电力电子技术在电力系统中的应用

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1、第 9章 电力电子技术在电力系统中的应用开关型电力变换电路除了可以用作 C,C,C,可用作电力电子开关型电力补偿,控制器。利用电力电子开关在电路中并联地或串联地接入或切除电感,电容,电阻,可以瞬时地改变线路等效阻抗或者等效的感性,容性,阻性负载,对开关器件的通,断状态进行实时,适式的控制,又可以使开关电路输出任意频率(基波或谐波(,任意幅值和相位的周期性正弦波,周期性非正弦,非周期瞬时脉冲型电压或电流。本章归纳介绍了十类电力电子开关型电力补偿,控制器,可用以补偿和控制电力系统中线路阻抗和等值负载,补偿和控制电力系统的谐波电流,谐波电压,无功功率,有功和无功潮流,平衡电力系统的有功以及抑制电压瞬

2、变和功率震荡。电容器 2 注意:后无功功率发生器。电容器 的大小确定。闸管相位控制电抗器1导电的电流正半波s(co t ) 2 )co s(co t ) 2 t )(22s 1基波电流有效值)2(c s 1)2)(1s )2)(1s 2n 次谐波电流有效值 )(22s 2)2co (22s s c m a 发电机输出的电功率a x 极限最大功率为了防止故障时发电机功率不平衡所引起的矢步,应在原动机功率调节作用尚未动作之前增加发电机的输出功率。一个最有效的办法就是一旦故障发生时,就在发电机 a) 的 载)电阻 R。 以增大发电机的输出功率使发电机转子受到附加的制动力矩,防止电动机失步。输电线路的

3、电感越大,其传输功率极限值越小,在输电线电路中串联介入电容器可以补偿线路电感,提高输电线 的输电能力改善系统稳定性。为了改变等效串联电容的大小,可将一定容量的电容 相并联,再共同串联在线路上。为了降低线路电抗,提高线路输电能力,可以采用串联电容器补偿。但当补偿度较高时,便有可能激发起一种低于工频频率的次同步震荡而引发事故。次同步震荡阻尼器是在串联电容器上并一个由电感,小电阻及晶闸管双向交流开关串联而成的支路。LC(力系统越来越大,短路引起的短路电流也越来越大,仅靠提高电器设备承受短路电流能力的办法是不经济的,采取措施限制短路电流是一个可取的技术方案。为了限制电网短路故障时的故障电流,可在短路后

4、立即在短路回路中接入一个阻抗以限制短路电流。短路电流限制器由三部分组成 :( 1)快速动作的 2)限制故障电流的电感 L( 3) 金属氧化物非线性电阻器 态开关 组开关可由多个开关器件串联(以提高工作电压)或并联(以增加工作电流)组成。将固态开关串联在输电线路上接通负载,当发生短路故障时,撤除出发信号或立即施加关断信号,使开关管迅即切断故障回路,或及时接同备用线路,确保系统的稳定运行和连续供电。 逆变器输出电流无功滞后电流为逆变器向电网输出感性感性滞后无功功率Q t t 有功功率电压 闭环控制使电网功率因数 流波形也接近于正弦,由于同时能调控电网电压,它在提高电力系统暂态稳定性,阻尼系统振荡等

5、方面,其性能也都远优于晶闸管相控电抗器,它是电网无功功率补偿技术的发展方向。载谐波电流补偿器 联型电力有源屡波器 谐波电流和无功电流的检测)1 2 0(c o s)1 2 0(c o sc o s次谐波电流高频 s c o 次谐波电流高频( )1)1s )1c o s ()( 1 联型电力有源滤波器 波电流补偿器 负载同时并联在电网上,控制三相桥的开关器件使其输出的谐波电流跟踪指令电流,补偿负载的谐波电流,使电网电源电流正弦化。谐波电压补偿器 串联在电路中,控制三相桥开关器件使其输出的谐波电压跟踪补偿电网的谐波电压,经谐波电压补偿后,电网中其他负载端点电压无谐波,电源电流也随之正弦化。一项应用了很久的提高输电线路输电能力,增强系统稳定性的技术手段。其缺点是串联电容不能实现连续的调控,且易引发电路 害运行安全。而 能连续调控,又能双向补偿(升高电压或降低电压都能实现),且不会引发 一项先进的调控电网节点电压,补偿线路感抗,增强电力系统传输功率极限,增加电力系统稳定性非常有效先进的技术。

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