[发明专利]换流阀子模块单元、模块化多电平换流器及其控制方法在审
申请号: | 201710291700.4 | 申请日: | 2017-04-28 |
公开(公告)号: | CN107104418A | 公开(公告)日: | 2017-08-29 |
发明(设计)人: | 张中锋;阙波;李继红;朱铭炼;朱承治;姚晖;姜田贵;张劲;俞恩科;谢晔源;黄晓明;陆翌;裘鹏;乔敏 | 申请(专利权)人: | 南京南瑞继保电气有限公司;国网浙江省电力公司;国网浙江省电力公司电力科学研究院 |
主分类号: | H02H7/26 | 分类号: | H02H7/26;H02J3/36 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司32200 | 代理人: | 葛潇敏 |
地址: | 211102 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 换流 模块 单元 模块化 电平 及其 控制 方法 | ||
技术领域
本发明属于柔性直流输电领域,特别涉及一种具有故障电流切断能力的换流阀子模块单元,及以其为基本单元组成的模块化多电平换流器,以及所述模块化多电平换流器的控制方法。
背景技术
柔性直流输电技术可应用于分布式可再生能源并网、海岛及城市负荷密集区供电。基于全控型电力电子开关器件的电压源型模块化多电平换流器在柔性直流输电领域有着广泛的应用。
模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)通过若干个换流阀子模块单元级联实现高电压输出,不需要开关器件的直接级联,对器件一致触发要求低,此外还具有扩展性好、开关频率低、运行损耗低、输出电压波形质量高等诸多优点,但由于柔性直流输电网络的低阻尼特性导致系统发生短路故障时,故障初期电流上升率达到数千安每毫秒级别,交流断路器几十毫秒的分断速度,会使直流网络中换流器等关键装备承受苛刻的电气应力,降低了设备运行的安全性,此外鉴于目前高压大容量直流断路器技术还没有取得突破,亦无法快速切断故障电流,这就要求在直流系统发生短路时换流器本身能够快速可靠的闭锁保护以实现短路电流的清除,而目前常用的基于半桥结构的模块化多电平换流阀子模块由于全控型开关器件反并联续流二极管的存在,在直流侧故障时,通常无法采用控制或者闭锁换流器的方法来限制短路电流,一般只能通过断开交流侧断路器来分断故障电流,导致了系统故障后无法实现快速恢复。
鉴于以上分析,本发明人提出一种能够在系统故障时,通过全控型开关器件闭锁快速切断故障电流回路的换流阀子模块单元,以及此结构子模块单元构成的模块化多电平换流器。
发明内容
本发明的目的,在于提供一种换流阀子模块单元、模块化多电平换流器及其控制方法,其可在系统发生直流短路故障时通过自身全控型开关器件闭锁迅速切断故障电流回路,实现对换流站设备的保护,并且有利于系统故障切除后实现快速恢复启动。
为了达成上述目的,本发明的解决方案是:
一种换流阀子模块单元,包括至少一个直流支撑电容、均压电阻、三个全控型开关模块、三个二极管、旁路开关和二次控制保护单元,其中,均压电阻与所有直流支撑电容相互并联;
第一全控型开关模块正端与电容正端相联,第一全控型开关模块负端连接于第二全控型开关模块负端,此连接点作为换流阀子单元输出端中的第一端;第二全控型开关模块正端连接第二二极管的阴极;第三二极管的阳极连接第二全控型开关模块的负端,第三二极管的阴极连接第三全控型开关模块的正端;电容负端与第二二极管的阳极及第三全控型开关模块的负端连接,此连接点作为换流阀子单元输出端中的第二端;
旁路开关两端并联在换流阀子模块单元输出端;
二次控制保护单元分别连接第一、第二、第三全控型开关模块的控制端和旁路开关的控制端。
上述全控型开关模块包括全控型开关器件及与其反并联的二极管,其中,全控型开关器件的正极与反并联二极管的阴极相连端子定义为全控型开关模块的正端;全控型开关器件的负极与反并联二极管的阳极相连端子定义为全控型开关模块的负端。
上述全控型开关器件采用IGBT,以IGBT的集电极作为所述全控型开关器件正极,以IGBT的发射极作为所述全控型开关器件的负极。
上述全控型开关器件采用MOSFET,以MOSFET的源极作为所述全控型开关器件正极,以MOSFET的漏极作为所述全控型开关器件负极。
上述全控型开关器件采用IGCT,以IGCT的阳极作为所述全控型开关器件正极,以IGCT的阴极作为所述全控型开关器件负极。
一种由如前所述的换流阀子模块为基本单元组成的模块化多电平换流器,包含若干个换流阀子模块单元,将一个换流阀子模块单元的第一端与另一个换流阀子模块单元的第二端同向顺序级联组成模块化多电平换流器。
一种模块化多电平换流器的控制方法,实现其如下五种工作状态:
正向电流充电状态:第一至第三全控型开关模块均关闭,第一二极管导通,直流支撑电容充电;
正向电流旁路状态:第一全控型开关模块关闭,第二全控型开关模块关闭,第三全控型开关模块开通,第三二极管导通,直流支撑电容无电流流过;
负向电流放电状态:第一全控型开关模块开通,第二全控型开关模块关闭,第三全控型开关模块关闭,直流支撑电容放电;
负向电流旁路状态:第一全控型开关模块闭,第二全控型开关模块开通,第三全控型开关模块关闭,第二二极管导通,直流支撑电容无电流流过;
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