← 返回
功率器件技术 PFC整流 ★ 4.0

自换相电流源型高压直流输电关键技术研究综述

A Review of Key Technologies for Self-Commutated Current Source Converter Based HVDC Transmission

作者 张闻闻 · 魏晓光 · 汤广福 · 陈龙龙 · 王以璇 · 齐磊
期刊 中国电机工程学报
出版日期 2025年8月
卷/期 第 45 卷 第 8 期
技术分类 功率器件技术
技术标签 PFC整流
相关度评分 ★★★★ 4.0 / 5.0
关键词 自换相电流源型换流器 高压直流输电 关键技术 研究重点 应用前景
版本:
基于全控器件的自换相电流源型换流器(SCC)具有高功率密度、可控功率因数、无换相失败风险及柔性并网能力,在高压直流输电中应用前景广阔。本文面向工程需求,从拓扑结构、调制方法、控制策略、功率器件选型与均压一致性五个方面,系统梳理了SCC-HVDC需突破的关键技术,分析其研究重点与工程适用性,并对后续研究方向、应用前景及尚存问题进行了总结。
采用全控器件构成的自换相电流源型换流器(self-commutated current source converter,SCC)具备高功率密度、功率因数可控、无换相失败的风险以及能够柔性接入电网等特点,在高压直流输电领域具备广阔的应用前景.该文以工程需求为目标,结合理论分析与工程要求从拓扑结构、调制方法、控制策略、功率器件的筛选以及器件均压一致性等 5 个方面分析概括了自换相电流源型高压直流输电应解决的关键技术,指出上述5个关键技术研究的重点及与工程的契合性.最后对SCC后续研究的重点、应用的前景以及仍需关注的问题进行了分析与总结.
S

SunView 深度解读

该研究的自换相电流源型换流器(SCC)技术对阳光电源的大功率产品线具有重要参考价值。其高功率密度特性可用于优化PowerTitan储能系统的功率模块设计,提升系统功率密度;无换相失败风险的特点适合应用于MW级SG系列光伏逆变器,提高并网可靠性;柔性并网能力则可强化储能变流器的构网型控制性能。特别是文中的拓扑结构和调制方法研究,可为阳光电源在三电平拓扑优化和GFM控制策略创新提供技术思路。建议重点关注其在大功率密度场景下的器件均压一致性技术,以提升产品可靠性。