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3、能量转化及失效机理。
系统运行性能提升对换流器能量转化机理提出新要求。1)换流器的电能变换机理尚未从根本揭示:换流器内部交流、直流、静电场等多形态电场能量的转换机理尚未从根本上揭示,需要解决换流器能量平衡系统鲁棒性差等问题。2)能量转化过程与换流器的失效机理不清:换流器的电、磁、热等多物理场分布特性对于换流器运行特性的影响机理不清,造成现有换流阀优化设计缺乏依据,难以保证换流器运行性能。
4、能量传递及调控规律。
新型系统调控规律的建立需要揭示其能量耦合规律。1)多换流器相互耦合作用更为快速和复杂:多端直流换流器间的低阻尼特性所导致的复杂能量转移、波动、振荡、应力传播等耦合机理尚未明确,造成现有设计及控制技术扩展性及鲁棒性差。2)交直流混合系统协调控制理论亟待建立:未来交直流混联系统能量交换机理、故障机理和稳定性规律等与现有交流系统相比会发生本质性变化,需要全新的理论支撑。
5、新型换流器拓扑技术。
柔性直流的推广应用对换流器拓扑技术提出了新要求:1)基于两电平和模块化多电平换流器无法快速清除直流故障,现有工程大多采用电缆传输,无法满足远距离、大容量输电的经济性需求;2)需要解决能够清除直流故障电流,并具有低损耗等优良性能的新型拓扑等基础问题。
6、系统容量提升技术。
可再生能源发电规模的增长对换流器容量提出了更高要求:1)未来可再生能源的规模将普遍达到千MW级及以上,这对电压源换流器的容量提出了更高要求;2)需要解决换流器容量提升中存在的可靠性、经济性综合优化和评估等基础问题。
7、广域测量及故障检测技术。
故障的快速特性对保护技术提出了挑战:1)直流电网故障发生后的演化速度极快,对故障的检测和判断时间要远低于交流电网;2)现有故障检测技术不能保证直流电网控制保护系统的准确动作;3)需要解决换流站、关键设备等直流信息广域测量、故障定位方法等基础问题。
8、安全可靠性评估技术。
新的设备和系统结构要求新的可靠性评估技术:1)目前缺乏直流电网关键设备运行数据的统计和分析,无法通过对直流电网的安全可靠性的评估来提升设备和工程的可靠性;2)需要解决可靠性评价指标和分析模型构建等基础性问题。
9、电压源换流器。
换流器综合性能亟待提升:1)目前柔性直流换流器普遍采用MMC结构,缺乏直流侧故障清除能力,且结构不够紧凑,成本偏高;2)需要解决新型拓扑结构、高性能变换、高可靠性、低损耗柔性直流换流器的基础问题。
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