柔性直流输电技术及工程应用出版时间:2014年版丛编项: 贵州电网有限责任公司科技创新系列丛书内容简介《贵州电网有限责任公司科技创新系列丛书:柔性直流输电技术及工程应用》分析了柔性直流输电运行的基本原理、PWM调制原理及调制方式分类,并在此基础上建立了VSC.HVDC的数学模型,其中包括高频数学模型和低频数学模型。实际工程应用证明所设计的VSC.HVDC控制系统具有优良的稳态和动态性能,具有快速性和强鲁棒性,可实现有功功率、无功功率的解耦控制。目录第1章 绪论1.1 直流输电技术的发展概况1.2 柔性直流输电技术简介1.2.1 柔性直流输电技术的基本原理1.2.2 柔性直流输电系统构成方式1.2.3 柔性直流输电系统的特点1.3 柔性直流输电和常规直流输电的对比1.3.1 换流站1.3.2 输电线路1.3.3 控制性能1.3.4 与交流电网的关系1.3.5 多端直流输电1.3.6 技术经济性1.3.7 对环境的影响1.4 主要应用领域及应用前景1.4.1 柔性直流输电的应用领域1.4.2 柔性直流输电的适用场合1.4.3 柔性直流输电的发展前景第2章 核心部件的拓扑结构2.1 电压源换流器概述2.2 两电平换流器2.2.1 拓扑结构及基本原理2.2.2 PWM2.3 PWM调制的工作原理及特性2.3.1 工作原理2.3.2 特性分析2.4 调制方式2.4.1 两电平电压源换流器调制方式2.4.2 多电平电压源换流器调制方式第3章 柔性直流输电系统特性3.1 概述3.2 系统特性3.2.1 潮流特性3.2.2 联结变压器的调节3.2.3 输送能力3.3 柔性直流输电系统的控制方式3.4 柔性直流输电系统的接线方式3.4.1 交流侧接线方式3.4.2 直流侧接线方式第4章 柔性直流输电系统的损耗和谐波4.1 柔性直流输电系统损耗4.1.1 柔性直流输电系统损耗计算方法4.1.2 柔性直流输电系统损耗的分类4.1.3 主设备损耗4.1.4 换流站其他辅助设备损耗4.2 柔性直流输电系统谐波4.2.1 换流器的谐波4.2.2 谐波的危害4.2.3 减小谐波的方法4.2.4 换流站交流侧滤波系统4.2.5 换流站直流侧滤波系统第5章 柔性直流输电系统的控制体系5.1 控制系统概述5.2 柔性直流输电系统级控制5.3 柔性直流输电换流站级控制5.3.1 间接电流控制5.3.2 直接电流控制5.3.3 其他环节5.4 柔性直流输电换流阀级控制5.4.1 阀元件5.4.2 阀结构5.4.3 触发脉冲生成5.4.4 阀的触发技术5.5 柔性直流输电系统的启动控制第6章 柔性直流输电系统的故障与保护6.1 概述6.2 故障介绍6.2.1 换流站内部故障6.2.2 交流系统故障6.2.3 直流系统故障6.3 柔性直流输电的保护系统配置6.3.1 保护系统配置原则6.3.2 换流站的分区保护配置第7章 柔性直流输电系统试验7.1 概述7.2 型式试验7.3 功率模块试验7.3.1 功率模块换流试验7.3.2 功率模块热试验7.3.3 功率模块短路保护试验7.3.4 功率模块功能试验7.3.5 功率模块阀串压力测试7.3.6 功率模块局部放电及耐压试验7.4 阀支架绝缘试验7.4.1 阀支架直流耐压试验7.4.2 阀支架交流耐压试验7.4.3 阀支架操作冲击试验7.4.4 阀支架雷电冲击试验7.5 背靠背样机试验7.5.1 背靠背样机研制的目的和意义7.5.2 背靠背样机的系统构成7.5.3 背靠背样机主电路设计7.5.4 背靠背样机保护配置7.5.5 背靠背样机仿真分析7.6 动模样机试验7.6.1 动模试验样机研制的目的和意义7.6.2 动模试验样机的系统构成7.6.3 动模试验样机主电路设计7.6.4 动模试验样机保护配置7.6.5 动模试验样机仿真分析7.7 阀控试验7.7.1 一般检查和测试7.7.2 绝缘性能试验7.7.3 控制及保护功能试验7.7.4 运行试验7.7.5 性能试验7.7.6 可听噪声测试7.7.7 控制器电磁兼容和环境试验7.7.8 其他试验7.8 整机全电压试验7.8.1 试验目的7.8.2 试验系统构成7.8.3 试验项目和试验要求第8章 柔性直流技术的工程应用8.1 柔性直流技术在输电网中的应用8.1.1 输电网应用概述8.1.2 电网互联8.1.3 城市供电8.1.4 背靠背应用8.1.5 风电场接入8.2 柔性直流技术在配电网中的应用8.2.1 当前配电网面临的问题8.2.2 柔性直流技术应用于配电网的目的8.2.3 柔性直流技术可以满足配电网的运行条件8.2.4 直流配电网的应用论证8.3 柔性直流在孤岛或者弱电网中的应用8.4 微电网应用8.4.1 微网概念8.4.2 微网并网及其意义8.4.3 交流直接连接8.4.4 经电压源换流器(VSC)的微网并网连接8.5 多端柔性直流输电技术8.5.1 不同直流输电技术在建立多端网络时的差异8.5.2 多端直流的发展概况和工程实例8.5.3 多端柔性直流的连接拓扑8.5.4 多端柔性直流的稳态控制8.6 直流断路器8.6.1 高压直流断路器技术基本要求8.6.2 高压直流断路器的主要技术8.6.3 ABB最新高压直流断路器技术8.6.4 高压直流断路器关键技术及难点第9章 配电网示范工程9.1 概述9.2 文昌油田柔直输电项目9.2.1 方案概述9.2.2 设计参数9.2.3 主设备9.2.4 运行方式9.2.5 整机调试9.2.6 项目总结9.3 贵州配电网柔直输电项目9.3.1 系统设计9.3.2 一次电气设计9.3.3 控制保护系统设计9.3.4 工程整体性能特点9.3.5 出厂试验9.3.6 项目管理参考文献 上一篇: 热工过程控制仪表 2013年版 下一篇: 汽轮机运行与维护