![特高压级联型混合直流输电运行与控制](http://image12.bookschina.com/2024/20240205/1/9233191.jpg)
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图文详情
- ISBN:9787519883027
- 装帧:平装
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:192
- 出版时间:2023-12-01
- 条形码:9787519883027 ; 978-7-5198-8302-7
内容简介
直流输电工程的混合级联技术是世界首创的新技术,该技术使得混合级联直流自身控制特性较为复杂。本书分析了常规直流与柔性直流的不同控制方式,介绍了级联型混合直流的组合控制策略及级联型多端直流的运行策略,并针对白鹤滩直流故障特性提出了故障穿越策略。
全书共分8 章,内容分别为:级联型混合直流站级控制特性;级联型混合直流VSC 对LCC 的影响;多落点级联混合直流LCC 对VSC 的影响;受端不同落点场景下多落点级联混合直流运行影响因素;多落点级联混合直流本体故障特性分析;多落点级联混合直流对受端系统稳定性影响分析;多落点级联混合直流故障穿越措施;多落点级联混合直流协调控制策略。
本书适合从事直流工程设计、建设、施工的科研人员使用,也可供高等院校师生使用。
目录
目录
前言
第1 章 级联型混合直流站级控制特性1
1.1 级联型混合直流拓扑结构 2
1.2 LCC 控制策略分析 3
1.3 VSC 控制策略分析 4
1.4 本章小结 5
第2 章 级联型混合直流VSC 对LCC 的影响 7
2.1 VSC 并联组采用主从控制 7
2.2 VSC 并联组采用下垂控制 9
2.3 VSC 并联组采用定直流电压控制 11
2.4 本章小结 11
第3 章 多落点级联混合直流LCC 对VSC 的影响 12
3.1 VSC 并联组采用主从控制 12
3.2 VSC 并联组采用下垂控制 14
3.3 VSC 并联组采用定直流电压控制 15
3.4 仿真分析 16
3.5 本章小结 18
第4 章 受端不同落点场景下多落点级联混合直流运行影响
因素 19
4.1 内部因素在受端不同落点场景下对混合直流运行影响 19
4.2 级联型混合直流馈入系统强度影响分析 29
4.3 本章小结 47
第5 章 多落点级联混合直流本体故障特性分析 49
5.1 整流侧LCC 交流母线发生三相短路接地故障 49
5.2 逆变侧LCC 交流母线发生三相短路接地故障 59
5.3 逆变侧VSC1 交流母线发生三相短路接地故障 69
5.4 逆变侧VSC2 交流母线发生三相短路接地故障 79
5.5 逆变侧VSC3 交流母线发生三相短路接地故障 89
5.6 本章小结 97
第6 章 多落点级联混合直流对受端系统稳定性影响分析100
6.1 LCC 受端发生单相瞬时性接地故障 100
6.2 LCC 受端发生三相瞬时性接地故障 109
6.3 VSC1 受端发生三相瞬时性接地故障 118
6.4 VSC2 受端发生三相瞬时性接地故障 122
6.5 VSC3 受端发生三相瞬时性接地故障 128
6.6 本章小结 133
第7 章 多落点级联混合直流故障穿越措施135
7.1 VSC 并联可控避雷器方式 135
7.2 VSC 直流入口串联二极管方式 143
7.3 基于虚拟阻抗控制器的故障电流限制方法 146
7.4 基于故障限流器的故障电流限制方法 156
7.5 本章小结 162
第8 章 多落点级联混合直流协调控制策略164
8.1 级联混合直流定有功协调控制方式 164
8.2 级联混合直流定功率站动态限幅控制 170
8.3 级联混合直流考虑动态限幅的直流电压协调控制 176
8.4 级联混合直流自适应下垂控制 182
8.5 本章小结 186
前言
第1 章 级联型混合直流站级控制特性1
1.1 级联型混合直流拓扑结构 2
1.2 LCC 控制策略分析 3
1.3 VSC 控制策略分析 4
1.4 本章小结 5
第2 章 级联型混合直流VSC 对LCC 的影响 7
2.1 VSC 并联组采用主从控制 7
2.2 VSC 并联组采用下垂控制 9
2.3 VSC 并联组采用定直流电压控制 11
2.4 本章小结 11
第3 章 多落点级联混合直流LCC 对VSC 的影响 12
3.1 VSC 并联组采用主从控制 12
3.2 VSC 并联组采用下垂控制 14
3.3 VSC 并联组采用定直流电压控制 15
3.4 仿真分析 16
3.5 本章小结 18
第4 章 受端不同落点场景下多落点级联混合直流运行影响
因素 19
4.1 内部因素在受端不同落点场景下对混合直流运行影响 19
4.2 级联型混合直流馈入系统强度影响分析 29
4.3 本章小结 47
第5 章 多落点级联混合直流本体故障特性分析 49
5.1 整流侧LCC 交流母线发生三相短路接地故障 49
5.2 逆变侧LCC 交流母线发生三相短路接地故障 59
5.3 逆变侧VSC1 交流母线发生三相短路接地故障 69
5.4 逆变侧VSC2 交流母线发生三相短路接地故障 79
5.5 逆变侧VSC3 交流母线发生三相短路接地故障 89
5.6 本章小结 97
第6 章 多落点级联混合直流对受端系统稳定性影响分析100
6.1 LCC 受端发生单相瞬时性接地故障 100
6.2 LCC 受端发生三相瞬时性接地故障 109
6.3 VSC1 受端发生三相瞬时性接地故障 118
6.4 VSC2 受端发生三相瞬时性接地故障 122
6.5 VSC3 受端发生三相瞬时性接地故障 128
6.6 本章小结 133
第7 章 多落点级联混合直流故障穿越措施135
7.1 VSC 并联可控避雷器方式 135
7.2 VSC 直流入口串联二极管方式 143
7.3 基于虚拟阻抗控制器的故障电流限制方法 146
7.4 基于故障限流器的故障电流限制方法 156
7.5 本章小结 162
第8 章 多落点级联混合直流协调控制策略164
8.1 级联混合直流定有功协调控制方式 164
8.2 级联混合直流定功率站动态限幅控制 170
8.3 级联混合直流考虑动态限幅的直流电压协调控制 176
8.4 级联混合直流自适应下垂控制 182
8.5 本章小结 186
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作者简介
赵静波,国网江苏省电力有限公司电力科学研究院系统及新能源技术中心,正高级工程师。
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