1.一种混合型交交换流器,其特征在于,包括:由正极整流器和负极整流器构成的整流器模块,以及由正极逆变器和负极逆变器构成的逆变器模块;其中,所述正极整流器的高压端与所述正极逆变器的高压端相连,所述负极整流器的高压端与所述负极逆变器的高压端相连,所述正极整流器的低压端和所述负极整流器的低压端相连并作为所述整流器模块的直流侧中性点,所述正极逆变器的低压端和所述负极逆变器的低压端相连并作为所述逆变器模块的直流侧中性点,所述整流器模块和所述逆变器模块的直流侧中性点均连接到接地极,从而构成真双极结构;所述整流器模块的交流侧通过换流变压器与整流侧交流母线的一侧相连,所述整流器模块的直流侧与所述逆变器模块的直流侧相连,所述逆变器模块的交流侧通过换流变压器与逆变侧交流母线的一侧相连,交流滤波器并联于整流侧交流母线上,所述正极整流器和所述负极整流器的高压端均并联有直流滤波器,整流侧交流母线的另一侧连接于纯新能源发电基地,逆变侧交流母线的另一侧连接于受端电网;所述正极整流器和所述负极整流器均由:第一高压阀组LCC和第一低压阀组MMC构成;所述正极逆变器和负极逆变器均由:第二高压阀组MMC和第二低压阀组MMC构成;逆变侧的所述MMC采用定直流电压控制和定无功功率控制,控制系统包括直流侧控制回路,以及包含d轴和q轴两个控制维度的:外环控制器、内环控制器和触发环节;所述直流侧控制回路采用后备定电流控制;后备定电流控制的输入为逆变侧直流电流实际值I dcinv 和整流侧LCC产生的直流电流指令值I dcref ,I dcref 乘0.9之后与I dcinv 相减,再经过PI控制输出直流电压指令值U dciref ,取U dciref 和给定指令值U dcsteady 中的最小值,作为外环控制器d轴指令值U MMCinvref ;当系统正常运行时,U MMCinvref 由U dcsteady 决定;当发电基地或受端电网发生交流故障后,U MMCinvref 由U dciref 决定,实现逆变侧MMC主动降低直流电压;所述直流侧控制回路的直流线路故障控制策略包括:S1、当检测到直流电流达到1.5 p.u.时,判定直流线路故障发生;S2、对整流侧MMC进行闭锁且LCC强制移相,强制移相步骤为先将α R 设为110°,待直流电流降低到1.0 p.u.以下后再将α R 斜坡抬升至135°;S3、当直流故障清除后,保持步骤S2控制0.2s,以完成故障点去游离;S4、重新启动系统,故障极MMC解锁,α R 从45°线性减小至15°,逆变侧MMC直流电压指令值先减小至0.75p.u.,待故障极直流电流恢复至1.0 p.u.后再线性抬升至稳态值。
2.根据权利要求1所述的混合型交交换流器,其特征在于,所述第一高压阀组和所述第一低压阀组在直流侧串联、在交流侧并联。
3.根据权利要求2所述的混合型交交换流器,其特征在于,所述LCC包括:两个三相六脉动整流桥,两个所述三相六脉动整流桥分别与采用Y 0 /Y和Y 0 /△接线方式的换流变压器连接,且两个换流变压器的阀侧相位差30°;所述MMC为三相六桥臂结构,每一桥臂由N个半桥子模块级联再与桥臂电抗串联而成,所述MMC与采用Y 0 /△接线方式的换流变压器相连。
4.根据权利要求3所述的混合型交交换流器,其特征在于,所述第二高压阀组和所述第二低压阀组在直流侧串联、在交流侧并联;其中,所述第二高压阀组的直流出口串联大功率二极管阀D,MMC与采用Y 0 /△接线方式的换流变压器连接。
5.根据权利要求4所述的混合型交交换流器,其特征在于,所述LCC采用基于MMC直流电压的定电流控制;整流侧的MMC直流电压的实际值U MMCrec 经过一阶惯性环节之后与整流侧MMC直流电压的指令值U MMCrecref 相减,再经过PI控制输出直流电流指令值I dcref ;定电流控制器的输入为I dcref 和直流电流实际值I dc ,I dcref 与经过一阶惯性环节的I dc 相减之后经过PI控制输出触发越前角β,π弧度与β相减得到触发滞后角α,令最小触发滞后角α min =5°,取α和α min 中最大值为触发滞后角α R ,作为整流侧所述LCC中各个开关器件的触发信号。
6.根据权利要求4所述的混合型交交换流器,其特征在于,整流侧的所述MMC采用电压幅值-频率控制,控制系统包括d轴和q轴两个控制维度的:外环控制器、内环控制器和触发环节;令整流侧的MMC交流出口的相电压幅值U m 为d轴电压指令值u dref ,令q轴电压指令值u qref =0,外环控制器的输入为整流侧MMC交流出口电压d轴分量u d 和q轴分量u q 以及u dref 和u qref ,u dref 和u qref 分别与u d 和u q 相减之后经过PI控制输出d轴电流参考值i dref1 和q轴电流参考值i qref1 ;内环控制器的输入为整流侧的MMC交流出口电流d轴分量i d1 和q轴分量i q1 以及i dref1 和i qref1 ,i dref1 和i qref1 分别与i d1 和i q1 相减之后经过PI控制输出d轴电压调制波u vdref1 和q轴电压调制波u vqref1 ;触发环节的输入为u vdref1 和u vqref1 且经过dq/abc变换和NLC调制,输出整流侧的MMC中各个开关器件的触发信号。
7.根据权利要求4所述的混合型交交换流器,其特征在于,逆变侧包含d轴和q轴两个控制维度的:外环控制器、内环控制器和触发环节;外环控制器d轴指令值U MMCinvref 由直流侧控制回路产生,令外环控制器q轴指令值Q sref =0,外环控制器的输入为:逆变侧MMC直流电压的实际值U MMCinv 和逆变侧MMC交流出口无功功率Qs以及U MMCinvref 和Q sref ,U MMCinv 和Qs分别与U MMCinvref 和Q sref 相减之后经过PI控制输出d轴电流参考值i dref2 和q轴电流参考值i qref2 ;内环控制器的输入为逆变侧MMC交流出口电流d轴分量i d2 和q轴分量i q2 以及i dref2 和i qref2 ,i dref2 和i qref2 分别与i d2 和i q2 相减之后经过PI控制输出d轴电压调制波u vdref2 和q轴电压调制波u vqref2 ;触发环节的输入为u vdref2 和u vqref2 且经过dq/abc变换和NLC调制,输出逆变侧MMC中各个开关器件的触发信号。
8.根据权利要求1所述的混合型交交换流器,其特征在于,所述纯新能源发电基地,具体包括:采用跟网型控制的风力发电基地和光伏发电基地。