高压直流输电系统的触发角控制方法、系统、装置及介质制造方法及图纸

技术编号:31321853 阅读:29 留言:0更新日期:2021-12-13 00:08
本发明专利技术公开了高压直流输电系统的触发角控制方法、系统、装置及介质,控制方法包括以下步骤:实时采集逆变侧的交流母线电压和直流电流,并对交流母线电压进行Clark变换,得到旋转矢量幅值;根据旋转矢量幅值构造换相电压预测波形,以及根据直流电流获取换相面积预测值;根据换相电压预测波形和换相面积预测值计算触发角指令预测值;获取逆变侧控制系统生成的触发角指令值,并从触发角指令预测值和触发角指令值中选择小的指令值对高压直流输电系统的触发角进行控制。本发明专利技术的目的在于提供一种高压直流输电系统的触发角控制方法、系统、装置及介质,可有效的减少换相失败,保障高压直流输电系统和大电网的安全稳定运行。流输电系统和大电网的安全稳定运行。流输电系统和大电网的安全稳定运行。

【技术实现步骤摘要】
高压直流输电系统的触发角控制方法、系统、装置及介质


[0001]本专利技术涉及直流输电系统控制
,尤其涉及一种高压直流输电系统的触发角控制方法、系统、装置及介质。

技术介绍

[0002]我国地域辽阔,80%以上的能源分布在西部、北部,而75%左右的电能消费集中在中部、东部沿海经济发达地区,供需相距800至3000公里。高压直流输电以其在长距离、大容量电力传输的优势,在我国能源优化配置中发挥着举足轻重的作用。目前,“三北”和西南地区大型能源基地数亿千瓦的功率正通过数十回高压直流输电线路跨区输送到上千公里之外的中部和东南沿海负荷中心。高压直流输电的基本原理是:在高压直流输电系统的送电端用换流器进行整流,将三相交流电转换为直流电,电能经过高压直流输电线路传输,再在高压直流输电系统的受电端用换流器进行逆变,将直流电转换为三相交流电,电能送入受电端的交流系统。
[0003]高压直流输电换流器采用无自关断能力的晶闸管作为基本换流元件,如果预计关断的阀在反向电压作用时间内未能彻底关断,那么阀电压由负变正后会再次导通,这种现象称为换相失失败。换相本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.高压直流输电系统的触发角控制方法,其特征在于,包括以下步骤:实时采集逆变侧的交流母线电压和直流电流,并对所述交流母线电压进行Clark变换,得到旋转矢量幅值;根据所述旋转矢量幅值构造换相电压预测波形,以及根据所述直流电流获取换相面积预测值;根据所述换相电压预测波形和所述换相面积预测值计算触发角指令预测值;获取逆变侧控制系统生成的触发角指令值,并从所述触发角指令预测值和所述触发角指令值中选择小的指令值对高压直流输电系统的触发角进行控制。2.根据权利要求1所述的高压直流输电系统的触发角控制方法,其特征在于,所述换相电压预测波形为:其中,U
p
(ωt
p
)为换相电压预测波形,t为采样时刻,t
p
为所构造的换相电压预测波形对应的时间变量,其在[0,π]范围内变化,|u
αβ
(ωt)|为t时刻下逆变侧交流母线电压进行clark变换后获得的旋转矢量幅值,k
u
为|u
αβ
(ωt)|一周期内的最大跌落速率,θ为正常运行工况下逆变侧的触发角,u
αβ
(ωt+ωt
p

θ)为t+t
p

θ/ω时刻下逆变侧交流母线电压进行clark变换后获得的旋转矢量幅值。3.根据权利要求1所述的高压直流输电系统的触发角控制方法,其特征在于,所述换相面积预测值由下式获取:其中,A是换相面积预测值,A0是可确保换相成功的换相裕度面积,A1是换相重叠面积预测值,U
Ln
是额定逆变侧交流线电压有效值,γ
n
是额定关断角,ω是系统的额定角频率,L
r
是换相电感;I
d
是直流电流,k
I
是一周期内直流电流的最大上升斜率,μ
n
是正常运行工况下的换相重叠角。4.根据权利要求1所述的高压直流输电系统的触发角控制方法,其特征在于,所述触发角指令预测值由下式获取:其中,α
p
为触发角指令预测值,π为圆周率。5.高压直流输电系统的触发角控制系统,其特征在于,包括:采集模块,用于实时采集逆变侧的交流母线电压和直流电流,并对所述交流母线电压进行Clark变换,得到旋转矢量幅值;处理模块,用于根据所述旋转矢量幅值构造换相电压预测波形,以及...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘磊滕予非李小鹏张纯
申请(专利权)人:国网四川省电力公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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