1.一种直流输电系统中滤波器的选定方法,其特征在于,包括以下内容:1)选定直流滤波器和高频滤波器,并将选定的滤波器加入直流输电系统的宽频仿真模型中;2)分别仿真获得加入和不加入选定的滤波器时宽频仿真模型中的每一换流阀在开通与关断过程中各桥臂两端的电压时域波形,以及换流阀交直流进出线侧的电压时域波形和电流时域波形;3)采用傅里叶变换,将获得的所有电压时域波形和电流时域波形均变换到频域,分别得到加入和不加入选定的滤波器时宽频仿真模型中桥臂两端的电压频域波形以及换流阀交直流进出线侧的终端频域负载;4)采用三维矩量法,在换流阀三维有限元模型中,以所有桥臂两端的电压频域波形为激励,加入换流阀交直流进出线侧的终端负载,计算得到加入和不加入选定的滤波器时各频率下直流输电系统中空间电磁场的值;5)比较加入和不加入选定的滤波器时相同频率下空间电磁场的值,若加入选定的滤波器后任一频率下空间电磁场的值均不低于相应不加入选定的滤波器时空间电磁场的值,则进入步骤1),重新选定一直流滤波器和高频滤波器;反之,则该直流滤波器和高频滤波器为优选的滤波器,完成直流输电系统中滤波器的选定。
2.如权利要求1所述的一种直流输电系统中滤波器的选定方法,其特征在于,所述直流输电系统的宽频仿真模型的构建过程为:根据换流阀高频寄生参数,采用由电容电阻电抗元件串并联的物理电路模型表示直流输电系统中换流阀各组成部分的宽频模型,其中,换流阀高频寄生参数包括饱和电抗器等效并联电容、阻尼电容损耗等效电阻和阻尼电阻等效并联电容;根据换流阀元件的宽频模型,结合直流输电系统的参数,构建整个直流输电系统的宽频仿真模型。
3.如权利要求2所述的一种直流输电系统中滤波器的选定方法,其特征在于,所述直流输电系统中换流阀各组成部分包括晶闸管元件、阻尼电容和电抗器。
4.如权利要求2所述的一种直流输电系统中滤波器的选定方法,其特征在于,所述直流输电系统的参数包括接入交流电网参数、换流变压器电气参数、换流站拓扑参数和换流阀结构参数。
5.如权利要求1所述的一种直流输电系统中滤波器的选定方法,其特征在于,所述步骤4)中的换流阀三维有限元模型为采用空间电磁场仿真方法建立的包括晶闸管元件、导线和阀塔金属平面的换流阀三维有限元模型。
6.一种直流输电系统中滤波器的选定系统,其特征在于,包括:滤波器初选模块,用于选定直流滤波器和高频滤波器,并将选定的滤波器加入直流输电系统的宽频仿真模型中;时域波形仿真模块,用于分别仿真获得加入和不加入选定的滤波器时宽频仿真模型中的每一换流阀在开通与关断过程中各桥臂两端的电压时域波形,以及换流阀交直流进出线侧的电压时域波形和电流时域波形;频域变换模块,用于采用傅里叶变换,将获得的所有电压时域波形和电流时域波形均变换到频域,分别得到加入和不加入选定的滤波器时宽频仿真模型中桥臂两端的电压频域波形以及换流阀交直流进出线侧的终端频域负载;计算模块,用于采用三维矩量法,在换流阀三维有限元模型中,以所有桥臂两端的电压频域波形为激励,加入换流阀交直流进出线侧的终端负载,计算得到加入和不加入选定的滤波器时各频率下直流输电系统中空间电磁场的值;滤波器选定模块,用于根据加入和不加入选定的滤波器时相同频率下空间电磁场的值,选定直流输电系统中的滤波器。
7.如权利要求6所述的一种直流输电系统中滤波器的选定系统,其特征在于,该选定系统还包括仿真模型构建模块,所述仿真模型构建模块包括:宽频模型表示单元,用于根据换流阀高频寄生参数,采用由电容电阻电抗元件串并联的物理电路模型表示直流输电系统中换流阀各组成部分的宽频模型,其中,换流阀高频寄生参数包括饱和电抗器等效并联电容、阻尼电容损耗等效电阻和阻尼电阻等效并联电容;宽频仿真模型构建单元,用于根据换流阀元件的宽频模型,结合直流输电系统的参数,构建整个直流输电系统的宽频仿真模型。
8.如权利要求6所述的一种直流输电系统中滤波器的选定系统,其特征在于,所述直流输电系统中换流阀各组成部分包括晶闸管元件、阻尼电容和电抗器。
9.如权利要求6所述的一种直流输电系统中滤波器的选定系统,其特征在于,所述直流输电系统的参数包括接入交流电网参数、换流变压器电气参数、换流站拓扑参数和换流阀结构参数。
10.如权利要求6所述的一种直流输电系统中滤波器的选定系统,其特征在于,所述计算模块中的换流阀三维有限元模型为采用空间电磁场仿真方法建立的包括晶闸管元件、导线和阀塔金属平面的换流阀三维有限元模型。