晶闸管控制串联电容器补偿装置的控制研究
串联补偿方式可以有效地解决控制线路的潮流问题.通过分析晶闸管控制串联电容器(TCSC)的结构,运行原理和性能,设计出了基波电流的锁相环PLL电路和应用与线路电流同步锁相环控制方法,为串联电容器补偿装置控制研究提供了理论基础.
串联补偿方式可以有效地解决控制线路的潮流问题.通过分析晶闸管控制串联电容器(TCSC)的结构,运行原理和性能,设计出了基波电流的锁相环PLL电路和应用与线路电流同步锁相环控制方法,为串联电容器补偿装置控制研究提供了理论基础.
串联补偿方式可以有效地解决控制线路的潮流问题.通过分析晶闸管控制串联电容器(TCSC)的结构,运行原理和性能,设计出了基波电流的锁相环PLL电路和应用与线路电流同步锁相环控制方法,为串联电容器补偿装置控制研究提供了理论基础.
作为FACTS家族的一个成员,晶闸管控制的串联电容补偿器(简 称"可控串联补偿器"-TCSC)由于可以有效地控制潮流,提高线路的输送能力,再加上结构简单、性价比高,越来越受到电力工业界的重视.但作为串联补偿 装置,其运行的可信赖性,特别是对次同步谐振(SSR)的
可控串联补偿装置(TCSC,Thyristor Controlled Series Compensation)是柔性交流输电装置系统(FACTS, Flexible AC Transmission System)的重要控制器件之一,利用TCSC 可以灵活控制系统潮流、阻尼系统的低频振荡和次同步谐振。
晶闸管控制电容器(TCC)在串联补偿中的应用-本文针对800公里内远距离交流输电系统的稳定应传输容量问题,以厦传统固定电容串联补偿中存在的不足,阐述了晶闸管控制电容器(TCC)串联补偿提高系统稳定性,增加系统功率传输容量的原理,并通过仿真对其可行性进行
2017年8月15日 · 根据晶闸管导通状况的不同,TCSC电路有三种基本运行模式,即:晶闸管全方位关断模式(电抗器退出运行)、晶闸管旁路模式(电抗器全方位值接入)和微调运行模式(电抗器可调接入)。
2024年9月4日 · 随着大功率 电力电子器件技术的成熟和发展, 出现了利用晶闸管控制的串联补偿技 术, 包括晶闸管控制串联电容补偿器(Thyristor Controlled Series Capacitor, 简称TCSC)和晶闸管投切串联电容补偿器(Thyristor Switched Series Capacitor, 简称TSSC)。
通过分析 晶闸管控制 串联 电容 器( C C) T S 的结构、 运行 原 理和性能, 设计 出了基波 电流的锁相环 P L电路和应 用与线路 电流 同步锁相 环控制 方法, 串联 电容 器补偿装置控 制 L 为
晶闸管控制的串联电容器的模块主要由串联电容和含有电抗、晶闸管开关的并联回路组成,通过可控硅控制可以灵活、连续地改变补偿容量,达到快速响应的效果。
2 天之前 · 可控串联补偿电容器 (TCSC) 可快速动态调节嵌入的电抗。 在输电网之间的互连点,这种调制将在区域间机电振荡中提供强大的阻尼扭矩。 因此,额定值约为 100 兆乏的 TCSC 使得将发电容量为数千兆瓦的电网互连成为可能。
晶闸管控制的串联电容补偿(TCSC)是灵活交流输电系统(FACTS)中重要的成员,又称为带有晶闸管控制阻抗的先进的技术串联补偿(advancedseriescompensation,简称为ASC)。