“基于igct的混合换相换流器关键技术研究及产品研制”项目通过科技成果鉴定-九游会平台
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新闻动态

7月29日,由中国机械工业联合会组织的“基于igct的混合换相换流器关键技术研究及产品研制”科技成果鉴定会以“线上 线下”融合的方式在北京召开。鉴定委员会专家、中国机械工业联合会代表,以及来自清华大学、西安西电电力系统有限公司、怀柔实验室、国网河南省电力公司、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司、清华四川能源互联网研究院等完成单位的70余人参会。经质询、答疑和讨论,鉴定委员会一致认为“该科技成果具有完全自主知识产权”、“总体达到国际领先水平,同意通过科技成果鉴定,建议加快工程应用

 

鉴定会现场

鉴定委员会由中国电力科学研究院周孝信院士担任主任委员,南方电网公司李立浧院士、国家电网有限公司舒印彪院士担任副主任委员,委员包括湖南大学罗安院士、中国科学院电工所王秋良院士、南方电网公司饶宏院士、中国电力科学研究院曾南超教授级高工、南方电网公司总工程师汪际峰、国家电网有限公司国调中心党委书记董昱、国家电网有限公司设备部副主任郭贤珊、电力规划设计总院院长杜忠明、冶金自动化研究设计院李崇坚教授级高工、华北电力大学崔翔教授、华中科技大学校长助理文劲宇教授、合肥工业大学副校长丁立健教授、西安高压电器研究院首席专家姚斯立、国家电网有限公司直流技术中心技术部主任张国华、国网经济技术研究院直流中心主任李明、国网经济技术研究院聂定珍教高

参会人员合影(部分)

会议还邀请了清华大学韩英铎院士、电机系主任康重庆教授,中国电气装备集团党委副书记/总经理、科创部部长张帆,中国西电电气股份有限公司副总经理谢庆峰、科技创新部部长李宾宾,西安西电电力系统有限公司总经理娄彦涛,怀柔实验室科创部部长庞辉、新型电力系统研究中心副主任魏晓光,国网河南省电力公司原董事长王金行副总经理宋伟,西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司总经理庞艳丽副总工程师张磊等完成单位领导参会。

完成单位领导致辞

会议开始后,康重庆教授、周群总经理分别代表完成单位致辞。

清华大学曾嵘教授作工作报告

清华大学余占清副教授作技术报告

清华大学曾嵘教授、余占清副教授分别代表项目完成单位作了工作报告、技术报告,向鉴定委员会全面汇报了项目研究历程和关键技术成果。

由于我国发电能源与用电负荷呈逆向分布,“西电东送”成为我国能源发展的长期重大战略。直流输电由于具有输送能量大、传输距离远、损耗低、控制灵活等优势,成为“西电东送”电能传输的优选方式。但基于电网换相换流阀(line commutated converter,lcc)的常规直流输电系统存在换相失败的问题,严重威胁常规直流输电多落点电网安全稳定运行

创新成果整体架构

曾嵘教授领衔的团队,与西安西电电力系统有限公司、国网河南省电力公司、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司等单位紧密合作,从2015年起,历时8年开展不懈攻关秉承“一代器件、一代装备”的思路,从“新方案、新器件、新装备”的维度,提出了基于逆阻型igct器件的混合换相换流新方法,研发了具有双向阻断能力的新型igct器件,突破了百级器件串联均压和高可靠控制保护关键技术,研制成功世界首台混合换相换流器(hybrid commutated converter,hcc)消除了常规直流输电换相失败的风险实现了直流输电技术新突破

成果1:提出了基于逆阻型igct器件的混合换相换流新方法

混合换相换流新方法

提出了基于逆阻型igct器件的混合换相换流器新方案,具备“恢复增强自然换相 主动关断强迫换相”的混合换相能力,消除常规直流换相失败风险,无功需求显著降低。

成果2:研发了具有双向阻断能力的新型igct器件

 

8kv/3ka 逆阻igct器件

提出兼具高耐压、大通流、强关断的芯片新结构,突破高一致性与稳定性的芯片新工艺,攻克低损耗、高可靠门极驱动难题,研发了具有8kv双向阻断能力的新型igct器件,其关断电流5.5ka,通流3ka,参数国际领先,满足高压混合换相换流器需求。

成果3:研制了可消除换相失败风险的新型混合换相换流器

120kv混合换相换流器

提出了igct器件串联均压新方法,突破了百级器件串联的电压均衡难题;提出了混合换相换流器“器件-装备-系统”三级配合的暂稳态电压防护方法,实现换流器电磁暂态本征安全;突破了混合换相换流器高可靠控制保护技术;研制成功世界首台混合换相换流器,额定电压120kv,额定容量360mw,完成全工况型式试验。

专家现场参观混合换相换流阀

鉴定委员会专家现场参观了双向阻断igct器件和混合换相换流阀。

韩英铎院士点评

特邀嘉宾韩英铎院士也肯定了项目成果,并建议尽快推广工程应用。

基于新型igct的混合换相换流阀可用于常规直流工程改造或新建特高压直流输电工程,保持了与lcc常规直流接近的大容量、低成本、低损耗和高可靠性优势,且可大幅降低换流站无功补偿需求,是直流输电技术的一项新突破。

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