【摘 要】
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换流器拓扑改造是从器件角度彻底解决换相失败(commutation failure, CF)问题的尝试。然而,目前相关研究忽略了器件开关特性,导致关断模型不清晰,无法准确判断晶闸管阻断能力恢复过程并分析作用机理。本文基于器件层面的考虑分析了换相失败的原因,研究了一种半控和全控器件串联的结构。首先分析其耦合关断过程的电流流通路径,进而建立了耦合关断特性模型并详细分析其作用机制。然后基于该机制,提出了
【机 构】
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新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)
【基金项目】
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国家重点研发计划项目(2021YFB2400900);
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换流器拓扑改造是从器件角度彻底解决换相失败(commutation failure, CF)问题的尝试。然而,目前相关研究忽略了器件开关特性,导致关断模型不清晰,无法准确判断晶闸管阻断能力恢复过程并分析作用机理。本文基于器件层面的考虑分析了换相失败的原因,研究了一种半控和全控器件串联的结构。首先分析其耦合关断过程的电流流通路径,进而建立了耦合关断特性模型并详细分析其作用机制。然后基于该机制,提出了一种考虑器件阻断特性的半控和全控器件串联协调配合策略。最后在仿真中验证了耦合关断模型和协调配合策略的有效性,并分析了半控和全控器件串联结构对双馈入高压直流输电系统换相失败的抑制效果。
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