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晶闸管控制串联补偿(TCSC)实验装置的研制

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1 绪 论

1.1 引言

1.2 FACTS技术发展概况

1.3 TCSC研究现状

1.4 本文主要研究内容及章节安排

2 TCSC装置的工作原理及其运行特性

2.1 引言

2.2 TCSC的基本结构

2.3 TCSC基本运行模式和阻抗调节特性

2.4 TCSC在电网中的作用

2.5 平果站可控串补装置结构及作用

2.6 本章小结

3 TCSC动模实验装置的整体方案设计

3.1 引言

3.2 TCSC动模实验系统整体设计方案

3.3 TCSC动模实验系统主电路设计

3.4 MOV的作用和特性

3.5 TCSC本体的保护原理、配置及实现

3.6 TCSC动模实验系统整体布局

3.7 本章小结

4 TCSC监控控制保护系统的实现

4.1 引言

4.2 TCSC控制保护平台的硬件架构设计

4.3 TCSC实验装置的控制策略

4.4 TCSC控制保护功能的实现

4.5 TCSC装置通讯及监控系统实现

4.6 本章小结

5 全文总结

5.1 总结

5.2 有待进一步完成的工作

参考文献

致谢

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摘要

晶闸管控制的串联补偿装置(TCSC,简称可控串联补偿装置)是在常规固定串联补偿技术的基础上发展起来的一种新型电力电子装置,是目前工程应用最为广泛的柔性交流输电(FACTS)装置。TCSC的特点是采用晶闸管控制的电抗器(TCR)与电容器相并联的方式,通过调节晶闸管的触发角,在一个很大范围内可快速、连续、平滑地调节它的阻抗,从而能够有效地提高线路的传输容量、提高系统暂态稳定性以及抑制系统功率振荡和次同步振荡。
  TCSC动模实验装置可以在一定程度上真实地反映实际装置的物理特性,同时又不像现场试验那样受到系统运行条件的约束。因此,利用实验装置研究TCSC的基本运行特性及其控制策略具有重要的理论和实际意义。
  本文以开发TCSC动模实验系统为目标,在装置基本特性分析、装置系统设计和数字仿真等三个主要方面展开研究工作。
  本文介绍了FACTS的发展历程以及TCSC的研究现状,阐述了TCSC的基本结构和原理,研究了TCSC四种基本运行模式,分析了TCSC的基频阻抗特性以及TCSC在电网中的作用。
  同时,以实际的广西平果可控串补站为原型,完成了TCSC动模实验装置的整体设计方案,并以此为基础开发了一套实用的 TCSC动模实验装置。设计了TCSC动模实验装置的主电路方案,统计了装置需要采集的信号量,分析了TCSC装置的可能故障类型,完成了TCSC动模实验装置的本体保护配置。
  控制保护系统是整个TCSC实验装置的重要组成部分,直接关系到装置的安全可靠运行。介绍了控制保护系统的硬件架构,提出了TCSC装置的三层控制策略模型,详细介绍了自行设计的基于 DSP处理器的采集卡、保护卡、触发卡等功能板卡的具体实现方法。

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