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1)  Thury transmission system
瑟里[直流]输电制
2)  Thury system
瑟里制,高压直流制
3)  DC transmission controller
直流输电控制器
4)  HVDC
直流输电
1.
Analysis of the Influence on HVDC Transmission System of DC Voltage Measurements of Master Pole Control System at the Inverter Side:Ⅰ. Influence on HVDC Transmission System of Abnormal DC Voltage Measurements of Master Pole Control System at the Inverter Side;
逆变侧送极控主系统直流电压测量结果影响分析 (一)逆变侧送极控主系统直流电压测量值异常对直流输电系统的影响
2.
Introduction to Software Functions of Pole Control System Used in Tian-Guang and Gui-Guang HVDC Transmission Systems;
直流输电系统极控软件故障监视功能介绍
3.
Suppression of harmonic instability in HVDC;
直流输电谐波不稳定抑制新方法
5)  DC transmission
直流输电
1.
Operational analysis of converter transformers of DC transmission systems of SGCC;
国家电网直流输电系统换流变运行情况分析
2.
Realization of selecting 2 from 3 logic in DC pole protection system for Lingbao back-toback HVDC transmission project;
灵宝背靠背直流输电工程直流极保护系统三取二逻辑功能的实现
3.
Influence of TianGuang DC transmission system on Guangdong power network;
天广直流输电系统对广东电网的影响
6)  HVDC transmission
直流输电
1.
HVDC transmission technologies at the frontier;
高压直流输电的前沿技术
2.
Dynamic characteristics, stability control and analysis of multi-infeed HVDC transmission systems;
多馈入直流输电系统的动态特性及稳定控制与分析
3.
Research on commutation failure in Tian-Guang HVDC transmission system;
天广直流输电系统换相失败的研究
补充资料:直流输电潮流反转控制


直流输电潮流反转控制
power reversal control of HVDC transmission

zhll}u shud一on ehao{一u fonzhuon kongzh-!流翰电湘流反转控制(Power reversaleontrol of HVIX二transmission)利用直流翰电系统的快速可控性,将直流功率传输方向在运行中自动反转的一种控制功能,属极控制层次(见直流扮电拉制系统分层结构)。由于换流器导电的单向性,直流电流不能反向,只能靠改变直流电压的极性以实现直流功率的反向抽送.潮流反转后,原来的整流器变成了逆变器,原来的逆变器变成了整流器,因此要求两换流站的控侧保护系统能满足整流和逆变两种运行方式的擂要,从而增加了控制保护系统设计的复杂程度。 反转过程直流功率的反转过程是在整流站和逆变站的直流控制系统的协同作用下,按预定的顺序自动进行的.通常,直流控制系统接到潮流反转命令后,先由整流站的直流电流调节器将直流电流按预先整定的速率降至最小容许值(通常为额定电流的10%);然后,由逆变站的直流电压调节器把直流线路电压按预先整定的速率降至零,与此同时,为保持直流电流恒定,整流侧的直流电压也相应降低(略高于逆变侧),此时由功率方向控制回路将两换流站控制回路中的功率传送方向标志反转,从而使两换流站控制系统中的调节器配t相应切换。于是,原来的整流站变成了现在的逆变站,原来的逆变站变成了现在的整流站。在此之后,先由现在的逆变站的直流电压调节器把直流线路电压按预先整定的速率升至反向后的预定值,最后由现在的整流站的直流电流调节器将直流电流按预先整定的速率升至反转后的预定值,从而完成了整个潮流反转过程。 反转速度直流翰电系统潮流反转过程可以在控侧系统的作用下迅速完成(约几百毫秒)。然而.实际直流抽电工程潮流反转的速度并不是由控制系统能达到的速度决定的,而是取决于两端交流系统对直流功率变化速度的要求以及直流翰电系统主回路的限制。通常,要求完成反转过程的时间在几秒钟以上。特别是对于电缆线路,太快的电压极性反转会损害其绝缘性能,因而潮流反转速度不能过快。 按照工程设计,潮流反转命令既可以由两端换流站运行人员确认后手动启动.亦可以通过交直流系统中某些安全自动装t自动发出,作为紧急功率支援的一种策略,此时要求反转速度快,且不需降低直流电流值。功率传送方向控制回路的设计,应当避免在运行中出现意外的功率传送方向变化。如果直流系统选择了双极功率控制方式,且两极正在运行之中,则应防止某一极的功率方向单独改变,以免造成直流功率在两极之间环流。
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