直流输电的控制与调节ppt课件.ppt
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1、1高压直流输电高压直流输电华南理工大学电力学院黄敏控制与调节 2n 控制系统概况n基本控制方式n控制系统的实际应用n控制系统的稳态响应n直流系统的调制方式n直流系统的启停控制n阀控系统的控制n调试试验过程及其分析HVDC的调节与控制特性3一 HVDC控制系统概况 桥控制 桥控制 桥控制 桥控制 阀单元控制 极控制 极控制 整流站控制设备 站控制 桥控制 桥控制 桥控制 桥控制 阀单元控制 极控制 极控制 逆变站控制设备 站控制 总控制 总控制 通讯系统 4HVDC控制系统分层结构按结构划分:System; 按功能function划分:层Level 站控系统站控系统 系统控制层系统控制层Syst
2、em LevelStation Control System 站控制层站控制层 Station Level 部分双极层部分双极层 Bipole Level 极控系统极控系统 双极层双极层 Bipole Level (核心)(核心) 极层极层 Pole LevelPole Control System 换流器层换流器层 Valve Group Level 56控制的基本方式(a)接线图; (b)等值电路 7ciLcridrdLdidrdRRRVVRVVIcoscos00ciLcridrdLdidrdRRRVVRVVIcoscos00ddrdrIVP2dLdrddidiIRPIVP 6 脉波换流器
3、:Vd0r=1.35k1E1 Vd0i=1.35k2E212脉波换流器:Vd0r= 2.7 k1E1 Vd0i= 2.7 k2E2版权所有者:张勇军版权所有者:张勇军版权所有者:张勇军未经书面允许,他人不得使用未经书面允许,他人不得使用未经书面允许,他人不得使用8基本的调节手段( 、Vdor、 Vdoi,) n调节换流器的触发脉冲相位(或),响应时间1ms5msn调节换流变压器分接头,响应时间5s10sciLcridrdLdidrdRRRVVRVVIcoscos009HVDC Basic Control基本的控制方式 n定电流控制(CC:Constant Current) n定电压控制(VC:
4、 Constant Voltage Control)n定延迟角控制(Rectifier with = Constant )n定超前角控制(Inverter with = Constant )n定熄弧角控制(Inverter with = Constant ) CEA: Constant Extinction Angle )10定电流控制(CC:Constant Current) VdId控制特性:控制特性:控制换流器的触发角,维持直流电流 Id 为恒定值,其控制特性为一垂直线。 ciLcridrdLdidrdRRRVVRVVIcoscos00111()0cosdiDC ActdEVII crd
5、rddRVVIcos0ciiddidRVVIcos0电流裕度原则:正常运行只保证一侧的定电流控制起作用。 通常逆变状态时,电流的整定值必须要减小一个电流裕度I (约为0.1 pu)00()coscosDC Actd idIVI 整流侧:逆变侧:ciLcridrdLdidrdRRRVVRVVIcoscos0012定电压控制 (VC: Constant Voltage Control)n控制特性:控制特性:定电压控制的主要任务是维持直流电压 Vd 为整定值,其控制特性为一水平线。 IdVd13n整流侧:n逆变侧:crdrddrRIVVcos0cididdiRIVVcos0100()cosdrd r
6、drEVVV 0()()cosdidiVV 14电流裕度原则:15电压裕度原则:16定触发角控制 Rectifier with = Constant n整流侧: 定延迟角控制n控制特性为一组斜率为-Rcr的平行线族n 时,曲线平行下降 IdVdIdVd定角控制crdrddrRIVVcos017IdVdIdVd定角控制定触发角控制 (Inverter with = Constant )n逆变侧: 定超前角控制n控制特性为一组斜率为Rci的平行线族n 时,曲线平行下降 cididdiRIVVcos018定熄弧角控制(CEA: Constant Extinction Angle ) Inverter
7、 with = Constant n为尽量避免换相失败,要求逆变器的熄弧角必须大于 min;n而为了尽量提高逆变器功率因数,则要求尽量小。这就要求逆变侧设置定熄弧角控制。19熄弧角减小的后果:n如果不变,交流系统故障导致:22035. 122coscosEkRIVRIcididcidcididcididdiRIVRIVVcoscos002mindEI 换相失败20VdId定熄弧角控制特性定角控制cididi dRIVVcos0min =6o -10oorder=16o -18o21控制熄弧角的方式n实测控制(闭环控制) n预测控制(开环控制)n混合式控制22实测式定熄弧角控制(闭环控制) 当0
8、,Vc 减小,相位控制器将减小输出脉冲的相位角a,因而使增大。加法器控制放大器0相位控制器Vc=0-EkRIicoscos35. 12coscos22cd23n安全调节安全调节若任一 0n经济调节经济调节若min() 0,则缓慢减小 ,将最小的调整到0 ,其他各阀必然满足 0 n控制特性常为控制特性常为不对称不对称:闭环控制定熄弧角控制特性000(输入)(输出)(死区)24闭环控制的特点 n检测到与 0的偏差后才进行控制 ,在异常情况下, 如果突然大幅度减小,在控制单元响应之前,逆变器可能已经发生换相失败。n增设紧急控制单元,在紧急状态下人为地增大误差 以较大幅度地减小 (增大 ) ,防止换相
9、失败。EkRIicoscos35. 12coscos22cd加法器控制放大器0相位控制器Vc=0-+ 25预测式定熄弧角控制(开环控制) 根据测量得到的实际 Id 和逆变侧交流电压 , 求解出满足 = 0的=- 值 cididcididdiRIVRIVVcoscos00加法器比较器输出VCVAVBo0coscos2/dcid iI R V0d iV26n能考虑系统运行情况的变化实时确定正确的a角,而不是在出现偏差后才进行调节。n响应要早于闭环控制,响应速度较快。 n各阀分别进行定控制,不能保证各相触发脉冲间的等间隔性。 开环控制的特点 27系统受扰动时开环控制的修正 通常,当dId/dt 0时
10、,Kd取适当的正值; 当dId/dt 0.05时,基本控制策略的应用及讨论:o0coscos2/dcid iI R Vo0coscos2/Kdcid iI R V37逆变器特性的改进逆变器特性的改进 0斜率:采用恒电压控制正斜率: 电流偏差/差错控制 CEC (Current Error Characteristic) 当I d ref I d = 0.05时,基本控制策略的应用及讨论:RefUK38低压限流 VDC(O)L Voltage Dependent Current (Order) Limitation采用低压限流的原因:n当电压下降比较多时,逆变器将发生换相失败,如果过电流持续时间
11、比较长,逆变器的换相失败将无法自行恢复;n在低压下保持电流控制将大量增加无功需求,对交流系统造成不利影响。基本控制策略的应用及讨论:39minJD0HGK I1VdF0BLEICAIdn当电压降低到一个预定值以下时,限流装置经过一定的延时后,减小最大允许直流电流值。n逆变器的特性与整流器的VDCOL匹配以保持电流裕度。 基本控制策略的应用及讨论:低压限流 VDC(O)L 40低压限流 VDC(O)L 特性 常规VDCL 改进后的VDCL n最小电流限制 小电流可能造成直流电流的不连续或断续,而直流电流的间断会在变压器绕组和直流电抗器中感应出高电压;n触发角限制 通信失效或者直流线路故障的暂态期
12、间,逆变器还应装设相应的相角限制器,以保证控制角不进入整流状态; 一般情况,整流器却可以运行于逆变区,以便在某些故障条件下支持系统。 因此,逆变器的max = ( 70 85 ) 整流器的max = ( 90 140 )基本控制策略的应用及讨论:基本控制策略的应用及讨论:43n慢速的分接头切换控制与快速的触发角控制相配合,能保持直流系统处于良好的运行状态。n角度控制角度控制n整流侧分接头控制角在(13.017.0)内;n逆变侧分接头控制角在(17.520.5)内;n Udi0控制控制 n换流变阀侧电压在(99.1%100.9%)内; 换流变压器分接头切换控制 基本控制策略的应用及讨论:44n过
13、大,消耗的无功和Vd中的谐波分量将显著增大;过小又将缩小可控范围。n因此,通常利用换流变分接头的调节使接近于正常值152.5 。定电流控制:n max时,分接头调低一档,K1减小;n要求调节一档分接头后,应回到给定的范围内。11221.35K E cos1.35K E cosdrdidLcrLciVVIRRRR整流器侧 角度控制角度控制1()0cosdiDCActdEVII 一般每档变比为11.2545n定角控制下,当交流母线电压发生偏移以及Pd改变时, Vd将发生较大的变化。n逆变侧分接头控制角在182.5 ;11221.35K E cos1.35K E cosdrdidLcrLciVVIR
14、RRR逆变器侧 角度控制角度控制 上限时,切换一档分接头,K2减小;2dEI下限46 Udi0控制控制 在稳态运行时,要求直流线路送端的电压接近于额定值,允许的偏移为0.91.5。 例:云广工程:分接头控制会保持换流变二次侧电压在(99.1%100.9%)范围内。当Vd Vdmax时,减小一档分接头;当Vd Vdmin时,增大一档分接头。一般每档变比为11.5n 角度控制特点:角度控制特点: 吸收的无功少,运行经济,交直流谐波分量较小 阀的应力较小,阀阻尼回路损耗较小, 分接头调节开关动作频繁,同时要求调节范围要大些。nUdi0电压控制特点:电压控制特点: 保持阀侧空载电压恒定; 要求的分接头
15、范围也比较小, 分接头开关动作不频繁。分接头切换控制的两种方式讨论:48基本控制原理小结1)整流器配备有定电流控制和-限制控制。最小值设定在5左右,换流变压器的分接头切换控制则将控制在1020范围内。 2)逆变器装有恒熄弧角(CEA)控制和电压控制。在快速CEA的控制和慢速换流变压器的分接头切换控制下,调整在大约15 19范围内。基本控制策略的应用及讨论:493)正常情况下,整流器定电流控制,逆变器定熄弧角控制。如果整流侧交流电压降低时,整流器触发角即减小,直到min为止。这时,整流器切换到min控制方式而逆变器则将承担电流控制。 4)为保证安全运行和设备安全,须设置若干限制: Imax限制、
16、 Imin限制和低压限流。 基本控制策略的应用及讨论:基本控制原理小结505)为了改善交流/直流系统的相互作用和提高交流系统的性能,可在上述基本控制之外采用若干高级控制,如频率控制、振荡阻尼控制等。 6)几乎所有的直流工程都一直采用上述运行方式。有时为提高弱系统的性能,采用逆变器持续工作在定电压控制方式。 基本控制策略的应用及讨论:基本控制原理小结51HVDC系统的控制与调节(二)v功率控制v频率控制v起停控制v潮流反转控制v脉冲触发控制方式52运行控制模式n 双极功率控制模式(P-mode) 控制器将按运行人员给定的双极功率进行调节,并按两个极直流电压将直流电流分配给各个极。n电流控制模式(
17、I-mode) 仅为与极有关的功能,运行人员可以单独设置极的电流指令以及极电流的升降率。53定功率控制模式 n为了实现功率调节,通常还需另加功率调节装置,一般以定电流控制定电流控制为基础,通过改变电改变电流整定值流整定值来实现功率的调节。 54乘法器定功率调节器乘法器定功率调节器控制放大器延时元件电流调节器乘法器IdVdP0P 如果整流侧交流电压下降,使交流功率和直流功率均减小。因此测量到功率差值P=P0-P。经过控制放大器后,产生一个与P成比例的信号,经延时元件后,输入定电流调节器作为新的电流指令使电流调节器朝增大Id的方向调节,使Pd增大,并恢复到整定值P0为止,反之亦然。 定功率控制模式
18、55除法器定功率调节器除法器定功率调节器 除法器电流限制器电流调节器P0功率整定器Vd 具有除法器的定功率调节器是利用功率整定值P0和直流线路电压Vd进行除法运算,产生相应的电流指令,再经过电流限制回路输出,作为电流调节器的电流直流Id0。然后Id0与实际的直流电流进行比较,产生差值控制电压进行所需的相位控制。 56定功率控制特点:n定功率控制体现了直流系统的一个独特优点:输送功率的大小不受各端交流系统电压的相位变化以及频率变化的影响,而且还能方便快速地加以控制。n利用附加的直流功率调制来承担或参与交流系统的频率调节,可以改善交流系统的运行性能和供电质量。57极间功率转移极间功率转移属于双极层
19、控制功能属于双极层控制功能(PPT:Pole-Pole Power Transfer) 极间功率转移功能是指当双极运行时,一个极由于某种原因受到限制,则另一个极将增大直流输送功率,以维持双极输送功率恒定。电流平衡控制电流平衡控制属于双极层控制功能属于双极层控制功能(CBC:Current Balance Control )n目的目的: 为平衡两极实际电流并且补偿每个极电流参考值的累积错误而设置的,尽可能地使接地极电流最小。n实现实现: 由一个带有限制值的闭环积分控制器完成。n使用范围使用范围: 它只有在两极都运行于P-mode,两极均解锁并且没有空载升压的情况下; 在整流侧的极1有效。 当极间
20、功率转移PPT有效时,该功能被禁止。59频率调节的分类:n1 定频率控制: 功率调节是手段 频率调节是目的 电流调节是基础n2 功率/频率控制 : 正常时以定功率为目的 频率不稳定时以定频率为目的60P0功率整定器频率控制放大器fff0+-P0Pd0 = P0 +P01.定频率控制n测量单元: fn比较单元:f n放大单元:P0Kf 控制送端交流系统频率时,K取正值; 控制受端交流系统频率时,K取负值 。n功率设定单元:Pd0 P0 + P0频率调节611 定频率控制的特点n被控制交流系统的调频任务由直流线路单独承担n直流输送功率将随着被控制交流系统的发电功率和负载的变化而变化n要求直流线路及
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- 直流 输电 控制 调节 ppt 课件
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