摘要:近年來(lái),基于電壓源換流器的柔性高壓直流輸電技術(shù)(VSC-HVDC)因其具有無(wú)換相失敗風(fēng)險(xiǎn),毫秒級(jí)潮流反轉(zhuǎn)能力,有功與無(wú)功功率獨(dú)立調(diào)節(jié),便于多端交直流系統(tǒng)組網(wǎng)及實(shí)現(xiàn)風(fēng)、光、熱等多能互補(bǔ)的特點(diǎn)得到了廣泛關(guān)注。與此同時(shí),VSC-HVDC采用全控電力電子器件的電壓源換流器(VSC)取代了傳統(tǒng)晶閘管器件,因VSC自身耐受過(guò)壓和過(guò)流能力較差,偶發(fā)的系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)電壓都將可能影響設(shè)備可靠性,甚至危及系統(tǒng)安全?;诖?對(duì)VSC-HVDC系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)電壓產(chǎn)生的機(jī)理進(jìn)行了分析,并提出了有效的過(guò)電壓應(yīng)對(duì)措施,對(duì)于進(jìn)一步推廣應(yīng)用VSC-HVDC具有實(shí)際意義。
摘要:近年來(lái),基于電壓源換流器的柔性高壓直流輸電技術(shù)(VSC-HVDC)因其具有無(wú)換相失敗風(fēng)險(xiǎn),毫秒級(jí)潮流反轉(zhuǎn)能力,有功與無(wú)功功率獨(dú)立調(diào)節(jié),便于多端交直流系統(tǒng)組網(wǎng)及實(shí)現(xiàn)風(fēng)、光、熱等多能互補(bǔ)的特點(diǎn)得到了廣泛關(guān)注。與此同時(shí),VSC-HVDC采用全控電力電子器件的電壓源換流器(VSC)取代了傳統(tǒng)晶閘管器件,因VSC自身耐受過(guò)壓和過(guò)流能力較差,偶發(fā)的系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)電壓都將可能影響設(shè)備可靠性,甚至危及系統(tǒng)安全?;诖?對(duì)VSC-HVDC系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)電壓產(chǎn)生的機(jī)理進(jìn)行了分析,并提出了有效的過(guò)電壓應(yīng)對(duì)措施,對(duì)于進(jìn)一步推廣應(yīng)用VSC-HVDC具有實(shí)際意義。