充电和黑启动、多SVG间协调配合控制等方面有待开展进一步深入研究。展开更多
文摘基于电网换相换流器的高压直流输电系统(line commutated converter based high voltage direct current,LCC-HVDC)可以广泛应用于远距离大容量的电力输送,但是其交流侧需要安装大量滤波设备和无功补偿装置,占地面积大且投切不灵活,制约了该方案的发展。针对该问题,阀侧并联静止同步补偿器(static synchronous compensator, STATCOM)的多源自适应换相换流器(self-adaption statcom and line commutation converter, SLCC)技术凭借其连续调节特性,可以实现无功功率的动态补偿。分析了SLCC的工作原理和换相过程,提出了一种兼顾无功补偿和谐波滤除的协调控制策略,引入无功补偿、谐波补偿、触发角补偿等环节,对无功功率和谐波电流进行动态跟踪处理。最后在PSCAD/EMTDC仿真平台中进行仿真验证。结果表明,所提控制策略可以实现系统的动态无功补偿和谐波精准滤除,加速了系统的换相过程,有效降低了无功消耗和投资成本。
文摘为了实施“双碳”目标,我国将大力构建以新能源为主体的新型电力系统。由于我国新能源的消费和供给呈逆向分布,特高压直流输电技术在未来的电力系统中依然是最经济的能源跨区消纳方式。为解决了传统换流器技术依赖交流系统电压强弱、独立性和适应性差,以及谐振风险高的问题,提出了特高压直流多源自适应换相换流器(self-adaption statcom and line commutation converter,SLCC)换流技术,从拓扑结构、工作原理、模型搭建、暂稳态特性、技术经济性分析等多方面,开展了可行性研究,研究结论表明,该技术能够在一定程度上改善传统直流输电技术的固有缺陷,对未来新型电力系统发展下的直流输电系统的安全稳定运行提供了必要的支撑和保障。
文摘多源自适应换相换流器(self-adaption statcom and line commutation converter,SLCC)利用静止无功发生器对换流站进行动态无功补偿和谐波滤除,可降低换流变所承担的电流应力,增强逆变站抵御换相失败的能力,减小送端换流站的母线暂态过电压,节省换流站的工程占地面积。文中首先阐述SLCC的拓扑结构及工作原理,剖析其多源复合特性所具有的技术优势,并类比LCC高压直流输电系统(high voltage direct current,HVDC),建立SLCC-HVDC的数学模型;在此基础上,采用正常工况下双重检测的定电流控制策略及故障工况下带电流限幅的定电压控制策略,以充分发挥SLCC相较于LCC灵活可控、响应迅速的优势;然后,根据换流站母线相电压有效值跌落程度实现SLCC两种控制模式间的灵活切换,保证SLCC-HVDC具有优良的响应特性;最后,通过PSCAD/EMTDC平台下的仿真结果验证理论分析的准确性和运行控制策略的有效性。
文摘再生骨料混凝土是混凝土可持续发展的必然归属。简述了RAC研究的历史起源,从材料、构件、结构三个层次,总结了RAC研究的主要进展,认为RAC的发展趋势应是绿色高性能再生混凝土(Green High Performance Recycled Concrete,GHPRC)。给出了GHPRC的完整定义,阐述了其绿色内涵。提出了RAC向GHPRC发展尚需解决的两个关键科学问题:其一为经济合理的高品质再生骨料生产工艺;其二是在结构全寿命周期成本(Structural Life Cycle Cost,SLCC)理念下,GHPRC基于结构性能与环境性能的设计方法。
文摘【目的】基于模块化多电平技术的大容量电压源型逆变器(static var generator,SVG),可实现主动构网、无功补偿、谐波抑制、阻抗重塑等多种功能,是支撑新型电力系统构建的重要设备。【方法】对大容量电压源型逆变器在新型电力系统构建中的关键技术进行了论述。首先,回顾了SVG的发展历程和基本拓扑原理,梳理了SVG与模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)演化转换关系,分析了SVG支撑电网强度的量化评估公式,总结了SVG保障新型电力系统在高比例新能源、高比例电力电子设备接入下安全稳定运行的优势。然后,重点对基于SVG的多源换相换流器(multisource line commutation converter,SLCC)技术、有源滤波器、构网型SVG、储能型SVG等关键技术进行了分析。最后,对SVG在未来新型电力系统中可发挥的关键作用和后续重点研究方向进行了展望。【结果】在未来新型电力系统构建中,大容量SVG在大规模新能源孤岛送出、弱系统电压支撑、广域谐波抑制等方面应用前景广阔。【结论】孤岛新能源下SVG预充电和黑启动、多SVG间协调配合控制等方面有待开展进一步深入研究。