直流控制基本原理.ppt
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1、中国电力科学研究院 曾南超,直流控制系统基本原理,内容提要,基本控制策略双极功率控制极功率独立控制极电流控制阀组控制,换流站二次设备,1.运行人员控制和SCADA系统2.直流控制3.直流保护4.交流保护5.通信6.调度自动化7.能量计费8.暂态故障录波器9.直流线路故障定位器10.站主时钟11.辅助设备控制,直流控制系统,直流控制系统 直流控制系统是整个换流站控制系统的核心,其控制性能直接决定了直流输电系统的各种响应特性以及传输功率/电流的稳定性。,直流控制系统逻辑分层,各控制层次的主要功能,1.双极控制层 功率指令分配 无功功率控制2.极控制层 电流指令计算 站间电流指令协调 换流变分接头控
2、制3.阀组控制层 电流调节器 电压调节器 关断角调节器 点火脉冲产生4.阀控制层 触发脉冲分配,直流控制系统的冗余,完全双重化系统控制主机现场总线I/O设备(模拟量、开关量)远动通信设备一个系统值班,另一系统热备用。,双极直流输电系统,直流控制保护系统(ABB技术),控制保护系统框图(西门子技术),葛上直流葛站控制保护系统总体结构,基本控制策略,正常工况下,整流侧通过快速调节角来保持直流电流恒定;逆变侧通过调节角或Ud维持直流电压恒定。与快速控制相配合的换流变抽头的慢速控制策略为:正常工况下,整流侧换流变压器抽头控制维持角为152.5或维持变压器阀侧电压Udi0 恒定;逆变侧抽头控制维持Ud恒
3、定或Udi0恒定或维持角为172.5。两侧均装有闭环电流控制器,但逆变侧的电流指令比整流侧的小一个电流裕度,电流裕度值为额定电流值的10。(电流裕度法),使得在正常运行工况下,整流侧控制直流电流,逆变侧控制直流电压。,基本控制模式,功率/电流控制 功率/电流控制系统的主要目的是在交流和直流扰动下仍保持本极直流输送功率或直流电流恒定。功率/电流控制系统换流站运行在以下基本控制模式:双极功率控制极功率独立控制同步极电流控制应急极电流控制,功率控制概念,定功率控制,定功率控制是直流系统的主要控制模式。定功率控制具有两种运行控制方式:手动控制:在这种运行模式下,控制系统控制直流功率为运行人员设定值;自
4、动控制:在这种运行模式下,控制系统控制直流功率为预先设定的功率曲线值。在定功率控制下,为了保持功率恒定,通过对直流电流的相应调整来补偿直流电压的波动。,功率手动控制与自动控制,手动控制 由运行人员设定希望的功率定值及功率升降速率。自动控制 功率定值及功率变化率可以按预先编好的直流传输功率日或周或月负荷曲线自动变化。在手动控制和自动控制之间切换时,不应引起直流功率的突然变化。直流功率平滑地从切换时刻的实际功率变化到所进入的控制方式下的功率定值,而功率变化速度则取决于手动控制方式所整定的数值。,极功率独立控制与双极控制要求,在极功率控制模式下,该极的传输功率保持在按极设置的功率参考值,不受双极功率
5、参考值的影响。双极功率控制是直流双极运行时的基本控制模式,双极功率控制功能分配到每一极实现,任一极都可以设置为双极功率控制模式。如果两个极都处于双极功率控制模式下,双极功率控制功能为每个极分配相同的电流参考值,以使接地极电流最小。如果两个极的运行电压相等,则每个极的传输功率是相等的。如果一极处于降压运行状态而另外一极是全压运行,则两个极的传输功率比和两个极的电压比应一致,除非一极电流受到限制。如果其中一个极被选为独立控制模式(极功率独立控制或同步极电流控制),或者是处于应急电流控制模式,则该极的传输功率可以独立改变,整定的双极传输功率由处于双极功率控制状态的另一极来维持(在这种情况下接地电流一
6、般是不平衡的)。双极功率控制极的功率参考值等于双极功率参考值和独立运行极实际传输功率的差值。如果一个极是独立运行,另一极是双极功率控制运行,则双极功率控制极应该补偿独立运行极的功率损失。,极功率独立控制,双极功率控制,自动电流裕度补偿,功能:当直流系统的电流控制转移到逆变侧时补偿与裕度定值相等的电流指令下降。自动补偿功能可在1 秒之内完成对电流指令下降的补偿。由于整流侧交流电压大幅度下降或逆变侧交流电压大幅度上升,都可能引起电流控制权转移到逆变侧。,功率反转控制,运行人员可手动改变功率方向。无论是单极运行还是双极运行,无论是处于双极功率控制、极功率独立控制还是同步极电流控制,无论是一极还是两个
7、极处于降压运行状态下,都允许起动功率反转顺序。,功率反转顺序,按以下顺序进行功率反转:运行人员输入新的功率方向;运行人员输入新的功率指令和升降速度;极控系统自动将电流下降至最小电流;保持电流在最小值,按一定的速率反转直流电压;直流电压反转到反向指定值后,按指定变化速率升电流,使功率升到新定值。(或当直流电流下降到最小值后,闭锁直流系统,反转直流电压极性,重新解锁直流系统,按新整定的功率指令和升降速度将功率升到定值)。,自动功率反转顺序(天广),自动功率反转顺序(三常),定电流控制,由运行人员设定希望的电流定值以及电流升降速率。在这一控制模式下,控制系统控制直流电流为设定的电流定值。当执行电流改
8、变指令时,直流电流线性地以运行人员设定的电流升降速率变化至预定的电流定值。当控制模式由定功率控制变为定电流控制或相反时,模式转换应是平滑的,不应引起直流功率波动。,最小电流限制,无论是功率控制还是电流控制,直流电流都不得小于一个最小值(通常为额定电流的10%),以防直流电流断续。,连续过负荷限制,过负荷限制根据在当前环境温度条件下,考虑备用冷却设备是否可用,以及晶闸管当前结温,计算得到换流站的过负荷能力对极功率/电流控制输出的电流指令进行限幅。使得一次回路在各种工况下的全部过负荷能力都被充分利用。,短时过负荷限制,短时过负荷限制允许在秒级和2 小时内有不同的过负荷水平。2 小时过负荷能力是指直
9、流系统在最小功率至连续过负荷之间的任意功率水平连续运行后仍具备的能力。秒级过负荷能力各工程规定不同,有3秒、5秒、10秒过负荷能力等。,晶闸管结温高限幅,过负荷限制实时计算晶闸管结温,在晶闸管结温过高时限制电流。晶闸管结温的计算是基于测量到的直流电流和阀冷却水温度。当计算得到的温度超过温度参考值时,升降逻辑将减小电流指令Io,使其回降5。如果在一定时间内,温度还是没有降至参考值以下,电流指令继续回降5Io,直到晶闸管温度下降至参考温度以下,或是限幅器达到最小值。,低压限流(VDCL),低压限流(Voltage Dependent Current Limit)环节的任务是在直流电压降低时对直流电
10、流指令进行限制,它的主要作用在于:交流网扰动后,提高交流系统电压稳定性。帮助直流系统在交直流故障后快速可控的恢复。避免连续的换相失败引起的阀应力。低压限流环节的电压和电流定值可以调整,而且两个站的斜坡函数或时间常数应能独立调整,以便控制限制电流时的速率以及返回时的速率。两个换流站的低压限流环节之间,电流指令限制特性应相互配合,保持电流裕度。,VDCL特性,VDCL对Ud/Id特性的影响,Ud/Id特性(西门子技术),Ud/Id特性(ABB技术),12 脉动阀组控制,阀组控制是整个直流控制系统的核心内容。阀组控制接收来自极功率控制(PPC)的电流指令,产生指令。阀组控制中的低压限流环节,用于在直
11、流电压降低时对直流电流指令进行限制,以避免在交流系统故障期间和故障以后的功率不稳定。VDCOL 也有利于交流故障后的快速可控的恢复。此外,它也避免了连续换相失败对晶闸管阀引起的应力。根据基本控制策略,阀组控制包括以下三个基本控制器:电流调节器;电压调节器;调节器。此外,为了在各种工况下都确保直流系统安全运行,在阀组控制中还包括对点火角的限幅逻辑。在阀组控制中对整流和逆变运行配置不同的参数,使得在实际运行中整流侧和逆变侧由不同的调节器起作用,从而实现希望的Ud/Id 特性曲线。,电流调节器,整流侧和逆变侧配置完全一致的闭环电流调节器。通过在逆变侧的电流指令中减去一个电流裕度来实现整流侧控制电流,
12、逆变侧控制电压。闭环电流调节器的主要目标是保证电流控制环路的性能:快速阶跃响应 稳态时零电流误差 平稳的电流控制 快速抑制故障时的过电流,直流电压调节器,电压调节器功能包括:空载加压试验控制;过电压限制器(仅整流侧);直流电压调节器;逆变侧的直流电压调节器将直流电压控制在允许范围内。整流侧和逆变侧都有电压调节器。整流侧电压调节器的整定值高,起限幅作用。,逆变器相关角度,熄弧角调节器1,1 换相失败现象应退出导通的阀在反向电压作用期间未恢复阻断能力(太小),当阀电压转变成正向时重新导通。应退出导通的阀在反向电压作用期间换相过程尚未完成(0),当阀电压转变成正向时发生倒换相。2 换相失败的原因 熄
13、弧角()不足 COS COS+(2*Id d)/(3E)E,Id,常见原因 逆变器丢失点火脉冲(一般是持续性故障)逆变侧交流系统扰动(如:短路故障,投切交流滤波器),熄弧角调节器2,3 换相失败的故障过程单次换相失败及恢复连续换相失败防止连续换相失败的故障控制4 熄弧角调节4.1最小熄弧角min 阀电流过零点检测 换相电压过零点检测,熄弧角调节器3,4.2 熄弧角整定值0阀关断时间 300 s裕度 换相失败,不安全。Vd Vd0*cos(+/2)*cos/2 Vd 设备利用率 cos=(cos+cos(+)/2 cos Q 不经济 0 选择:在保证安全的前提下,尽可能小。1718,熄弧角调节器
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