(完整版)IGCT培训-课件.ppt
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1、许继集团公司许继集团公司20062006年年9 9月月内容提要内容提要 电力电子技术在电力系统应用概述电力电子技术在电力系统应用概述 STATCOMSTATCOM(静止同步补偿装置)工作原理(静止同步补偿装置)工作原理 高压大功率主电路方案比较及器件选型高压大功率主电路方案比较及器件选型 链式主电路拓扑系统方案设计链式主电路拓扑系统方案设计 阀单元设计阀单元设计 阀体型式试验阀体型式试验 IGCTIGCT损坏原因分析改进措施损坏原因分析改进措施 总结总结我国电网面临的技术问题我国电网面临的技术问题 1.我国电网输电能力总体水平偏低,不能很好地适应远距我国电网输电能力总体水平偏低,不能很好地适应
2、远距离、大容量输电的需要;离、大容量输电的需要;2.电网规模不断扩大,结构日益复杂,电网安全稳定问题电网规模不断扩大,结构日益复杂,电网安全稳定问题较为突出;较为突出;3.大负荷中心动态电压支持不足,电网电压稳定问题严重;大负荷中心动态电压支持不足,电网电压稳定问题严重;4.部分电网的短路容量超过或接近开关遮断容量,已经成部分电网的短路容量超过或接近开关遮断容量,已经成为电网运行的重大安全隐患;为电网运行的重大安全隐患;5.电网损耗较大,电网总体效率和效益有待于进一步提高;电网损耗较大,电网总体效率和效益有待于进一步提高;6.在国家环保要求不断趋严和输电走廊资源有限的条件下,在国家环保要求不断
3、趋严和输电走廊资源有限的条件下,如何提高和改善输变工程走廊资源利用率;如何提高和改善输变工程走廊资源利用率;7.电力市场环境下,如何实现对电力潮流的有效控制;电力市场环境下,如何实现对电力潮流的有效控制;8.供电系统所提供的常规电能已经不能满足敏感性负荷的供电系统所提供的常规电能已经不能满足敏感性负荷的特殊要求。特殊要求。电力输电系统面临的挑战电力输电系统面临的挑战o 需求需求n 传输更多的功率传输更多的功率n 更好的电能质量更好的电能质量n 更高的可靠性更高的可靠性n 更低的成本更低的成本o 限制限制n 安全极限安全极限n 扰动性负荷扰动性负荷n 开放性要求开放性要求n 环境影响和规划许可环
4、境影响和规划许可远距离输电及负荷波动带来的问题远距离输电及负荷波动带来的问题0MW 弗雷迪效应弗雷迪效应800 km500kV目标目标 800MW 负荷负荷1000MW 系统崩溃系统崩溃500kV500kV800MWGeneration800MWLoad500kVPower500kV500kV 输电线输电线(未补偿未补偿)补偿后的传输容量变化补偿后的传输容量变化800 km线路长度线路长度500kV目标目标 1000MW SVC带来容量提高带来容量提高500kV500kV1000MWGeneration1000MWLoad500kV1000MW500kVSVCSVC并联补偿线路并联补偿线路电力
5、电子技术在电力系统的应用前景电力电子技术在电力系统的应用前景 电力电子技术应用提高输电能力储能、新能源和分布发电节能、降耗精确、快速控制更大容量、更大范围的电力交换环保和可持续发展更加经济、高效电网更加安全、可靠 以以HVDCHVDC、FACTSFACTS、DFACTSDFACTS为代表的电力电子技术可以在为代表的电力电子技术可以在电力系统的输配电各个环节发挥作用,提高电网的灵活性电力系统的输配电各个环节发挥作用,提高电网的灵活性与可控性,实现电网的经济性、可靠性、环保性和高效性与可控性,实现电网的经济性、可靠性、环保性和高效性的发展目标。其中的发展目标。其中FACTS/DFACTSFACTS
6、/DFACTS技术是逐渐加入现行的交技术是逐渐加入现行的交流系统,而不是摒弃现有系统,可以与现行的交流输电系流系统,而不是摒弃现有系统,可以与现行的交流输电系统并行发展、完全兼容,具有强大的技术生命力。统并行发展、完全兼容,具有强大的技术生命力。柔性电力系统 在交流输电系统中,引入各类并联型、串联型在交流输电系统中,引入各类并联型、串联型电力电子补偿控制器,可显著增大交流输电的可控电力电子补偿控制器,可显著增大交流输电的可控性,提高交流输电极限容量,改善电力系统运行安性,提高交流输电极限容量,改善电力系统运行安全稳定性和经济性,使交流输电系统成为控制灵活全稳定性和经济性,使交流输电系统成为控制
7、灵活的柔性交流输电系统(的柔性交流输电系统(Flexible AC Transmission System,简称,简称FACTS)。在发电、输电、配电和负)。在发电、输电、配电和负载用电整个电力系统中广泛采用电力电子技术,引载用电整个电力系统中广泛采用电力电子技术,引入各类电力电子补偿控制器和电力电子变换器,可入各类电力电子补偿控制器和电力电子变换器,可以改善电力系统的结构,为电力系统提供众多有效以改善电力系统的结构,为电力系统提供众多有效的控制手段,显著提高电力系统发电、输电、配电的控制手段,显著提高电力系统发电、输电、配电和负载用电的可控性。和负载用电的可控性。柔性电力系统 在这种电力系统
8、中再配置各地电力设备运行工在这种电力系统中再配置各地电力设备运行工况和运行参数的实时、同步定时监(视)、测(量)况和运行参数的实时、同步定时监(视)、测(量)系统,远程实时数据交换和通信系统,在各级信息系统,远程实时数据交换和通信系统,在各级信息处理、监控的基础上,中央信息处理和决策管理系处理、监控的基础上,中央信息处理和决策管理系统集中完成对监测数据的处理,运行状态的分析,统集中完成对监测数据的处理,运行状态的分析,按一定的控制目标形成控制决策和相关的控制指令,按一定的控制目标形成控制决策和相关的控制指令,在电力系统正常运行和暂态过程中,利用从传统经在电力系统正常运行和暂态过程中,利用从传统
9、经典控制到基于现代控制理论的智能控制技术,对各典控制到基于现代控制理论的智能控制技术,对各地的电力电子补偿控制器和相关电力设备的运行进地的电力电子补偿控制器和相关电力设备的运行进行实时、适式、灵活、有效地协调控制行实时、适式、灵活、有效地协调控制 柔性电力系统 这将使现今系统结构不够合理、缺乏有效的控制这将使现今系统结构不够合理、缺乏有效的控制手段的传统电力系统,无论是发电、输电、配电和负手段的传统电力系统,无论是发电、输电、配电和负载电能应用都将获得更高的安全可靠性,更好的经济载电能应用都将获得更高的安全可靠性,更好的经济效益,更灵活有效的控制特性,更好的运行特性和供效益,更灵活有效的控制特
10、性,更好的运行特性和供电质量。电质量。随着电力电子技术的广泛应用和电力系统控制技随着电力电子技术的广泛应用和电力系统控制技术的不断发展,传统电力系统将成为一个运行更加安术的不断发展,传统电力系统将成为一个运行更加安全、可靠、经济、优质、控制更为灵活的柔性电力系全、可靠、经济、优质、控制更为灵活的柔性电力系统统FPS(Flexible Power System),传统电力系统将发生,传统电力系统将发生革命性的变革,同时也将推动电力电子技术在更高水革命性的变革,同时也将推动电力电子技术在更高水平上的新发展。平上的新发展。FACTS FACTS 柔性交流输电技术柔性交流输电技术Parallel Co
11、mpensationSeries CompensationG G 0Load-Flow Control 0PmaxPm功角曲线功角曲线306090120 150 180负荷曲线负荷曲线稳定运行点稳定运行点 不稳定运行点不稳定运行点FACTS FACTS 柔性交流输电技术柔性交流输电技术FACTS装置种类及其主要功能装置种类及其主要功能序序号号名称名称接入接入方式方式换流换流方式方式主要功能主要功能 1 1可控串联电抗器可控串联电抗器(TCR)(TCR)串联串联自然自然电流控制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流电流控制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流 2 2可控制动电阻器可控制动电阻器(TCB
12、R)(TCBR)串联串联自然自然谐波抑制、暂态稳定谐波抑制、暂态稳定3 3可控串联电容补偿器(可控串联电容补偿器(TCSCTCSC)串联串联自然自然电流控制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流电流控制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流44 可控移相器可控移相器(TCPR)(TCPR)串联串联自然自然有功控制、暂态稳定、电压稳定有功控制、暂态稳定、电压稳定5 5短路电流限制器(短路电流限制器(SCCLSCCL)串联串联自然自然抑制故障电流抑制故障电流6 6可控并联电容器(可控并联电容器(TSCTSC)并联并联自然自然电压控制、无功补偿、暂态稳定、电压稳定电压控制、无功补偿、暂态稳定、电压稳定77
13、静止无功补偿器(静止无功补偿器(SVCSVC)并联并联自然自然电压控制、无功补偿、暂态稳定、电压稳定电压控制、无功补偿、暂态稳定、电压稳定88 静止同步补偿器(静止同步补偿器(STATCOMSTATCOM)并联并联强迫强迫电压控制、无功补偿、谐波抑制、暂态稳定、电压稳定电压控制、无功补偿、谐波抑制、暂态稳定、电压稳定9 9静止同步串联补偿器静止同步串联补偿器(SSSC)(SSSC)串联串联强迫强迫电流控制、谐波抑制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流控制、谐波抑制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流电流1010统一潮流控制器(统一潮流控制器(UPFCUPFC)串联串联并联并联强迫强迫有功控制、无功
14、控制、电压控制、无功补偿、谐波抑制、有功控制、无功控制、电压控制、无功补偿、谐波抑制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流1111可转换静止补偿器可转换静止补偿器(CSC)(CSC)串联串联并联并联强迫强迫有功控制、无功控制、电压控制、无功补偿、谐波抑制、有功控制、无功控制、电压控制、无功补偿、谐波抑制、暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流暂态稳定、电压稳定、抑制故障电流DFACTS装置种类及其主要功能装置种类及其主要功能 序序号号名称名称接入接入方式方式换流换流方式方式主要功能主要功能1 1动态电压恢复器动态电压恢复器(DVR)(DVR)串联串联强迫强迫抑制系统的电压
15、波动、不平衡、高次谐波等对负抑制系统的电压波动、不平衡、高次谐波等对负荷的影响荷的影响22静止同步补偿器静止同步补偿器(DSTATCOMDSTATCOM))并联并联强迫强迫抑制负荷所产生的高次谐波、不对称、无功和闪抑制负荷所产生的高次谐波、不对称、无功和闪变等对系统的影响变等对系统的影响33 有源滤波器有源滤波器(APF)(APF)串联串联强迫强迫补偿负荷的谐波电压补偿负荷的谐波电压并联并联强迫强迫补偿负荷的谐波电流补偿负荷的谐波电流4 4统一电能质量补偿器统一电能质量补偿器(UPQC)(UPQC)串联串联并联并联强迫强迫同时具备同时具备DSTATCOM DSTATCOM 和和DVRDVR的功
16、能的功能55 固态断路器(固态断路器(SSBSSB)串联串联自然自然实现快速无弧投切,避免操作过电压实现快速无弧投切,避免操作过电压6 6固态转换开关固态转换开关(SSTS)(SSTS)并联并联自然自然实现快速无弧投切,避免操作过电压实现快速无弧投切,避免操作过电压7 7飞轮储能系统(飞轮储能系统(FESSFESS)并联并联强迫强迫负荷波动、电压波动、功率因数负荷波动、电压波动、功率因数8 8超导储能系统(超导储能系统(SMESSMES)并联并联强迫强迫负荷波动、电压波动、功率因数负荷波动、电压波动、功率因数9 9电池储能系统(电池储能系统(BESSBESS)并联并联强迫强迫负荷波动、电压波动
17、、功率因数负荷波动、电压波动、功率因数1010静态电压调整器静态电压调整器(SVR)(SVR)串联串联自然自然电压波动电压波动静止无功补偿器的作用模拟静止无功补偿器的作用模拟FACTS FACTS 并联补偿技术发展并联补偿技术发展慢速无功设备慢速无功设备第一代第一代机械开关设备机械开关设备晶闸管控制组件晶闸管控制组件第二代第二代 基于基于VSC的技术的技术GTO,IGBT,IGCT第三代第三代快速无功设备快速无功设备 断路器延迟断路器延迟 2-3 周波周波 1-2 周波周波 响应时间响应时间V-控制控制I-控制控制:1 周波周波FACTS FACTS 并联补偿方案配置并联补偿方案配置MSC/M
18、SRMechanical SwitchedCapacitors/Reactors电抗器 开关电容器SVCStatic Var Compensator电抗器晶闸管阀 控制和保护变压器电容器STATCOMStatic CompensatorGTO/IGBT阀控制和保护变压器直流电容器 保护静止同步补偿器静止同步补偿器(STATCOMSTATCOM)的工作原理)的工作原理STATCOM STATCOM 作用及特点作用及特点特点特点作用作用控制电网无功功率潮流控制电网无功功率潮流稳定系统电压稳定系统电压提高线路输送能力提高线路输送能力抑制系统振荡抑制系统振荡短时有功输出短时有功输出谐波补偿谐波补偿动态
19、补偿动态补偿快速响应能力快速响应能力连续双向调节连续双向调节不会出现过补偿不会出现过补偿安装尺寸小安装尺寸小维护工作量小维护工作量小谐波及无功同时补偿谐波及无功同时补偿有源滤波器有源滤波器(APF)STATCOM STATCOM 补偿特性补偿特性system voltage(p.u.)STATCOMTCRTSC0.4capacitive current(leading)inductive current(lagging)01.0产品简介产品简介 新型静止同步补偿装置(新型静止同步补偿装置(STATCOMSTATic synchronous COMpensator)属于柔性交流输电系统()属于柔
20、性交流输电系统(FACTSFlexible AC Transmission System)中的电压稳定及控制器,也可用于输电系统的潮流控制。它以大功率三相)中的电压稳定及控制器,也可用于输电系统的潮流控制。它以大功率三相电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接电抗接入系统,与系统侧电压保持同频、电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接电抗接入系统,与系统侧电压保持同频、同相,通过调节其输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质,当其同相,通过调节其输出电压幅值与系统电压幅值的关系来确定输出功率的性质,当其幅值大于系统侧电压幅值时输出容性无功,小于时吸收感性无功。幅值大于系统侧电压幅值时输
21、出容性无功,小于时吸收感性无功。STATCOM作为作为FACTS最典型的设备,代表着最典型的设备,代表着FACTS(柔性交流输电)技术的(柔性交流输电)技术的发展方向,也可应用于输电系统及钢厂、电气化铁道等大型工业配电系统。其核心技发展方向,也可应用于输电系统及钢厂、电气化铁道等大型工业配电系统。其核心技术可以应用于其它术可以应用于其它FACTS/DFACTS设备以及各类新能源发电设备。由于设备以及各类新能源发电设备。由于STATCOM调节速度快,响应时间一般小于调节速度快,响应时间一般小于20ms,对提高电力系统稳定性,增加系统阻尼,抑,对提高电力系统稳定性,增加系统阻尼,抑制系统振荡和治理
22、谐波可起到显著作用。随着我国跨区电网建设的迅速发展,电力系制系统振荡和治理谐波可起到显著作用。随着我国跨区电网建设的迅速发展,电力系统的无功问题及动态电压稳定问题日益凸显统的无功问题及动态电压稳定问题日益凸显,装设高压大容量装设高压大容量 STATCOM是解决这一是解决这一问题的一种有效手段。问题的一种有效手段。50MVar STATCOM是由许继集团、清华大学和上海市电力公司联合研发的具是由许继集团、清华大学和上海市电力公司联合研发的具有自主知识产权和五项国家发明专利、达到国际领先水平的第一台有自主知识产权和五项国家发明专利、达到国际领先水平的第一台STATCOM,是国,是国家电网公司倡导的
23、自主创新,产、学、研多方联合,将科技成果转化为生产力的成功家电网公司倡导的自主创新,产、学、研多方联合,将科技成果转化为生产力的成功典范。典范。系统配置方案系统配置方案220kV10kV35kVIGCT换流器+30MVar固定电容器组1+30MVar固定电容器组250MVarSTATCOM110kV/10kV静阀变主变高压大功率的电力电子变换电路高压大功率的电力电子变换电路缺点:器件直接串联、谐波较大、缺点:器件直接串联、谐波较大、dv/dtdv/dt大、绝缘要求高大、绝缘要求高应用领域:工业传动,机车牵引,船舶推进,电力系统应用领域:工业传动,机车牵引,船舶推进,电力系统1.1.中点二极管钳
24、位三电平电路中点二极管钳位三电平电路高压大功率的电力电子变换电路高压大功率的电力电子变换电路2.2.多重化变流器多重化变流器缺点:变压器占地大、成本高、无冗余运行能力、磁非线性导致过电压缺点:变压器占地大、成本高、无冗余运行能力、磁非线性导致过电压和过电流、绝缘由变压器承担和过电流、绝缘由变压器承担高压大功率的电力电子变换电路高压大功率的电力电子变换电路优点优点模块化结构,便于制模块化结构,便于制造,扩容方便造,扩容方便开关频率低,输出电开关频率低,输出电压波形质量好压波形质量好模块输出电流小,功模块输出电流小,功率回路设计简单率回路设计简单采用普通变压器,工采用普通变压器,工艺要求低艺要求低
25、各模块负荷均分各模块负荷均分Cdc110kV馈线A 27.5kV馈线B 27.5kV缺点缺点变压器磁芯独立,制变压器磁芯独立,制造成本高造成本高3.3.变压器隔离型级联主电路拓扑变压器隔离型级联主电路拓扑高压大功率的电力电子变换电路高压大功率的电力电子变换电路优点优点模块化结构,便于制模块化结构,便于制造,扩容方便造,扩容方便开关频率低,输出电开关频率低,输出电压波形质量好压波形质量好模块输出电流小,功模块输出电流小,功率回路设计简单率回路设计简单采用普通变压器,工采用普通变压器,工艺要求低艺要求低各模块负荷均分各模块负荷均分缺点缺点多组电容器,不能进多组电容器,不能进行背靠背连接行背靠背连接
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