ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
要采用直流,就需要轉換步驟。要將高壓交流電轉換為直流電,有兩項技術可供使用,分別是傳統的線路整流轉換器(LCC)和電壓源轉換器(VSC)。LCC 常稱為 HVDC Classic,而 VSC 具有多個名稱,例如 HVDC Light(ABB)、HVDC Plus(Siemens)、HVDC MaxSine(Alstom)和柔性 HVDC(中國)。
LCC 轉換器技術基于名為晶閘管的半導體開關。晶閘管需要導通或觸發才能傳導電流。這類開關可以承受任何極性的交流電壓,但電流只能沿一個方向流動,并可通過調節晶閘管的導通時間來加以限制。該晶閘管導通的時間(即正弦波中的角度)稱為觸發角或閥觸發延遲角,用于控制 HVDC 站之間的電流流動。
電壓源轉換器技術基于絕緣柵雙極晶體管(IGBT)。IGBT 可以通過導通或關閉來進行控制。在 VSC 技術中,直流電可以雙向流動。這是相較于 LCC 技術的一項優勢。在 LCC 技術中,電流只能沿一個方向流動??紤]到 VSC 中直流電流的雙向流動能力,因此無需更改轉換器的直流電壓極性來改變轉換器之間的電流方向。與 LCC 技術相比,使用 VSC 技術時可以連接到具有低短路電平的弱電網。
在基于 VSC 的 HVDC 中,功率可以通過更改轉換器交流電壓相對于濾波器總線電壓的相位角度來加以控制,而無功功率可以通過更改轉換器交流電壓的基波分量相對于濾波器總線電壓的幅度來加以控制。通過控制轉換器電壓的這兩個方面,可以在全部四個象限內運行。