Den sista tekniska specialistkursen i Norqens elkraftsspår: HVDC, FACTS och avancerad kraftöverföring. Tar studenten till advanced power transmission system engineering och rollerna HVDC system studies engineer, HVDC control & protection engineer, HVDC grid integration engineer, FACTS engineer, power transmission studies engineer och offshore transmission engineer. Bärande principer: teknikvalet är en multi-kriterie-avvägning (HVAC/LCC/VSC/FACTS/hybrid), inte 'HVDC är alltid bäst'; HVDC transporterar energi, skapar den inte (frekvensstöd tas från sändande sida); en converter är alltid strömbegränsad (√(Id²+Iq²) ≤ Imax); LCC beror på AC-systemets styrka; MMC-energibalans Pac−Pdc = dEstored/dt + förluster; ett DC-fel saknar nollgenomgång och DC-brytarens arresterenergi är fysisk; SVC Q∝V² medan STATCOM håller ström till Imax; seriekompensering kan ge SSR; standardvärden bor i det versionerade registret. Innehåll: varför HVDC/FACTS, AC-transmissionens gränser, power-angle, reaktiv effekt och kabelladdning, HVAC vs HVDC, ekonomisk crossover, asynkrona system, back-to-back, point-to-point, monopol/bipol/symmetrisk monopol, metall-/elektrodretur, multi-terminal och maskade DC-nät; stationsarkitektur (AC-yard, filter, convertertransformator, ventilhall, DC-yard, reaktorer, mätning, hjälpkraft, kylning); LCC (tyristor, 6-/12-puls, tändvinkel α, släckningsvinkel γ, likriktar-/inverterdrift, DC-spänning, strömreglering, VDCOL, strömmarginal, reglerhierarki, reaktiv förbrukning, överlapp μ, kommutering och kommuteringsfel, AC-styrka/ESCR, harmonik, filter, DC-fel, pole blocking, restart, power reversal, interaktioner); VSC/MMC (självkommutering, half-/full-bridge submoduler, armströmmar, cirkulerande ström, kondensatorenergi, lagrad energi, modulering/NLM/PWM, balansering, energireglering, DC-spänningsreglering, P/Q/Vac-reglering, frekvensstöd, GFL/GFM, black start, svaga nät, ö-drift, strömgräns, felströmsprioritet, negativ följd, reglerhierarki, mättnad/anti-windup, mode switching, redundans, start/stopp, power reversal); DC-transmission (luftledning, extruderad/massaimpregnerad kabel, sjö-/markkabel, termik, resistans, dielektriska förluster, DC-fältfördelning, rymdladdning, polaritet/polaritetsvändning, skarvar, terminering, installation, reparation, tillförlitlighet, distribuerade modeller, vandringsvågor, reflektioner); DC-fel & DC-skydd (pol-jord/pol-pol, felströmmens stegring, converter-/AC-bidrag, isolering, converterblockering, AC-brytare, frånskiljare, DC-brytare (hybrid/solid-state/mekanisk), energiabsorption, arrestrar, felströmsbegränsande reaktorer, skyddszoner, differential/överström/underspänning/riktnings-/vandringsvågsskydd, ROCOV/ROCOC, selektivitet i MTDC, fellokalisering, återinkoppling, DC-nätsskyddsfilosofi); multi-terminal (master-slav, spänningsdroop, distribuerad DC-spänningsstyrning, effektdelning, converter-/linjebortfall, DC-lastflöde, DC-nodekvationer, AC/DC-kombinerat lastflöde och Jacobian, sekventiell/enad lösning, spänningsprofil, förluster, dispatch, offshore-hubbar/energiöar, multi-vendor, interoperabilitet, DC grid-code, expansion, stabilitet); HVDC-systemstudier (steady-state, reaktiv kapabilitet, filter-/tap-studier, driftområde, min/max effekt, overload, förluststudier och verkningsgrad, tillgänglighet/redundans, N-1/N-2, kontingenspåverkan); dynamik (AC-/DC-felrespons, effekt-/spänningssteg, frekvensstörning, svagnätshändelse, converterblockering, pol-/bipoltripp, nöd-effektstöd, frekvensstöd, oscillationsdämpning, effektmodulering, inter-area-dämpning, runback, RAS/SPS, spänningsstabilitet, transient/frekvens/small-signal-stabilitet, control-interaction-screening, converter-driven stabilitet, impedansbaserad stabilitet, sekvensimpedans, Nyquist, passivitet); EMT (studiekrav och triggers, modellnivåer, MMC-detaljekvivalent, replikmodeller, black-box, frekvensberoende nät, kabel-EMT, transformatormättnad, arrestrar, switchning, överspänningar, insulation coordination); FACTS (SVC/TCR/TSC, V-I, droop, gränser, filter, svaga nät; STATCOM, strömgräns, V-I, STATCOM vs SVC, dämpning, energilager, GFM-STATCOM, synkronkompensator; seriekompensering, kompenseringsgrad, SSR, MOV, TCSC-regioner/impedans-/effektflödesstyrning/dämpning; PST, UPFC/IPFC-koncept, FACTS-teknik- och placeringsval, congestion, stabilitetsförbättring); AC-transmissionsalternativ (reconductoring, HTLS, DLR, parallellkorridor, HVDC-overlay, embedded HVDC, hybrid AC/DC, offshore, break-even, multi-kriterie-val, livscykelkostnad); control & protection-arkitektur (pol-/station-/bipol-/master-/operatörskontroll, control authority, telekom, redundans, mätning, tidssynk, händelse-/störningsregistrering, SCADA/IEC 61850, cybersäkerhet, failover, degraderad drift); specifikation/engineering (funktionell/prestanda/gränssnitt, modellkrav, factory model acceptance, multi-vendor, FMEA, design freeze, change management), factory testing/HIL/CHIL, commissioning (energisering, first power, ramp, tester, modellvalidering, handover), drift och livscykel; sju integrerade case och ett Master Project (Nordic Future Transmission System 2050). Interaktiva verktyg renderar ur en självständig HVDC/FACTS-motor. Bygger ovanpå samma auktoritativa kraftsystemmodell som föregående kurser.
Uppskattad återstående studietid: 148 h 19 min