SE520786C2 - Anläggning för överföring av elektrisk effekt - Google Patents

Anläggning för överföring av elektrisk effekt

Info

Publication number
SE520786C2
SE520786C2 SE9701068A SE9701068A SE520786C2 SE 520786 C2 SE520786 C2 SE 520786C2 SE 9701068 A SE9701068 A SE 9701068A SE 9701068 A SE9701068 A SE 9701068A SE 520786 C2 SE520786 C2 SE 520786C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
phase
phase leg
leg
voltage network
alternating voltage
Prior art date
Application number
SE9701068A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9701068L (sv
SE9701068D0 (sv
Inventor
Gunnar Asplund
Original Assignee
Abb Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Abb Ab filed Critical Abb Ab
Priority to SE9701068A priority Critical patent/SE520786C2/sv
Publication of SE9701068D0 publication Critical patent/SE9701068D0/sv
Priority to US08/932,958 priority patent/US5872707A/en
Priority to CA002218940A priority patent/CA2218940C/en
Priority to EP98104255A priority patent/EP0868016A1/en
Priority to JP10074616A priority patent/JPH10336889A/ja
Publication of SE9701068L publication Critical patent/SE9701068L/sv
Publication of SE520786C2 publication Critical patent/SE520786C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/122Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters
    • H02H7/1225Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for inverters, i.e. dc/ac converters responsive to internal faults, e.g. shoot-through
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/5387Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/66Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal
    • H02M7/68Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters
    • H02M7/72Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/75Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/757Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output with possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/125Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for rectifiers
    • H02H7/1255Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for rectifiers responsive to internal faults, e.g. by monitoring ripple in output voltage
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Description

lO 15 20 25 30 35 szo 786 ¿¿ïaf¿;";èš<*%* ventiler hos den, så att strömriktaren Skulle ett fel strömriktaren slås hela överföringen av elektrisk effekt utgör en 6- pulsbrygga. uppstå på ett mellan likspännningsnätet och växelspänningsnätet ut i HVDC- fallet, och i fallet stabiliseringen av en SVC fallerar även effekt- överföringen och av växelspänningsnätets spänning via denna. I HVDC-fallet kan även hela överföringen slås ut vid något fel på en av likspänningsnätets båda polledare som är anslutna till VSC-strömriktaren.
SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Syftet med föreliggande uppfinning är att tillhandahålla en anordning' av' det inledningsvis definierade slaget, vilken minskar riskerna för att hela överföringen skall slås ut vid uppträdande av något fel i anläggningen.
Detta syfte uppnås enligt uppfinningen genom att hos en så- dan anläggning strömriktaren förses med åtminstone ett extra dylikt fasben mer än antalet faser hos växelspänningsnätet, och medel anordnas att möjliggöra bortkoppling av ett till en fas hos växelspänningsnätet anslutet fasben från denna fas och inkoppling av ett nämnt extra fasben med nämnd punkt hos det på denna fas istället.
Genom förekomsten av ett sådant extra fasben och möjligheten istället för det fasbenet kan vid att koppla in detta fasben på en fas till uppträdande av ett fel på sistnämnda fasben genom inkopp- normalt denna fas inkopplade lande av det extra fasbenet på fasen överföringen fortsättas utan några egentliga störningar trots det inträffade felet.
Enligt en föredragen utföringsform av uppfinningen innefattar nämnda medel en i varje fasbens anslutning till respektive fas anordnad styrbar brytare, och nämnda extra fasben uppvisar en anslutning till åtminstone en fas via en fasben hos' 10 15 20 25 30 35 520 786 ïïfi styrbar brytare. På detta sätt låter sig möjligheten till inkopplande av det extra fasbenet på en fas istället för ett fallerande fasben enkelt realiseras.
Enligt en annan föredragen utföringsform av uppfinningen är varje fas hos växelspänningsnätet försedd med en anslutning till ett extra fasben via en separat styrbar brytare. Häri- genom möjliggörs en fortsatt effektöverföring i anläggningen vid uppträdande av ett fel på ett fasben, oberoende av vil- ket fasben som fallerar.
Enligt en annan föredragen utföringsform av uppfinningen in- nefattar anläggningen ett extra fasben, och detta extra fas- ben uppvisar anslutningar till var och en av växelspännings- nätets faser via för varje fas separata styrbara brytare. På detta sätt kan ett extra fasben utnyttjas som en för samtliga fasben gemensam reserv. Skulle ett av fasbenen fallera kan det extra fasbenet kopplas in istället och under drift underhåll fasbenet, därest de olika fasbenen är fysiskt separerade. oavbruten utföras på det fallerande Enligt en annan föredragen utföringsform av uppfinningen uppvisar växelspänningsnätet tre faser och strömriktaren uppvisar tre normalt till växelspänningsnätet anslutna fas- ben och ett extra fjärde fasben. Detta utgör en fördelaktig applikation av sistnämnda utföringsform för ett 3-fasigt växelspänningsnät.
Enligt en annan föredragen utföringsform av uppfinningen är strömriktaren ansluten till ett likspänningsnät för högspänd likström (HVDC), styrbara brytare är anordnade mellan varje nämnt fasben hos likspänningsnätet har tvà polledare, och strömriktaren och varje polledare hos likspänningsnätet för till bortkopplande därav från likspänningsnätet. Genom att förse valbart anslutande av respektive fasben eller varje fasben med sådana brytare relativt polledarna kan ett 10 15 20 25 30 35 520 786 fallerande fasben helt isoleras för underhåll därav under inkopplande av ett extra fasben på fasen ifråga för fortsatt effektöverföring.
Enligt en annan mycket föredragen utföringsform av uppfinningen, vilken utgör en vidareutveckling av sistnämnda utföringsform, är en brytare inkopplad vid var och en av polledarna, nämnda extra fasben uppvisar en anslutning till jord via en styrbar brytare, och nämnda inrättning är anord- nad att vid uppträdande av ett fel på en av polledarna bryta den och sluta brytaren till nämnda extra fasbens anslutning till jord samt sluta nämnda extra fasbens brytare för an- därav till polledare för slutning likspänningsnätets åstadkommande av monopolär drift av strömriktaren. Hos en sådan anläggning kan inte något fel på vare sig ett enskilt då vid förstnämnda typ av fel fasbenet ifråga kopplas bort och det fasben eller en polledare slå ut överföringen, extra fasbenet kopplas in och vid fel på en polledare denna kopplas bort och det extra fasbenet kopplas till jord och in båda möjliggörande av monopolär drift av den. på strömriktarens likspänningsanslutningar för Ytterligare fördelar med samt fördelaktiga särdrag hos upp- finningen kommer att framgå av den efterföljande beskriv- ningen samt övriga osjälvständiga patentkrav.
KORT BESKRIVNING AV RITNINGEN Här nedan beskrivs en såsom exempel anförd föredragen utfö- ringsform av uppfinningen under hänvisning till bifogade ritning, på vilken: den enda fig 1. är ett förenklat kopplingsschema illustre- rande principen enligt vilken en anläggning enligt en före- dragen utföringsform av uppfinningen fungerar. 10 15 20 25 30 35 520 786 DETALJERAD BESKRIVNING AV EN FÖREDRAGEN UTFÖRINGSFORM AV UPPFINNINGEN I fig 1 illustreras mycket schematiskt och förenklat uppbyggnaden hos en anläggning för överföring av elektrisk effekt enligt en föredragen utföringsform av uppfinningen, varvid huvudsakligen endast de olika komponenter som har di- rekt med den uppfinningsenliga funktionen att göra tagits underlättande av förståelsen av med på ritningen för uppfinningen. Anläggningen innefattar ett likspänningsnät 1 för högspänd likström (HVDC = High Voltage Direct Current) med två polledare 2, 3 och ett till likspänningsnätet via en station 4 anslutet växelspänningsnät 5, vilket i förelig- gande fall har tre faser 6, 7, 8. Stationen är utformad att åstadkomma överföring av elektrisk effekt mellan likspän- ningsnätet l och växelspänningsnätet 5, varvid effekten kan matas in från växelspänningsnätet till likspänningsnätet el- ler matas ut från likspänningsnätet till växelspänningsnä- tet. Växelspänningsnätet kan således uppvisa generatorer av elektrisk effekt eller endast vara anslutet till förbrukare av sådan. Stationen innefattar åtminstone en VSC-strömrik- tare 9 anordnad att omvandla likspänning till växelspänning fullt stationen innefattar ett flertal sådana strömriktare. och vice versa. Det är emellertid möjligt att VSC- strömriktaren innefattar på konventionellt sätt ett fasben 10, 11, 13-18, släckbara brytare 19, 12 för varje fas med två så kallade strömventiler vilka består av grenar med seriekopplade tänd- och företrädesvis i form av IGBT-er, och därmed antiparallellt kopplade dioder 20. Därvid kan ett stort antal IGBT-er vara seriekopplade hos en enda ventil för att tändas och släckas samtidigt för att fungera som en enda brytare, varigenom spänningen över ventilen delas upp på de olika seriekopplade brytarna. sätt Styrningen av brytarna sker på konventionellt (PWM). genom pulsbreddsmodulering 10 15 20 25 30 35 , , . . . n 520 786 Varje fasben 10, 11, 12 är via styrbara brytare 21 anslutet till likspänningsnätets båda polledare, så att fasbenet kan kopplas bort från dessa genom öppnande av brytarna 21. Vid 11, 12 anslutna till växelspänningsnätets 5 respektive faser 6, 7 och 8. normal drift hos anläggningen är de tre fasbenen 10, Varje anslutning mellan en mellan de båda strömventilerna belägen punkt hos respektive fasben och respektive fas hos växelspänningsnätet är emellertid försedd med en styrbar brytare 22, som möjliggör brytande av förbindelsen mellan fasbenet och fasen.
Strömriktaren uppvisar vidare ett fjärde extra fasben 23, vilket är uppbyggt på samma sätt som de tre ordinarie fasbe- nen med två strömventiler. Även detta extra fasben är via styrbara brytare 24 anslutningsbart till- och frånkopplings- bart från likspänningsnätets båda polledare. Vidare uppvisar det extra fasbenet 23 anslutningar till var och en av växel- spänningsnätets faser 6, '7, 8 'via. för 'varje fas separata styrbara brytare 25. Det extra fasbenet 23 uppvisar även en anslutning till jord 26 via en styrbar brytare 27. Slutligen är en brytare 28 inkopplad i var och en av polledarna 2, 3.
Funktionen hos den just beskrivna anläggningen är såsom föl- jer. Vid ordinarie drift av anläggningen utan några fel överförs elektrisk effekt via stationen 4 mellan växelspän- ningsnätet 5 och likspänningsnätet 1 genom att de tre fasbe- nen 10, 11, likspänningsnätets polledare och via slutna brytare 22 till 12 via slutna brytare 21 är anslutna till växelspänningsnätets faser. Därvid är även polledarnas bry- tare 28 slutna. Däremot är det extra fasbenets brytare 24, 25 och 27 öppna. Uppträder nu ett fel på något av de ordinarie fasbenen, då kopplas det fasbenet bort genom öpp- nande av dess brytare 21 samt dess brytare 22 till den fas det är anslutet till. Samtidigt kopplas det fjärde fasbenet 10 15 20 25 30 35 520 786 23 in genom slutande av brytarna 24 och slutande av den bry- tare 25 som sitter i anslutningen till berörda fas för in- kopplande av det fjärde fasbenet som ersättning för det fal- lerande fasbenet, så att överföringen kan fortgå utan stör- ningar under möjliggörande av underhållsarbeten på det fal- lerande fasbenet tack vare den av uppfinningen tillhanda- hållna redundansen.
Skulle vid ordinarie drift ett fel uppträda på någon av pol- ledarna 2, 3, då bryts denna polledare bort genom öppnande av ifrågavarande brytare 28 samtidigt som det extra fasbenet kopplas in genom slutande av brytarna 24, och detta extra fasben anslutes till jord 26 genom slutande av brytaren 27.
Härigenom symmetriseras likspänningen över strömriktarens fasben och därigenom möjliggörs monopolär drift av strömriktaren på i sig känt sätt utan något avbrott i an- läggningens överföring. Under tiden kan det fel, såsom exem- pelvis jordfel, som den bortbrutna polledaren uppvisar åt- gärdas. Därvid är det viktigt att brytarna 28 är snabba, företrädesvis i mikrosekundområdet, för att skydda strömrik- taren och annan utrustning vid sådana fel, men de andra brytarna 21, 22, 24 och 25 måste inte nödvändigtvis vara snabba, även om detta är en fördel.
Uppfinningen är givetvis inte på något sätt begränsad till den ovan beskrivna föredragna utföringsformen, utan en mängd möjligheter till modifikationer därav torde vara uppenbara för en fackman på området, utan att denne för den skull av- viker från uppfinningens grundtanke, sådan denna definieras i patentkraven.
Såsom redan tidigare nämnts skulle anläggningen kunna inne- fatta en SVC använd på konventionell sätt för att stabili- sera spänningen i en punkt utmed ett växelspänningsnät, var- vid den så skulle vara försedd med ett reservfasben för 10 15 520 786 fortsatt överföring även i fallet av fallerande av ett ordi- narie fasben.
Det vore även tänkbart att anläggningen uppvisar ett annat antal faser än tre, och antalet extra fasben skulle även kunna vara annat än ett.
Vidare är det i HVDC-fallet mycket möjligt att endast förse anläggningen med ett extra inkopplingsbart fasben för möjliggörande av fortsatt överföring vid fallerande av något ordinarie fasben och inte någon möjlighet till bortbrytande av en fallerande polledare och lämpliga anslutningar för möjliggörande av monopolär drift, ehuru kombinationen av dessa båda möjligheter är speciellt fördelaktig.

Claims (10)

10 15 20 25 30 35 520 786 Patentkrav
1. Anläggning för överföring av elektrisk effekt innefat- tande ett växelspänningsnät (5) med åtminstone en fas (6-8) och åtminstone en VSC-strömriktare (9) med åtminstone ett fasben (10-12) av två seriekopplade strömventiler (13-18), varvid en punkt mellan de båda strömventilerna hos nämnda fasben är ansluten till växelspänningsnätets fas, kännetecknad därav, att strömriktaren innefattar åtminstone ett extra dylikt fasben (23) mer än antalet faser hos växelspänningsnätet, och att medel (22, 25) är anordnade att möjliggöra bortkoppling av ett till en fas hos växelspänningsnätet anslutet fasben från denna fas och inkoppling av ett nämnt extra fasben med nämnd punkt hos det på denna fas istället.
2. Anläggning enligt krav 1, kännetecknad därav, att nämnda medel innefattar en i varje fasbens anslutning till respek- tive fas anordnad styrbar brytare (22), och att nämnda extra fasben (23) uppvisar en anslutning till åtminstone en fas via en styrbar brytare (25).
3. Anläggning enligt krav 2, att varje fas (6-8) anslutning till ett extra fasben (23) via en separat styrbar brytare (25). kännetecknad därav, hos växelspänningsnätet är försedd med en
4. Anläggning enligt krav 3, kännetecknad därav, att den innefattar ett extra fasben (23), och att detta extra fasben uppvisar anslutningar till var och en av växelspänningsnä- tets faser (6-8) via för varje fas separata styrbara brytare (25).
5. Anläggning enligt något av kraven 1-4, kännetecknad därav, att växelspänningsnätet (5) uppvisar tre faser (6-8) och strömriktaren uppvisar tre normalt till växelspännings- 10 15 '20 25 30 , ; . , , . 520 786 10 nätet anslutna fasben (10-12) och ett extra fjärde fasben (23). i
6. Anläggning enligt något Käßßâššgkgâd anordnad att av kraven 1-5, därav, att den uppvisar en inrättning (21, 25) vid fel pá ett fasben hos strömriktaren koppla bort detta fasben från dess anslutning till ifrågavarande fas hos växelspänningsnätet och istället ansluta nämnda extra fasben till den fasen hos växelspänningsnätet.
7. Anläggning enligt nágot av kraven 1-6, k"nn t kna därav, att strömriktaren (9) är ansluten till ett likspän- ningsnät (l) för högspänd likström (HVDC).
8. Anläggning enligt krav 7, gännetggkgad därav, att likspänningsnätet (1) och att (21) hos strömriktaren och varje polledare hos likspänningsnätet har tvâ polledare (2, 3), styrbara brytare är anordnade mellan varje nämnt fasben för valbart anslutande av respektive fasben till eller bort- kopplande därav fràn likspänningsnätet.
9. Anläggning enligt krav 8, kännetecknad därav, att en bry- (28) att nämnda extra fasben tare är inkopplad i var och en av polledarna (2, 3), (23) uppvisar en anslutning till (27), är anordnad att vid uppträdande jord via en styrbar brytare och att nämnda inrättning av ett fel på en av polledarna (2, 3) bryta den och sluta brytaren (27) till nämnda extra fasbens anslutning till jord samt sluta nämnda extra fasbens brytare (24) för anslutning därav till likspänningsnätets polledare för àstadkommande av monopolär drift av strömriktaren.
10. Anläggning enligt något av kraven därav, att der innefattar er SVC (Static var Compensatoi Å , V V - u
SE9701068A 1997-03-24 1997-03-24 Anläggning för överföring av elektrisk effekt SE520786C2 (sv)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9701068A SE520786C2 (sv) 1997-03-24 1997-03-24 Anläggning för överföring av elektrisk effekt
US08/932,958 US5872707A (en) 1997-03-24 1997-09-18 SVC converter with an extra phase leg to replace a failed phase leg
CA002218940A CA2218940C (en) 1997-03-24 1997-11-12 A plant for transmitting electric power
EP98104255A EP0868016A1 (en) 1997-03-24 1998-03-10 Electric power transmission plant, including voltage source converter (VSC) with additional phase leg
JP10074616A JPH10336889A (ja) 1997-03-24 1998-03-23 送電プラント

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9701068A SE520786C2 (sv) 1997-03-24 1997-03-24 Anläggning för överföring av elektrisk effekt

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9701068D0 SE9701068D0 (sv) 1997-03-24
SE9701068L SE9701068L (sv) 1998-09-25
SE520786C2 true SE520786C2 (sv) 2003-08-26

Family

ID=20406286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9701068A SE520786C2 (sv) 1997-03-24 1997-03-24 Anläggning för överföring av elektrisk effekt

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5872707A (sv)
EP (1) EP0868016A1 (sv)
JP (1) JPH10336889A (sv)
CA (1) CA2218940C (sv)
SE (1) SE520786C2 (sv)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE520838C2 (sv) * 1999-05-19 2003-09-02 Abb Ab Anläggning för överföring av elektrisk effekt försedd med frånskiljare bestående av antiparallelt kopplade styrbara krafthalvledarelement
SE523487C2 (sv) * 2001-07-16 2004-04-20 Abb Ab Förfarande för styrning av en strömriktare
US6603675B1 (en) * 2002-01-17 2003-08-05 Abb Ab Apparatus and a method for voltage conversion
SE524447C2 (sv) * 2002-08-08 2004-08-10 Abb Ab Strömriktare samt förfarande för styrning därav
EP2067229B1 (en) * 2006-09-29 2017-05-31 ABB Schweiz AG Conversion of ac lines to hvdc lines
US8737096B2 (en) * 2007-01-29 2014-05-27 Abb Technology Ltd. Tapping power from a HVDC transmission system
CA2718937C (en) * 2008-03-20 2014-07-29 Abb Research Ltd. A voltage source converter
JP5480296B2 (ja) * 2009-01-29 2014-04-23 ブルサ エレクトロニック アーゲー 単相および3相動作用の変換器、dc電源および電池充電器
WO2010150139A1 (en) 2009-06-24 2010-12-29 Brusa Elektronik Ag Circuit arrangement for power distribution in a motor vehicle
EP2559143B1 (en) * 2010-04-15 2014-01-01 ABB Research LTD Modular multi-level power converter with second and third order harmonics reduction filter
US8693214B2 (en) 2010-06-29 2014-04-08 Brusa Elektronik Ag Voltage converter
WO2012044369A1 (en) 2010-09-30 2012-04-05 Abb Research Ltd. Coordinated control of multi-terminal hvdc systems
KR101148134B1 (ko) * 2010-11-29 2012-05-23 한국전력공사 직류 접지전류 유입에 의한 불평형 개선 장치
CN102185285B (zh) * 2011-04-18 2014-08-27 中国电力科学研究院 一种柔性直流输电系统换流阀保护配置方法
US10355581B2 (en) 2015-09-22 2019-07-16 Schlumberger Technology Corporation Fault tolerant inverter or controlled rectifier system
CN105932705B (zh) * 2016-05-19 2018-11-30 国电南瑞科技股份有限公司 一种应对高压直流连续换相失败的紧急控制方法
WO2019049449A1 (ja) * 2017-09-08 2019-03-14 日本電産株式会社 電力変換装置、モータモジュールおよび電動パワーステアリング装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4507724A (en) * 1983-10-17 1985-03-26 Sundstrand Corporation Pulse width modulated inverter for unbalanced and variable power factor loads
DE3877332T2 (de) * 1987-11-12 1993-05-27 Toshiba Kawasaki Kk Blindleistungsregler.
CA1313219C (en) * 1988-10-07 1993-01-26 Boon-Teck Ooi Pulse width modulation high voltage direct current transmission system and converter
JP3265398B2 (ja) * 1992-01-30 2002-03-11 株式会社日立製作所 直流送電装置の制御装置
US5280421A (en) * 1992-06-17 1994-01-18 General Electric Company Current regulator for a four-legged three-phase inverter
US5491622A (en) * 1994-01-07 1996-02-13 Delco Electronics Corp. Power converter with emergency operating mode for three phase induction motors
US5717584A (en) * 1995-12-08 1998-02-10 General Motors Corporation Quasi-resonant pole inverter

Also Published As

Publication number Publication date
JPH10336889A (ja) 1998-12-18
SE9701068L (sv) 1998-09-25
EP0868016A1 (en) 1998-09-30
SE9701068D0 (sv) 1997-03-24
CA2218940A1 (en) 1998-09-24
US5872707A (en) 1999-02-16
CA2218940C (en) 2001-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8014178B2 (en) Converter station
US7830679B2 (en) Transmission system
SE520786C2 (sv) Anläggning för överföring av elektrisk effekt
KR102005104B1 (ko) 제어회로
CN104488156B (zh) 故障排除的方法
CN101611535B (zh) 在直流电压中间电路短路时限制具有功率半导体的变流器损坏的方法
US9692226B2 (en) Circuit interruption device
CN107431428A (zh) 电压源换流器的控制
US10861657B2 (en) Bidirectional power valve and control method therefor and hybrid multi-terminal HVDC system using the same
EP1974431B1 (en) A converter station
SE520838C2 (sv) Anläggning för överföring av elektrisk effekt försedd med frånskiljare bestående av antiparallelt kopplade styrbara krafthalvledarelement
EP3926812A1 (en) Power conversion device and power conversion system
EP2569842B1 (en) A high voltage dc switchyard with semiconductor switches
WO2015090365A1 (en) Integrated series converter and circuit breaker in a power system
US10333313B2 (en) Electrical assembly
EP3331144A1 (en) Improvements in or relating to hvdc power converters
EP3084908B1 (en) Circuit breaking arrangement
SE503117C2 (sv) Strömriktarkoppling och anläggning för överföring av högspänd likström innefattande en sådan strömriktarkoppling
SU828307A1 (ru) Подстанци переменного тока высокогоНАпР жЕНи
SE519957C2 (sv) Anordning för omvandling av växelspänning till likspänning
KR20180091554A (ko) 전력보상장치의 ac 전압시험장치 및 그 시험방법
CN108701992A (zh) 一种用于电源总线的安排和方法

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed