柔性输电技术介绍
柔性直流输电技术的应用探究

柔性直流输电技术的应用探究柔性直流输电技术(Flexible DC Transmission, FDCT)是一种新型的输电技术,它采用直流电压进行能量传输,可以有效地解决传统交流输电技术的诸多问题,具有输电损耗小、占地面积小、环境污染小等优点。
随着科技的不断进步,柔性直流输电技术已经开始在实际工程中得到广泛应用。
本文将就柔性直流输电技术的应用进行探究,分析其在电力系统中的优势和发展前景。
一、柔性直流输电技术的原理与特点1. 原理柔性直流输电技术是一种通过控制直流电压和电流来实现能量输送和分配的技术。
其核心是采用高性能的功率电子设备对直流电压进行控制,以实现灵活的功率调节、电压调节和频率调节。
通过控制系统可以实现功率的快速响应和精确调节,使得柔性直流输电系统能够适应复杂多变的电网工况。
2. 特点(1)输电损耗小:相比于传统的交流输电技术,柔性直流输电技术在能量传输过程中损耗更小,能够有效节约能源。
(2)占地面积小:柔性直流输电技术所需的设备相对较小,可以在有限的空间内实现高效的能量传输。
(3)环境污染小:柔性直流输电技术的设备采用先进的电力电子元件,不会产生有害的电磁辐射和废气排放,对环境友好。
二、柔性直流输电技术在电力系统中的应用1. 长距离电力输送柔性直流输电技术在长距离的电力输送中具有明显的优势。
传统的交流输电技术在长距离输电过程中会出现较大的输电损耗,而柔性直流输电技术可以通过控制系统实现功率的精确调节,大大减小了输电损耗,提高了输电效率。
2. 大容量电力输送由于柔性直流输电技术具有较高的电压和电流调节能力,能够实现大容量的电力输送。
在大规模工业园区、城市用电中心等场景下,柔性直流输电技术可以有效地满足电力需求,支持电网的高容量输电。
3. 电力系统稳定性改善柔性直流输电技术在电力系统中的应用可以提高系统的稳定性。
通过柔性直流输电技术可以实现快速的电压调节和频率调节,对电网负载波动具有较强的适应能力,有助于降低电网的故障率和提高电网的可靠性。
柔性直流输电技术简述

柔性直流输电技术介绍摘要:柔性直流输电技术是一种以电压源变流器、可关断器件和脉宽调制技术为基础的新型直流输电技术。
与传统基于晶闸管的电流源型直流输电技术相比,柔性直流输电技术具有可控性高、设计施工方便环保、占地小及换流站间无需通信等优点,在可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、城市电网供电等方面具有明显的优势。
比较了几种新型的高压大容量电压源变流器的特点;分析了大规模多节点模块化多电平系统实时动态仿真技术的现状和难点;指出了柔性直流输电技术在多端直流输电领域应用的特点和难点。
介绍了欧洲、美国以及我国在柔性直流输电技术领域的应用规划。
分析表明发达国家对于柔性直流输电在可再生能源利用和智能电网发展中所起作用的极为重视,多条柔性直流输电线路在建或规划建设。
关键词:柔性直流,模块化多电平,变流器,风电场并网1 引言柔性直流输电技术(Voltage Sourced Converter, VSC)是一种以电压源变流器、可关断器件(如门极可关断晶闸管(GTO)、绝缘栅双极晶体管(IGBT))和脉宽调制(PWM)技术为基础的新型直流输电技术。
国外学术界将此项输电技术称为 VSC-HVDC,国内学术界将此项输电技术称为柔性直流输电,制造厂商 ABB 公司与西门子公司分别将该项输电技术命名为 HVDC Light 和 HVDC Plus。
与传统基于晶闸管的电流源型直流输电技术相比,柔性直流输电技术具有可控性高、设计施工方便环保、占地小及换流站间无需通信等优点,在可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛供电、城市电网供电等方面具有明显的优势。
随着大功率全控型电力电子器件的迅速发展,柔性直流输电技术在高压直流输电领域受到越来越广泛的关注及应用。
传统的低电平 VSC 具有开关频率高、输出电压谐波大、电压等级低、需要无源滤波器等缺点,而且存在串联器件的动态均压问题;多电平变流器提供了一种新的 VSC 实现方案。
它通过电平叠加输出高电压,逼近理想正弦波,输出电压谐波含量少,无需滤波设备。
柔性输电技术

浅谈柔性输电技术1 柔性输电技术研究背景电力电子技术在输电和配电系统的应用,将成为本世纪末和下世纪初的重点研究开发领域。
该技术在输电领域的应用除高压直流输电和动态静止无功被偿之外,灵活交流输电系统取得令人瞩目的成果。
灵活交流输电系统的英文名称为“Flexible AC Transmission System”,在我国也被称为“柔性输电”,缩写为“FACTS”,是世界上80年代后期发展起来的一项新的输电技术。
其特点是利用电力电子技术和计算机技术对电力系统的参数进行综合连续调节控制,使电力传输更加灵活安全,大大提高电网的输电能力。
柔性输电的发展以电力电子技术,特别是以高电压大电流半导体器件的发展为基础。
也就是说所谓柔性输电是将电力系统由机械控制转变到电子控制,是电力系统的一场新技术革命。
柔性输电比原来的输电技术提高了电力系统的输电能力和经济性,这是因为受稳定条件的限制,原来的电网输送功率仅为其热极限功率的50%左右。
应用电力电子技术的柔性送电,可以大大提高输电系统的稳定性,输送的功率可以接近网络的热极限功率,使现有电网的输电能力增加20%~40%。
在不增加输变电设备的条件下提高输电能力,就大大地提高了输电系统的经济性。
柔性输电技术所需要的电力电子器件有:可控串联补偿器(又叫晶闸管串联补偿器,主要作用是按系统需要改变网络阻抗,从而控制潮流)。
动态静止无功补偿器和静止无功发生器(用来连续控制无功被偿器和静止无功发生器(用来连续控制无功补偿器以控制网络的电压频繁升降波动)。
晶闸管控制的制动电阻(又叫晶闸管动态制动装置,主要作用是根据发电机转速要求,及时投入合适的阻值,使发电机保持在同步转速安全运行,保护发电机不受损伤)。
可控避雷器(采用电力电子交流开关与无间隙氧化锌避雷器共同组成可控避雷器,由于可精确设定动作电压且可方便地改变设定动作值,可广泛使用于各种动态过电压限制器)、综合潮流控制器(可同时具有串、并联补偿和移相等几种功能)、可控相位调节器(又称晶闸管控制相位调节器,也叫移相器,由于电力电子开关容量比机械开关大,可以不受转换功率的限制,在调节性能和容量上可充分满足系统的要求),此外还有可控并联电抗器、短路电流限制器和同步振荡阻尼器等。
柔性输电技术简介

柔性输电之直流输电内容简介轻型直流输电技术是20世纪90年代开始发展的一种新型直流输电技术,核心是采用以全控型器件(如GTO和IGBT等)组成的电压源换流器(VSC)进行换流。
这种换流器功能强、体积小,可减少换流站的设备、简化换流站的结构,故称之为轻型直流输电,其系统原理如图2-1所示。
图2.1 柔性直流输电系统原理示意图其中两个电压源换流器VSC1和VSC2分别用作整流器和逆变器,主要部件包括全控换流桥、直流侧电容器;全控换流桥的每个桥臂均由多个绝缘栅双极晶体管IGBT或门极可关断晶体管GTO等可关断器件组成,可以满足一定技术条件下的容量需求;直流侧电容为换流器提供电压支撑,直流电压的稳定是整个换流器可靠工作的保证;交流侧换流变压器和换流电抗器起到VSC与交流系统间能量交换纽带和滤波作用;交流侧滤波器的作用是滤除交流侧谐波。
由于柔性直流输电一般采用地下或海底电缆,对周围环境产生的影响很小。
1引言随着科学技术的发展,到目前为止,电力传输经历了直流、交流和交直流混合输电三个阶段。
早期的输电工程是从直流输电系统开始的,但是由于不能直接给直流电升压,使得输电距离受到较大的限制,不能满足输送容量增长和输电距离增加的要求。
19世纪80年代末发明了三相交流发电机和变压器,交流输电就普遍地代替了直流输电,并得到迅速发展,逐渐形成现代交流电网的雏形。
大功率换流器的研究成功,为高压直流输电突破了技术上的障碍,因此直流输电重新受到人们的重视。
直流输电相比交流输电在某些方面具有一定优势,自从20世纪50年代联接哥特兰岛与瑞典大陆之间的世界第一条高压直流输电(HVDC)线路建成以来,HVDC在很多工程实践中得到了广泛的应用,如远距离大功率输电、海底电缆输电、两个交流系统之间的非同步联络等等。
目前,国内已有多个大区之间通过直流输电系统实现非同步联网:未来几年,南方电网将建成世界上最大的多馈入直流系统;东北电网也有多条直流输电线路正在建设或纳入规划。
柔性交流输电技术

目录一、柔性交流输电技术简介------------------------------------------------------------------11、背景-----------------------------------------------------------------------------------------12、主要内容-----------------------------------------------------------------------------------13、设备分类-----------------------------------------------------------------------------------14、主要功能及特点--------------------------------------------------------------------------25、工程应用-----------------------------------------------------------------------------------2二、FACTS技术发展及其应用1、技术分类---------------------------------------------------------------------------------32、FACTS技术的作用及适用范围---------------------------------------------------43、FACTS技术的应用情况-------------------------------------------------------------5三、总结----------------------------------------------------------------------------------------6简介柔性交流输电技术(Flexible Alternating Current Transmission Systems,简称FACTS)又称为灵活交流输电技术,由美国电力专家N.G. Hingorani于1986年提出,并定义为“除了直流输电之外所有将电力电子技术用于输电的实际应用技术”。
(完整版)柔性直流输电技术

柔性直流输电与常规直流比较
高压直流输电(LCC-HVDC)
柔性直流输电(VSC-HVDC)
晶闸管
相位角控制
晶闸管通过脉冲信号控 制开通,但不能控制关断 ,电网换相。当承受电压 反向时,自动关断。
开关频率50/60 Hz
IGBT或其他可关断功 率器件
脉宽调节控制
可关断器件,可以通 过控制信号关断,完全 可控,自换相。
DC
技术内容
关注点
14
功率器件的开通和关断过程
门极控制电压 导通电流
• 导通和关断由门极信号控制 • 导通和关断过程快速,但非
理想 • 导通和关断存在尖峰电流和
电压
集电极和发射 极电压
实际关断和导通波形
15
功率器件的发展
半控器件
• 开通可控 • 关断不可控
全控器件
• 开通可控 • 关断可控
IGBT/IEGT
GTO和IGCT
GTO
IGCT
集成门极
缓冲层 透明阳极 逆导技术
• 最早的全控器件 • 开关频率低,已很少使用
• 上海50MVAr STATCOM
采用IGCT
19
• 目前只有ABB公司供应
IGBT IGBT和PP IGBT(IEGTP)P IGBT(IEGT)
电子注入增强 低导通电压降 宽安全工作区
• 模块塑封 • 应用最广的全控器件 • 三菱、英飞凌、日立、
ABB等多个供应商
• 压接式封装,双面散热
• 失效后处于短路状态
• 主要供应商有东芝、ABB和
Westcode
20
模块式封装(PMI) 功率器件封装模式
技术成熟 安装工艺简单 器件制造商多 损坏时可能发生爆炸 串联不易实现 器件容量相对较小
2024年柔性直流输电市场发展现状

2024年柔性直流输电市场发展现状引言柔性直流输电(Flexible Direct Current Transmission,简称FDCT)作为一种新型的输电技术,具有多种优势,如高效、低损耗和灵活性等。
随着电力需求的不断增长和可再生能源的迅速发展,柔性直流输电市场正逐渐展现出巨大的潜力。
本文将对柔性直流输电市场的发展现状进行分析和探讨。
主要内容1. 柔性直流输电技术简介柔性直流输电技术是一种将输电线路由传统的交流形式转变为直流形式的技术。
该技术利用高压直流输电(High Voltage Direct Current,简称HVDC)系统,通过转换站将交流电转换为直流电进行输送。
相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电可以实现更高效率和更远距离的电能传输。
2. 柔性直流输电市场发展趋势柔性直流输电市场正逐渐蓬勃发展,并且呈现出以下几个主要的发展趋势:•可再生能源促进发展:随着可再生能源的快速发展,如风能和太阳能等,柔性直流输电正成为将这些能源从产地输送到用电地点的理想选择。
柔性直流输电系统可以实现大规模清洁能源的长距离传输。
•输电效率提高:与高压交流输电相比,柔性直流输电系统的输电效率更高。
因为直流电在输送过程中的能量损失较小,可以大幅度降低电力传输过程中的能量损耗,提高输电效率。
•电网稳定性提升:柔性直流输电系统具备快速响应和调节电网负荷等特点,可以提高电网的稳定性。
在能源供需波动较大的情况下,柔性直流输电系统可以有效地平衡能源供给和需求,提高电网的可靠性和稳定性。
3. 柔性直流输电市场的挑战柔性直流输电市场的发展也面临着一些挑战,主要包括以下几个方面:•技术难题:柔性直流输电技术相对较新,还存在一些技术难题,如电能转换效率、电气设备可靠性和环境适应能力等问题,需要进一步解决和改进。
•经济可行性:虽然柔性直流输电具有诸多优势,但是其建设和运营的成本相对较高,需要对投资回报作出准确评估,以确保项目的经济可行性。
电力系统柔性输配电技术

在系统组成中,有效保证了各部分的功能,工作时,综 合考虑主电路拓扑结构及开关器件的情况,主要利用了 正弦脉宽调制技术,实现了稳定的供电运行能力,技术 能够保证科学合理的调制,对各项参考波与三角载波做 快速的数据对比,操作时,可以根据数据显示情况,做 出不同的理解分析。
1
Part
柔性直流输入
应用优势:
1
Part
柔性直流输入
目前存在的弊端:
单位输送容量成本高
目前存在的弊端
柔性直流输电技术是多种技术的结合,需要各项技 术稳定性更强,才能发挥技术优势,保证稳定的电 力性传直输流故,工障传程承统的受 力柔损与性耗可直一靠流般性工为低程1%换以流内站,损看耗似3较%小左的右损,耗柔, 供况但有电看是效过,容控程仍量制中然提。,没高往有后往适,存用其在于损一大耗定电就的流会故开成障断倍率直增,流长从断,当路很前器难的,得应满到用足情不 了现实的需要,同时,柔性直流输电技术很难通过IGBT 技术做好故障电流阻止操作,影响到了传输的稳定性。
4
Part
目前的技术发展
2020年7月31日,由南方电网公司投资建设的国家西电东送重点工程——乌东德 电站送电广东广西特高压多端直流示范工程(简称昆柳龙直流工程)提前实现阶段 性投产。
这是世界上第一条±800千伏特高压多端柔性直流输电“高速路”,横跨云南、 贵“昆州柳、龙广”西项、目广是东世四界省首区个,特全高长压1多45端2公柔里性。直它流把输世电界工第程七。大水电站——乌东德电 站在丰输沛电的技水术电领源域源的不前断沿送探抵索粤上港,澳中大国湾已区经电立力于负世荷界中之心巅,。为经济快速复苏的大湾 区注入强劲的绿色动能。
3
Part
柔性配电技术
DFACTS 技术在智能配电网中的另一个应用领域是解决分布式电源( DER) 并网问 题。
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TCPST(晶控移相器)
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UPFC(统一潮流控制器)
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五、SVC的工作原理与数学模型
• 电压分布与系统中的无功潮流分布密切相关 • 并联无功补偿是调整系统电压的常用措施。 • 1动态并联无功补偿:同步调相机在历史上曾作为并联 无功补偿的—个重要手段,但是由于调相机是旋转元件, 其运行维护十分复杂 • 2静止并联无功补偿 • 传统的静止并联无功补偿:是在被补偿的节点上安装 电容器、电抗器或者它们的组合以向系统注入或从系 统吸收无功功率。并联在节点上的电容器和/或电抗 器通过机械开关按组投入或退出。因此,这种补偿方 法有二个重要缺点;一是其调节是离散的;二是其调 节速度缓慢,不能满足系统的动态要求;三是其电压 负特性,即当节点电压降低(升高)时,并联电容注入 系统的无功功率也降低(升高)。尽管如此,由于其造 价低和维护简单的突出优点,系统中仍大量地采用这 种补偿措施。
更详细地,FACTS是应用大功率、高性能 的电力电子元件制成可控的有功或无功电 源以及电网的一次设备等,以实现对输电 系统的电压、阻抗、相位角、功率、潮流 等的灵活控制,将原基本不可控的电网变 得可以全面控制。从而大大提高电力系统 的高度灵活性和安全稳定性,使得现有输 电线路的输送能力大大提高。
SVC的原理(综合TCR与TSC)
• 综合 TCR 与 TSC ,可知 SVC 向系统注入的无 功功率为
• 可见,当 [0,/2] 时, SVC 向系统注入的无 功功率可以连续平滑地调节。 • SVC的等值电抗为
SVC的原理(综合TCR与TSC)
• SVC 的等值伏安特性由 TCR 与 TSC 组合而成。 当 从 0 增加到 /2 的过程中, SVC 的等值电 抗将从容性最大值连续地变为感性最大值。 SVC的控制信号通常为其所并联节点的电压。 • 考虑了SVC的稳态控制策略后,其伏安特性 为:
TSC的控制原理
• TSC支路由由电容器与两个反向并联的晶 闸管相串联构成。同样设加在TSC支路上 的系统电压为正弦波。
TSC的控制原理
• TSC中通过对阀的控制使电容器只有两种运行 状态:将电容器直接并联在系统中或将电容器 退出运行。 (1)切除投运状态的电容器比较简单,只要停止对 阀进行触发即可。 (2)将电容器投入系统则应注意投入时刻的选择, 选样触发时刻的原则是减小电容器投入时刻电 容器中的冲激电流。注意到电容器上的电压初 值,显然应在电源电压与电容电压相等的时刻, 根据电压初值的正负触发两阀中对应的阀。这 样,当电容器被投入之后电容电流的暂态分量 为零。
2)输电网缺少快速控制手段,在 功率输送过程中常造成功率绕送 和功率倒流情况,此外还有大量 输电受限制的“瓶颈”环节;
3)开关动作速度慢,交流输电线 需要经常投切,以改变网络结构 或断开故障,但目前只能依靠机 械型断路器,而此类断路器速度 慢、维修量大,是影响暂态稳定 问题的重要因素。
2、输电系统发展方面的主要困难概括起来有如下几项: 1)由于环境和地域因素,很多国家建造新的架空线路 已很难获得批准,因此电力公司不得不将现有电网运 行在更高的负荷水平上,但是更高的负荷水平增加了 功率损耗并降低了可靠性,使运行更加困难; 2)电力系统市场化改革后,未来的发电模式是不确定 的,导致了对输电设施投资的困难; 3)低水平的负荷增长率使投资建设新的输电线路变得 不合算,而能少量增加现有网络容量以满足低水平负 荷增长需要的技术具有很大的优势。
其中串联补偿装置,如 TCSC、TSSC等, 能使输电线路的阻抗变小,从而相当于缩 短了输电线路的长度,因此是提高系统输 送容量和增强暂态稳定性的重要手段; 而并联补偿装置如STATCOM,通过与系统 进行无功功率交换,以维持线路电压恒定, 因此是抑制系统电压波动、闪变、不对称 和提高系统稳定性的有力工具; UPFC则综合了串、并联补偿的功能,能对 线路电压、阻抗和相位进行控制,从而实 现控制潮流、阻尼振荡和提高输电能力等 多种功能。 表1列出了常用的FACTS元件及其性能
三、发展柔性交流输电系统的主要意义
1、能在较大范围有效地控制潮流,功率潮流可按事 先计划的线路流动; 2、线路的输送能力可增大至接近导线的热极限,从 而提高输送能力; 3、备用发电机组容量可从典型的18%减少到15%, 甚至更少; 4、电网和设备故障的危害可得到限制,防止线路串 级跳闸,以避免事故扩大; 5、易阻尼消除电力系统振荡,提高系统的稳定性。
• 属于柔性输电技术范畴的现代静止无功 发生器 (Static Var Compensator) :将 电力电子元件引入传统的静止并联无功 补偿装置,从而实现了补偿的快速相连 续平滑调节。理想的SVC可以支持所补偿 的节点电压接近常数。良好的动、静态 调节特性使SVC得到了广泛的应用。
SVC的原理示意图
TCR的控制原理
由于阀的控制作用,电抗器中流过的电流发生 畸变而不再是正弦量。调整触发角的大小将改变电 流的峰值和导通区间的宽度。将电流进行博里叶分 解,其基波分量的幅值为
则基波分量瞬时值为
TCR的控制原理
这样.TCR支路的等值基波电抗为
由上式可见,TCR支路的等值基波电抗是导通角 或者说是触发角的函数。调整触发角可以平滑 地调整并联在系统的等值电抗。 TCR从系统中吸收的无功功率为
表1 常用的FACTS元件及其性能
表 1 常用FACTS元件及其性能
性能 FACTS元件
有功 控制
无功 控制
电压 控制
电流 控制
无功 补偿
谐波 抑制
暂态 稳定
电压 稳定
抑制 故障 电流
SVC(静止无功补偿器)
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STATCOM(静止同步补偿器)
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SSSC(静止同步串联 补偿器)
TCSC(晶控串联电抗器)
研究生学位课:
现代电力系统分析
任课教师:王守相
第六章 柔性输电系统
一、概述
FACTS(Flexible AC Transmission System) 柔性输电系统或灵活交流输电系统 1986年由美国电力研究中心(EPRI)的工程师 N.G.HINGORANI首次提出FACTS概念。 1995年IEEE对FACTS作了如下定义:FACTS是应 用电力电子技术及其它静态控制器,增加系统 可控度与提高输电容量的交流输电系统。 也可定义为:综合电力电子技术、微处理和微 电子技术、通信技术和控制技术而形成的用于 灵活快速控制交流输电的新技术。
四、FACTS装置介绍
用于输电系统的FACTS装置包括: SVC(静止无功补偿器)、STATCOM (静态同步补偿器)、 TCSC(晶闸 管可控串补)、 TSSC(晶闸管开关 串联电容器)、UPFC(统一潮流控制 器)、TCPST(可控移相器)等。 分类: 柔性输电装置按其在系统中的联接方 式可分为串联型、并联型和综合型。 SVC和STATCOM是并联型; TCSC和 TSSC是串联型; UPFC 和TCPST是综 合型。
我国静止无功补偿器制造技术是在90年代发展起来的, 但仅限于大型工业企业中的应用。在一些高等学校和 科研单位对TCSC、STATCOM以及UPFC有所研究,但多 限于数学或物理模型的研究。近年来,随着新建电厂 的不断并网发电,我国总装机容量上了新的台阶,然 而整个电力系统出现了输电网络建设滞后于电厂建设 的问题。许多长距离输电线输送的功率受到稳定极限 的限制,这些输电线路中间和受端由于缺乏强有力的 电压支撑,其稳定极限大大低于其热稳定极限,这导 致送端的发电厂窝电现象突出,发电厂的容量不能得 到充分地应用。如何提高长距离输电线的稳定极限, 使其接近甚至达到其热稳定极限是一项有价值而且紧 迫的工作。FACTS技术为增强输电系统提供了新的手 段。安装在长距离输电线中间或受端的静止无功补偿 装置(STATCOM)能够提供电压支撑从而能极大地提 高长距离输电系统的稳定性。
• 图4-19为这种SVC的原理示意图。为了降低SVC的造价, 大多数SVC通过降压变压器并入系统。由于阀的控制作 用, SVC将产生谐波电流,因而为降低SVC对系统的谐 波污染,SVC中还应设有滤波器。对基波而言,滤波器 呈容性,即向系统注入无功功率。
TCR和TSC的控制原理
• SVC的构成形式有多种,但基本元件为晶间管控制的电抗器 (ThyristorContro11ed Reactor)和晶间管投切的电容器 (Thyristor Swiched Capacitor)。掌握这种结构的SVC的工作 原理则不难理解其他类型的SVC。 • 图4—20(a)、(b)分别表示TCR和TSC支路。下边我们分别分析 TCR和TSC的控制原理。
解决远距离大容量输送电能问题的途径2条: 1.新建高压直流输电线路; 2.对已建成的交流输电线路进行技术改造,提高 其输送能力。 通常采用的就是FACTS技术。
FACTS技术的产生是解决输电系统 运行和发展中遇到的各种困难的客 观需要。 1、运行方面的主要困难有如下几项: 1) 输电的可控性很差(与发电、配 电和用电相比其可控性能是最差 的),功率分布中不可控的的自由 潮流变化很大。大电网运行中的这 一类问题长期困扰着运行调度人员, 并且在电网中造成大量电能损耗或 被迫降低输送能力;
TSC的控制原理
• 实际中投入电容器时刻电源电压与电容 电压切值有可能并不完全相等,因而实 际的 TSC 支路中还串有一个小电感以减 小电容器的冲激电流。 • TSC 与机械式可投切电容器的关键区别 在于, TSC 的投切由阀的控制快速地完 成,因此其动态特性可以满足系统控制 的需要。 • 电容器在接通期间,向系统注入的无功 功率为