240 likes | 404 Views
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Силовое оборудование систем Высоковольтной передачи энергии постоянным током (ВППТ). Выполнили: студенты гр. 5а22 Гулага В.А . Коробков С. Д. Терентьев И. Э . Научный руководитель: ассистент каф. ЭЭС ЭНИН Уфа Р. А.
E N D
Национальный исследовательский Томский политехнический университет Силовое оборудование систем Высоковольтной передачи энергии постоянным током (ВППТ) Выполнили: студенты гр. 5а22 Гулага В.А. Коробков С. Д. Терентьев И. Э. Научный руководитель: ассистент каф. ЭЭС ЭНИН Уфа Р. А. Томск -2014
Назначение ВППТТехнологии ВППТ являются эффективными в решении задач: 2
Назначение ВППТТехнологии ВППТ являются эффективными в решении задач: 3
Информация о существующих проектах ВППТ На сегодняшний день в мире насчитывает более 170 проектов ВППТ с установленной мощностью около 200 ГВт. 4 * - Краткий обзор и обобщение докладов 44-й сессии СИГРЭ, vol.1-2.2014
Информация о существующих проектах ВППТ • ПС Выборгская (Россия – Финляндия), суммарная мощность 1400 МВт; 5
Информация о существующих проектах ВППТ • ПС Могоча (Забайкальский край), суммарная мощность 640 МВт; 6
Применение Передачи и Вставки постоянного тока (ППТ и ВПТ) 7
Основное оборудование 1 - преобразовательные блоки; 2 – сглаживающий реактор; 3– фильтр на стороне переменного тока; 4 – преобразовательный трансформатор; 5 – конденсаторная батарея; 9
Преобразовательный блок В качестве силовых ключей используют: - ртутные вентили; - силовые полупроводниковые ключи (диоды, неуправляемые или однооперационные и свето-управляемые тиристоры) 10
Преобразовательный блок Схема ВППТ на базе ПТ 11
Преобразовательный блок Схема ВППТ на базе ПН 12
Преобразовательный блок В качестве силовых ключей используют: - запираемые или двухоперационные GTO тиристоры ; - биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT; 13
Преобразовательный трансформатор 14
Фильтр на стороне переменного тока 15
Практическая часть Рассмотрим работу выпрямителя: Последовательность открывания ключей: Схема подключения 6-импульсного преобразователя: 16
Практическая часть Результаты физического моделирования на учебном стенде: Электрическая схема соединений натурных моделей однофазной мостовой схемы неуправляемых выпрямителей Осциллограмма выходного напряжения однофазной мостовой схемы выпрямителя с активно-индуктивной нагрузкой 17
Практическая часть Результаты математического моделирования в среде моделирования MatLAB Simulink: Ud Ua, Ub, Uc Осциллограммы выпрямленного (Ud) и переменных напряжений фаз А, В, С (Ua, Ub, Uc) 18
Практическая часть Рассмотрим работу инвертора: Полумостовая схема инвертора с ШИМ 19
Практическая часть Результаты математического моделирования в среде моделирования MatLAB Simulink: Iac Uac Осциллограммы выходного тока (Iac) и напряжения инвертора (Uac) 20
Практическая часть Результаты математического моделирования в среде моделирования MatLAB Simulink: Спектральный состав выходного напряжения инвертора, при Км=0,8 21
Заключение В ходе работы были рассмотрены: Назначение систем ВППТ; Основное оборудование ВППТ; Принцип работы преобразовательных блоков ВППТ. 22
Список литературы: Краткий обзор и обобщение докладов 44-й сессии СИГРЭ, vol.1-2.2014. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. №215-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года» // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2008. - № 11 (ч.II). Зотин О. А. В преддверии возрождения постоянного тока. Часть 1. // Силовая Электроника. 2013. - №4. – P. 15-20. ВиджейК. Суд. НVDC and FACTS Controllers: применение статических преобразователей в энергетических системах: пер. с англ. - НП «НИИА», 2009. – P. 344. Rao V. G. INTRODUCTION TO HVDC. – URL: http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/SSU/TC-SSU-06282006151827.pdf Дата обращения: 20.05.2014. 24