一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置及方法制造方法及图纸

技术编号:32642141 阅读:13 留言:0更新日期:2022-03-12 18:18
本发明专利技术实施例提供了一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置及方法,该装置包括第一谐振电路、第二谐振电路、承压电路、高压直流电源、第一试品阀和第二试品阀;第一谐振电路的第一端与高压直流电源连接,第一谐振电路的第二端与承压电路的输入端连接,承压电路的第一输出端和第二输出端分别与第一试品阀和第二试品阀连接,第二谐振电路的第一端和承压电路的第一输出端连接,第二谐振电路的第二端和承压电路的第二输出端连接。本装置将第一谐振电路和第二谐振电路相结合,而将交直流电压、电流分离,能直接用高压直流电源为试品阀补能。结构简单,高压直流电源无需多次调节,有广泛的适用性。装置同时对两个换流阀进行稳态运行试验,提升试验效率。提升试验效率。提升试验效率。

【技术实现步骤摘要】
一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置及方法


[0001]本专利技术实施例涉及柔性直流输电和电力电子应用
,尤其涉及一种柔性直流换流阀稳态运行试验方法、装置、计算机设备和存储介质。

技术介绍

[0002]柔性直流输电作为新一代直流输电技术,相比于交流输电和传统的直流输电,在运行性能上具有独特的优势,柔性直流输电技术是采用IGBT等全控器件,并以换流阀调制技术为基础的一种高压直流输电技术。换流阀的可靠性是保证柔性直流输电系统能够可靠运行的决定因素之一,因此,对换流阀进行稳态运行试验是在换流阀生产过程中的重要环节。
[0003]当前针对换流阀稳态运行试验的方法有很多,第一种是将对拖的两组换流阀分为陪试阀和被试阀,并陪试阀的每个功率模块的直流侧提供一个电压源,这种方法每次试验是只有被试阀参与了规定应力的测试,降低了测试效率;第二种是陪试阀的最底层模块提供直流电压源,这种方法开关频率明显升高,热应力较大,但是需要为稳态运行试验特制功率模块进行协助试验;第三种,依靠附加的补能桥臂对换流阀进行补能,但另外增加的补能桥臂控制复杂,增加了系统的复杂性;第四种采用交流电直接进行补能,要求交流电的幅值频率和试验工况相同,试验过程中交流电压需随着调制度的变化而精细调节,操作难度较大。

技术实现思路

[0004]本专利技术实施例提出了一种柔性直流换流阀稳态运行试验方法、装置、计算机设备和存储介质,以提高试品阀稳态运行试验的效率。
[0005]第一方面,本专利技术实施例提供了一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置,包括第一谐振电路、第二谐振电路、承压电路、高压直流电源、第一试品阀和第二试品阀;
[0006]所述第一谐振电路的第一端与所述高压直流电源连接,所述第一谐振电路的第二端与所述承压电路的输入端连接,所述承压电路的第一输出端和第二输出端分别与所述第一试品阀和所述第二试品阀连接,所述第二谐振电路的第一端和所述承压电路的第一输出端连接,所述第二谐振电路的第二端和所述承压电路的第二输出端连接。
[0007]可选的,所述第一谐振电路包括第一电感和第一电容;
[0008]所述第一电容的第一端与所述高压直流电源连接,所述第一电容的第二端与所述承压电路的输入端连接;
[0009]所述第一电感的第一端与所述高压直流电源连接,所述第一电感的第二端与所述承压电路的输入端连接;
[0010]所述第一谐振电路的谐振频率为所述第一试品阀、所述第二试品阀预设的额定频率。
[0011]可选的,所述第二谐振电路包括第二电感和第二电容;
[0012]所述第二电容的第一端与所述第一试品阀连接,所述第二电容的第二端与所述第二电感的第一端连接;
[0013]所述第二电感的第二端与所述第二试品阀连接;
[0014]所述第二谐振电路的谐振频率为所述第一试品阀、所述第二试品阀预设的额定频率。
[0015]可选的,所述承压电路包括第三电感和第四电感;
[0016]所述第三电感的第一端分别与所述第一试品阀连接和所述第二谐振电路的第一端连接,所述第三电感的第二端与所述第一谐振电路的第二端连接;
[0017]所述第四电感的第一端与所述第一谐振电路的第二端连接,所述第四电感的第二端分别与所述第二试品阀和述第二谐振电路的第二端连接。
[0018]可选的,所述高压直流电源包括不控整流桥、可调变压器、交流电源;
[0019]所述交流电源的一端接地,另一端与所述可调变压器的输入端连接;
[0020]所述可调变压器的输出端与所述不控整流桥的输入端连接;
[0021]所述不控整流桥的接地端接地,所述不控整流桥的输出端与所述第一谐振电路的第一端连接。
[0022]可选的,所述高压直流电源还包括开关;
[0023]所述开关的第一端和所述可调变压器连接,所述开关的第二端与所述交流电源的输出端连接。
[0024]可选的,所述第一试品阀和所述第二试品阀中均包括若干个串联的功率模块。
[0025]可选的,所述功率模块可以为半桥功率模块或全桥功率模块。
[0026]第二方面,本专利技术实施例还提供了一种柔性直流换流阀稳态运行试验方法,在试验开始之前有充电阶段,所述充电阶段包括:
[0027]将高压直流电源中的可调变压器调到输出为零电压;
[0028]高压直流电源缓慢升压,直至当前高压直流电源的电压是预设的额定直流电压,第一试品阀和第二试品阀中的功率模块电容电压到达预设的额定电容电压的一半。
[0029]可选的,一种柔性直流换流阀稳态运行试验方法,还包括:在充电阶段完成后,所述第一试品阀和所述第二试品阀解锁所有的所述功率模块,以使所述功率模块进入工作状态;
[0030]所述第一试品阀和所述第二试品阀缓慢减少投入的所述功率模块,直至投入的所述功率模块的数量为所述功率模块总数目的一半;
[0031]分别向所述第一试品阀、所述第二试品阀加入正弦调制信号,以控制所述第一试品阀、所述第二试品阀中的电流为预设的电流规定值。
[0032]本专利技术实施例提供了一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置及方法,该装置包括第一谐振电路、第二谐振电路、承压电路、高压直流电源、第一试品阀和第二试品阀;第一谐振电路的第一端与高压直流电源连接,第一谐振电路的第二端与承压电路的输入端连接,承压电路的第一输出端和第二输出端分别与第一试品阀和第二试品阀连接,第二谐振电路的第一端和承压电路的第一输出端连接,第二谐振电路的第二端和承压电路的第二输出端连接。本装置将第一谐振电路和第二谐振电路相结合,而将交直流电压、电流分离,能直接用高压直流电源为试品阀补能。装置结构简单,高压直流电源无需多次调节,具有广泛的适
用性。并且,该装置能够同时对两个换流阀进行稳态运行试验,大大地提升了稳态运行试验的效率。
附图说明
[0033]图1为本专利技术实施例一提供的一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置的结构示意图;
[0034]图2为本专利技术实施例一提供的一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置的电路图;
[0035]图3为本专利技术实施例二提供的一种柔性直流换流阀稳态运行试验方法的流程图。
具体实施方式
[0036]下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本专利技术,而非对本专利技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部结构。
[0037]实施例一
[0038]图1为本专利技术实施例一提供的一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置的结构框图,如图1所示,该柔性直流换流阀稳态运行试验装置具体可以包括第一谐振电路101、第二谐振电路102、承压电路103、高压直流电源104、第一试品阀105和第二试品阀106;
[0039]其中,第一谐振电路101的第一端与高压直流电源104连接,第一谐振电路101的第二端与承压电路103的输入端连接,承压电路103的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种柔性直流换流阀稳态运行试验装置,其特征在于,包括第一谐振电路、第二谐振电路、承压电路、高压直流电源、第一试品阀和第二试品阀;所述第一谐振电路的第一端与所述高压直流电源连接,所述第一谐振电路的第二端与所述承压电路的输入端连接,所述承压电路的第一输出端和第二输出端分别与所述第一试品阀和所述第二试品阀连接,所述第二谐振电路的第一端和所述承压电路的第一输出端连接,所述第二谐振电路的第二端和所述承压电路的第二输出端连接。2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一谐振电路包括第一电感和第一电容;所述第一电容的第一端与所述高压直流电源连接,所述第一电容的第二端与所述承压电路的输入端连接;所述第一电感的第一端与所述高压直流电源连接,所述第一电感的第二端与所述承压电路的输入端连接;所述第一谐振电路的谐振频率为所述第一试品阀、所述第二试品阀预设的额定频率。3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第二谐振电路包括第二电感和第二电容;所述第二电容的第一端与所述第一试品阀连接,所述第二电容的第二端与所述第二电感的第一端连接;所述第二电感的第二端与所述第二试品阀连接;所述第二谐振电路的谐振频率为所述第一试品阀、所述第二试品阀预设的额定频率。4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述承压电路包括第三电感和第四电感;所述第三电感的第一端分别与所述第一试品阀和所述第二谐振电路的第一端连接,所述第三电感的第二端与所述第一谐振电路的第二端连接;所述第四电感的第一端与所述第一谐振电路的第二端连接,所述第四电感的第二端分别与所述第二试品阀和所述第二谐振电路的第二端连接。5.根据权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:余江盛潘维张熙杨玉福
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司东莞供电局
类型:发明
国别省市:

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