1.一种抑制直流输电系统换相失败的并联补偿系统,其特征在于,所述系统包括无功补偿器及用于控制所述无功补偿器的控制器;所述无功补偿器并联在直流输电系统逆变侧的交流母线及中性线之间,所述中性线接地;所述交流母线的受端侧连接有受端电网;所述控制器包括电压检测单元、故障判别单元、电压调控单元及内环调控单元;所述电压检测单元用于检测对直流输电系统逆变侧的交流母线的三相电压;所述故障判别单元用于分析所述电压检测单元输出的三相电压信号,并判别所述受端电网是否发生故障;所述电压调控单元控制所述无功补偿器调控逆变侧交流母线电压;当所述电压调控单元接收到所述故障判别单元发出的电网故障信号时,比较及计算对预设的交流母线电压整定值与所述三相电压信号,输出三相无功电流指令信号;所述内环调控单元输入所述三相无功电流指令信号,并采用分相控制方式分别对所述无功补偿器的各相无功电流控制、子模块电容电压控制以及功率开关管进行触发控制。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述无功补偿器为单相无功补偿器;所述单相无功补偿器包括功率链和单相变压器;所述功率链与所述单相变压器的二次侧绕组并联,且所述单相变压器的一次侧绕组的两端分别连接至两个输出端。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述无功补偿器为单相无功补偿器;所述单相无功补偿器中设有功率链;所述功率链的两端分别连接至两个输出端。
4.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述无功补偿器为三相无功补偿器;所述三相无功补偿器包括采用三相四线制接线且并联的三个的单相无功补偿器,且所述单相无功补偿器中设有功率链;各所述单相无功补偿器的中性线接地。
5.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述无功补偿器为三相无功补偿器;所述三相无功补偿器包括三相五柱式变压器及功率链单元,且所述功率链单元采用Y0/y0接法并联至所述三相五柱式变压器的二次侧绕组;所述功率链单元包括三个并联的功率链、且每个所述功率链分别与在所述三相五柱式变压器的二次侧中的每一相绕组并联;所述三相五柱式变压器的中性线接地。
6.如权利要求2至5任一项所述的系统,其特征在于,所述功率链包括依次连接的第一输出端、电抗器、H桥子模块单元及第二输出端;所述H桥子模块单元包括依次连接的多个H桥子模块,且每个所述H桥子模块均设有2个输出端。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述H桥子模块包括电容器及功率开关管单元;所述功率开关管单元包括第一功率开关管S1、第二功率开关管S2、第三功率开关管S3及第四功率开关管S4;所述第一功率开关管S1的发射极分别连接至所述第二功率开关管S2的集电极及所述H桥子模块的第一输出端;所述第一功率开关管S1的集电极连接至电容器的正极;所述第二功率开关管S2的发射极连接至所述电容器的负极;所述第三功率开关管S3的发射极分别连接至所述第四功率开关管S4的集电极及所述H桥子模块的第二输出端;所述第三功率开关管S3的集电极连至所述电容器的正极;所述第四功率开关管S4的发射极连接至电容器的负极。
8.一种抑制直流输电系统换相失败的并联补偿方法,其特征在于,所述方法通过一种抑制直流输电系统换相失败的并联补偿系统实现,所述并联补偿系统包括无功补偿器及用于控制所述无功补偿器的控制器,且所述无功补偿器并联在直流输电系统逆变侧的交流母线及中性线之间;所述中性线接地;所述交流母线的受端侧连接有受端电网;所述控制器包括电压检测单元、故障判别单元、电压调控单元及内环调控单元;所述电压检测单元检测对直流输电系统逆变侧的交流母线的三相电压;所述故障判别单元分析所述电压检测单元输出的三相电压信号,并判别所述受端电网是否发生故障;所述电压调控单元控制所述无功补偿器调控逆变侧交流母线电压;当所述电压调控单元接收到所述故障判别单元发出的电网故障信号时,比较及计算对预设的交流母线电压整定值与所述三相电压信号,输出三相无功电流指令信号;所述内环调控单元输入所述三相无功电流指令信号,并采用分相控制方式分别对所述无功补偿器的各相无功电流控制、子模块电容电压控制以及功率开关管进行触发控制;所述方法包括如下步骤:步骤1.检测直流输电系统逆变侧的交流母线的三相电压;步骤2.分析和判别所述三相电压信号值并将分析结果发送至故障判别单元,所述故障判别单元判断所述受端电网是否发生故障;若所述受端电网发生故障,则进入步骤3;若所述受端电网未发生故障,则返回步骤1;步骤3.比较及计算预设的交流母线电压整定值与所述三相电压信号值;输出三相无功电流指令信号;步骤4.根据所述三相无功电流指令信号触发无功补偿器的功率开关管;采用分相控制方式分别控制所述无功补偿器的各相输出无功电流分量,对母线电压跌落进行补偿;同时控制所述无功补偿器的各相输出有功电流分量,维持子模块电容电压恒定。