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CIGRE SC B4 HVDC and Power Electronics Seminario Bienal CIGRE 2007 “Innovación en Parques de Generación y Redes Eléctricas de Transmisión” Santiago – 03 Deciembre 2007 Marcio Szechtman

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CIGRE SC B4 HVDC and Power Electronics

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Seminario Bienal CIGRE 2007 “Innovación en Parques de

Generación y Redes Eléctricas de Transmisión”

Santiago – 03 Deciembre 2007Marcio Szechtman

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Los Proyectos en HVDC

• Convencionales HVDC (thyristor based = Thy): Comutados por la Tensión CA

• Voltage Source Converters (con dispositivos modernos = IGBTs): Comutados por el gate del dispositivo

Llave controlable

Diodo

Anti-paralelo (reverse current)

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• Voltage Sourced Converters:El voltaje DC voltaje siempre tiene la misma polaridad; la potencia cambia de dirección por el cambio de la corriente DC( necesario la capacidad de turn-off)

Current Sourced Converters:La corriente DC siempre con la misma polaridad; la potencia cambia de dirección por el cambio de polaridad del voltaje DC

Definiciones de VSC y ISC

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Situación presente del mercado de Electronica de Potência

• HVDC es el producto líder

• En este momento, tenemos en ± 800 kV, 3 proyectos simultáneos, que suman 17,400 MW ( 2 en China e 1 en India). Estas aplicaciones son el driver principal del mercado, y pueden brindar avanzostecnológicos importantes

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La Evolución de la tecnología de losThyristores (1)

• Reemplazaran las válvulas de mercurio en los 1970’s

0

2

4

6

8

1970 1980 1990 2000

Thyristor blocking voltage kV

Thyristor current kA

Fuente: SIEMENS y ABB

State of the art:

6 “ diâmetro

8 kV – 4 kA

para

± 800 kV – 6,400 MW

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La Evolución de la tecnología de los sistemas tiristorizados (2)

• Desarrollo de 3.000 MW ± 500 kV en los 1990’s para la presente demanda de 6.000 MW en ±800 kV

• Toda la electrónica de los tiristores, control y protección en base fully digital

• Equipos de manobra en SF6

• Refrigeración de las válvulas en base agua desde 1975

• Buchas externamente con silicone rubber, aisladas en SF6.

Fuente: SIEMENS y ABB

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Los Diseños modernos de lasinstalaciones (1)

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Los Diseños modernos de lasinstalaciones (2)

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Los Diseños modernos de lasinstalaciones (3)

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Los Diseños de lasInstalaciones en los 1980’s

300 kV Itaipu 250 kV Nelson River

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La Tecnología en ± 800 kV se he desarrollado para el mercado (1)

External wall bushing

Source: ABB

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La Tecnología en ± 800 kV se he desarrollado para el mercado (2)

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Las dimensiones en ± 800 kVEarth plane

5m

8.5m

400kV

800kV

26m

Earth plane

400kV

4m

1m

17.5m

Earth plane

5m

8.5m

400kV

800kV

26m

Earth plane

400kV

4m

1m

17.5m

Source: AREVA

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El mercado global HVDC

70.000 MW en 100 proyectos

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Las Principales Aplicaciones en HVDC

• Back to Back– Interconexiones asíncronas u conversión de frecuencia

• Sistemas de Transporte– Largas distancias, corredores de transporte, por líneas

aéreas

• Sistemas de Interconexión con cables– Muy utilizado en aplicaciones submarinas (hasta 500 kV –

600 km)

• Interconexiones entre países

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Los Proyectos en HVDC

• Los más grandes

• Year Name MW Voltage kV Line kM• 1970/85 Pacific Intertie 2000 ± 500 1361• 1977 Cahora Bassa 1920 ± 533 1420• 1978 Nelson River 2 2000 ± 500 937• 1982 Inga Shaba 560 ± 500 1700• 1986 Inter Mountain 1920 ± 500 785• 1986 Itaipu 6300 ± 600 818• 1986/92 Quebec - N.E. 2690 ± 450 1486 M term• 1989/90 Gez- Shanghai 1200 ± 500 1046• 1991 Rihand Delhi 1500 ± 500 814

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Los Proyectos en China • Sistemas de Transporte• Year Name MW Voltage kV Line kM

• 2003 3G – Changzu 3000 ± 500 890• 2004 3G – Guang 3000 ± 500 940• 2005 Gui- Guang 3000 ± 500 940• 2006 3G-Shanghai 3000 ± 500 1060• 2007 LingBao BtB �������� 750 ±120• 2007 JingMen-Shanghai 3000 ±500 1017• 2007 Deyang-Baoji 3000 ±500 574

• 2008 Hu-Liao 4000 ±660 913• 2008 Ningxia-Shandong4000 ±660 1290

• 2010 Yun-Guang 5000 ± 800 1418• 2011 Jingping-Huadong 6400 ± 800 2043

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Los Proyectos en HVDC y los de TCSC en India

• HVDC

• Year Name MW Voltage kV Line kM

• 2003 East South Int 2000 ± 500 1450• 2007 Ballia-Bhiwadi 2000 ± 500 800• 2011 NER-Agra 6000 ± 800 1920

• TCSC

• Year Name Voltage Line kM• 2004 Raipur- Rourkela 400 kV 400

• 2006 Gorakhpur- Muzaffarpur 400 kV 247

• 2006 Muzaffarpur- Purnea 400 kV 260

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Los Proyectos en HVDC y los de TCSC en Brazil

• HVDC

• Year Name MW Voltage kV Line kM

• 2013 Madeira River 6300 ± 600 (?) 2500• 2015 Belo Monte 2000 ± 500 1000

• TCSC• Year Name Voltage Line kM• 1998 North – South 1-

2 terminals500 kV 1100

• 2004 North – South 2 –2 terminals

500 kV 1300

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Interconexiones entre países

• Cabos submarinos:

• B-t-B:– Argentina – Brazil, Russia – Finland, Gulf States

• Transmision:– Mozambique – South Africa, Paraguay – Brazil,

Canada – U. S (New England)

France – UK Norway – Netherlands

Italy – Greece Sweden – Poland

Norway - Denmark Italy – Corsica

Denmark – Sweden Scotland – N. Ireland

Sweden – Finland Malaysia - Thailand

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Algunos ejemplos importantes deHVDC

Texas no hay sufrido por los problemas de black-outs

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Nuevos Enlaces y MW HVDC adicionados al mercado

1970-1980 10

1981-1985 14

1986-1990 19

1991-1995 11

1996-2000 9

2001-2006 9

HVDC CAPACITY ADDED

0

5000

10000

15000

20000

25000

81-85 86-90 91-95 96-00 01-06

YEARS

MW

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El equipo de performance crítico:Los transformadores convertidores

HVDCFAILURE RATE BY YEAR COMMISSIONED

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

1970 -1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2006YEAR COMMISSIONED

FAIL

UR

E R

ATE

ACTUAL PREVENT TOTAL

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Los monofásicos 3-W son los tajas de falla más grandes

CONVERTER TRANSFORMERFAILURES 1991-2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1-2 1-3 1-4 3-2 3-3 3-4PHASE-WDGS

# O

F F

AIL

UR

E FAILED

PREVENT

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Una posible correlación con las dimensiones físicas

FAILURES BY MVA RATING1 PHASE, 3 WDG

0

10

20

30

40

50

225 235 300 315MVA

IN SERVICE ACTUAL FAIL PREVENT FAIL

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Los Proyectos VSC

• Comercialmente en el rango de 3 – 330 MW, +/- 150kV

• Todos menos uno utilizan cables

• Aplicaciones principales– Conexión de plantas eólicas– Acuerdos comerciales de cambio de energía– Fuente de energía para las plataformas de

petróleo

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Comparación básica VSC x HVDC

• Utilizan tiristores• La comutación se hace

por una fuente externa de voltaje

• Los convertidores consumen potênciareactiva

• La operación se hace en frecuencia nominal

• Pérdidas en 0,6 % por estación

• IGBTs tienen la capacidad de hacer el turning on andoff, internamente sin necesidad de fuente externa

• El Condensador DC como fuente de voltaje

• Independencia de P and Q y su dirección

• La operación se hace en kHz (PWM)

• Pérdidas al rededor de los 1,5 % por estación

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La Configuraión VSC HVDC

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TROLL - 2005

84 MW, +/- 60kV, 4-SEA CABLES, 70 km

SUPPLY TO OFF SHORE GAS PLATFORM

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Semiconductor Power and Switching Frequency

Critical Thy parameters:

On-state voltage drop at on-state current

Turn-on energy

Turn-off energy

Critical IGBT/IGCT parameters:

Series connection

Losses

Costs

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Conclusiones

• El producto de liderazgo en el PEI es el nuevo ± 800 kV de alta capacidad de transporte;

• Las soluciones enbasadas en los tiristoresson la más aplicadas

• El dispositivo ideal todavía no surgió (SiC)• Cuestión: cuando y a cual precio?

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Gracias por su atención!