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排序:
功率器件技术 功率模块 拓扑与电路 弱电网并网 ★ 3.0

RB-IGCT的恢复特性及其在混合换相换流器HVDC中的低无功应用

Recovery Characteristics of RB-IGCT and Its Low Reactive Power Application in Hybrid Commutated Converter Based HVDC

Zongze Wang · Zhanqing Yu · Lu Qu · Biao Zhao 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年8月

传统LCC-HVDC受晶闸管关断特性限制,最小熄弧角通常为12°,需配置昂贵的无功补偿设备。本文研究了基于反向阻断集成门极换流晶闸管(RB-IGCT)的混合换相换流器(HCC),通过优化器件恢复特性,有效降低了系统对无功功率的需求,提升了换流站的运行效率与经济性。

解读: 该研究关注高压大功率电力电子器件(RB-IGCT)在HVDC领域的应用,虽与阳光电源当前主流的组串式/集中式光伏逆变器及储能PCS产品线存在差异,但其核心价值在于降低无功补偿需求和提升系统并网性能。对于阳光电源正在布局的电网侧大型储能系统及未来可能涉及的柔性直流输电技术,该技术路线提供的器件优化思路...

系统并网技术 弱电网并网 低电压穿越LVRT 跟网型GFL ★ 3.0

非线性交流故障电弧电阻对LCC-HVDC系统换相失败的影响

Impact of Nonlinear AC Fault Arc Resistance on Commutation Failures in LCC-HVDC Systems

Chenguang Yan · Hongxi Yang · Qinzhi Liu · Peng Zhang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

LCC-HVDC系统的换相失败通常由逆变侧交流故障引起。传统研究多将故障电弧电阻简化为固定值,忽略了其非线性特征对母线电压畸变的影响。本文研究了非线性交流故障电弧电阻对换相失败的具体影响,揭示了其在暂态过程中的动态特性。

解读: 该研究探讨了电网侧故障下非线性电弧对电压畸变的影响,对阳光电源的组串式及集中式光伏逆变器、PowerTitan储能系统在弱电网环境下的并网稳定性具有参考价值。虽然阳光电源主要采用VSC(电压源换流器)技术而非LCC-HVDC,但电弧引起的电压畸变分析方法可迁移至逆变器故障穿越(LVRT)控制策略的优...

系统并网技术 弱电网并网 低电压穿越LVRT 构网型GFM ★ 3.0

多馈入LCC-HVdc系统中换相失败风险区域识别的高效准确方法

Computationally Efficient and Accurate Approach for Commutation Failure Risk Areas Identification in Multi-Infeed LCC-HVdc Systems

Hao Xiao · Yinhong Li · Aniruddha M. Gole · Xianzhong Duan · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年5月

针对多馈入LCC-HVdc系统换相失败(CF)风险识别,现有仿真法计算效率低,解析法精度不足。本文阐明了电压跌落与畸变对CF的影响机理,提出了一种高效且准确的风险区域识别方法,为提升电力系统稳定性提供了理论支撑。

解读: 该研究关注高压直流输电系统的稳定性,对阳光电源的电网侧储能(PowerTitan系列)及大型地面光伏电站的并网性能具有参考价值。随着新能源渗透率提升,弱电网环境下逆变器与直流输电系统的交互作用日益复杂。该文提出的风险识别方法可辅助阳光电源优化并网算法,特别是在构网型(GFM)技术研发中,通过提升对电...

系统并网技术 低电压穿越LVRT 弱电网并网 并网逆变器 ★ 2.0

一种用于LCC-HVDC输电系统的可控晶闸管换相失败抑制器

A Controllable Thyristor-Based Commutation Failure Inhibitor for LCC-HVDC Transmission Systems

Sohrab Mirsaeidi · Dimitrios Tzelepis · Jinghan He · Xinzhou Dong 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年4月

换相失败是电网换相高压直流(LCC-HVDC)输电系统中的严重故障,主要由逆变侧交流故障引起,导致功率中断及设备损坏。本文提出了一种可控换相失败抑制器(CCFI),有效克服了现有技术在抑制换相失败方面的局限性,提升了直流输电系统的稳定性。

解读: 该技术主要针对特高压直流输电(LCC-HVDC)领域,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及风电变流器产品线关联度较低。然而,随着新能源大规模接入,电网强度减弱,该研究中涉及的“换相失败抑制”与“弱电网下并网稳定性”技术逻辑相通。建议研发团队关注其在提升大型光伏/储能电站并网点电压支撑能力方面的借鉴...

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