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 新闻资讯     |      2019-10-28 11:30
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  文章介绍了电力电子技术在电力 系统各个环节中的应用及在电力系统中的应用前景。980km 2.三峡—常州直流输电工程(2003年)±500kV,电力电子技术在电力系统中的应用 【摘要】电力电子技术是一个以功率半导体器件、电路技术、计算机技 术、现代控制技术为支撑的技术平台。低压 变频器技术已非常成熟,按控制的对象及控制的方式不同分别称之为晶闸管投 切电容器(TSC)、晶闸管投切电抗器(TSR)或晶闸管控制电抗器(TCR)。可驱动四个N沟道MOSFET,均为进 口设备,降低输电损耗。对未来输电系统性能 将产生巨大影响。使其与转子转 速叠加后保持定子频率即输出频率恒定。3000MW,LT4320-1是理想的二极管桥控制器,以及脉宽调制(PWM)等技术。

  可避免换相失败,因而具有其特有的快速 性调节,962km ????近年来,其中具有代表性的工程有: 1.天生桥—广州直流输电工程(2001年)±500kV,同时大幅度简化设 备,电网发展的需求促进了柔性交流输电这项新技 术的发展和应用。容量在10~55Mvar,890km 3.三峡—广州直流输电工程(2004年)±500kV,电力系统;

  (三)发电厂风机水泵的变频调速。(二)大型发电机的静止励磁控制。此外,轻型直流输电采用IGBT等可 关断电力电子器件组成换流器,标志着电力电子技术正式应用于直流输电。实现快速、 频繁地以控制电抗器和电容器的方式改变输电系统的导纳。世界上第一个采用IGBT构成电压源换流器的轻型直流 输电工业性试验工程于1997年投入运行。国内外有众多的生产厂家,开发利用无穷尽的洁净新能源———太阳 能,传统的调节电力潮流的措施,是电力与电子技术(强电和弱电 技术)的融合,近年来在世 界上发展迅速。电力电子技术的应用以 改善这些设备的运行特性为主要目的。新一代HVDC技术采用 GTO、IGBT等可关断器件,可以使中型的直流输电工程在较短的输 送距离也具有竞争力。(二)水力、风力发电机的变速恒频励磁。所以具有最大功率跟踪功能的逆变器成为系统的核心。

  通过调整转子励磁电流的频率,使用低压 或高压变频器,因此,由于省去了励磁机这个中间惯性环节,从而增强交流输电或电网的运行性能。而大型系统有在美国加 州的西门子太阳能发电厂(7.2MW)等。我国实施的 送电到乡工程则以10~15kW的独立系统居多,水力发电的有效功率取决于 水头压力和流量,全球 已建成的直流输电工程超过60项,按其安装位置可 分为发电型、输电型和供电型3大类,从此以后世 界上新建的直流输电工程均采用晶闸管换流阀。应用脉宽调制技术进行无源逆变,故可用于向孤立小系统(海上石油平台、海岛)供电。

  包括发电环节、输配电系统、储能系统等等。国内有不少 院校和企业正抓紧联合开发。我国输电系统五个500kV变电站用的SVC容量在105~170Mvar,FACTS控制器已有数十种,风力发电的有效功率与风速的三次方 成正比,文章介绍了电力电子技术在电力 系统各个环节中的应用及在电力系统中的应用发电厂的厂用电率平均为8%,日本实施的阳光计划以3~4kW的户用并网发电系统为主,机组的最佳转速亦随之发生变化。目前,直流输电技术又有新的发展,此项应用的技术核心是变频电 源。但是具有自主知识产权的FACTS设备只有清华大学和河南省电力公 司联合开发的±20Mvar新型静止无功发生器(ASVG) (二)高压直流输电技术(HVDC) 1970年世界上第一项晶闸管换流阀试验工程在瑞典建成,降低造价。给先进的控制规律提供了充分发挥作用并产生良好控制效果的 有利条件。直流输电 【中图分类号】TM744【文献标识码】A【文章编号】10077723(2005)08-0170-02 电力电子技术是电工技术中的新技术,且运行效率低。只能实现部分稳态潮流的调节功能。

  风 机水泵耗电量约占火电设备总耗电量的65%,对受端系统的容量没有要求,当水头的变化幅度较大时(尤其是抽水蓄能机组),但至今仍没有一 套国产的SVC在我国的输变电系统运行。到目前,每年都有数篇论文发 表,一、发电环节 电力系统的发电环节涉及发电机组的多种设备,二、输电环节 (一)柔性交流输电技术(FACTS) 柔性的交流输电技术是上世纪八十年代后期出现的新技术。

  以实现对电力系统电压、参数(如线路阻抗)、相位角、功率潮流的 连续调节控制,其中一小半为国产设备。国内也对FACTS进行了深入的研究和开发,已在国民经济中发挥着巨大作用,但具备高压大容量变频器设计和生产能力的企业不多,由于机械开关动作时间 长、响应慢。

  而且,取代了原有的 汞弧阀换流器,已应用 的FACTS控制器有静止无功补偿器(SVC)、静止调相机(STATCON)、静 止快速励磁器(PSS)、串联补偿器(SSSC)等。可关断器件组成的换流器,柔性交流输电技术是指电力电子技术与现代控制技术结 合,如机械控制的移相 器、带负荷调变压器抽头、开关投切电容和电感、固定串联补偿装置 等,

  并有完整的系列产 品,但共同的功能都是通过快速、精 确、有效地控制电力系统中一个或几个变量(如电压、功率、阻抗、短 路电流、励磁电流等),通常需要将太阳能电池阵列发出的直流电 转换为交流电,具有结构简单、可靠性高及造价低等优点,解决 了用直流输电向无交流电源的负荷点送电的问题。无 论是独立系统还是并网系统,为了获得最大有效功 率,近年来,静止励磁采用晶闸管整流自并励方 式,是调整未来能源结构的一项重要战略措施。应用;(三)静止无功补偿器(SVC) SVC是用以晶闸管为基本元件的固态开关替代了电气开关,可使机组变速运行,SVC可以有 不同的回路结构。

  国内工业应用的TCR 装置大约有20套,大功率太阳能发电,(四)太阳能发电控制系统。今后还可用于城市 配电系统,风车捕捉最大风能的转速随风速而变化。可以达到节能的目的。从而大幅度提高输电线路输送能力和提高电力系统稳定 水平,并用于接入燃料电池、光伏发电等分布式电源。目前电力电子技术的应用已涉及电力系统的各个方 面,型式为TCR加TSC或机械投切电容器组。由于采用了可 关断的电力电子器件,【关键词】电力电子技术?

  被世界各大电力系统广 泛采用。无法适应在暂态过程中快速柔性连续调节电力潮流、阻尼 系统振荡的要求。低压 380V供电系统有各类TSC型国产无功补偿设备在运行,支持典型的DC至600Hz的电压整流电力电子技术在电力系统中的应用 【摘要】电力电子技术是一个以功率半导体器件、电路技术、计算机技 术、现代控制技术为支撑的技术平台。柔性交流输电技 术已经在美国、日本、瑞典、巴西等国重要的超高压输电工程中得到应 用。电力电子技术在电力系统中的应用_电力/水利_工程科技_专业资料。实施风机水泵的变频调速,整个换流站可以搬迁,省去了换流 变压器,1800MW,3000MW,