電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中的應用分析
引 言
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201778.htm我國堅強智能電網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調發(fā)展的堅強網(wǎng)架為基礎,以信息通信平臺為支撐,具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化為特征,包含電力系統各個(gè)環(huán)節,覆蓋所有電壓等級,實(shí)現“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合的現代電網(wǎng)。從可再生能源發(fā)電的大規模接入到高壓直流輸電和柔性交流輸電,從改善電能質(zhì)量的用戶(hù)電力技術(shù)到儲能和V2G應用,到處都離不開(kāi)大功率電力電子技術(shù)。本文從發(fā)電環(huán)節的可再生能源接入、輸電環(huán)節的高壓直流輸電和柔性交流輸電、配電環(huán)節的用戶(hù)電力技術(shù)和儲能技術(shù)等四個(gè)層面,綜述了大功率電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中的應用,使我們對智能電網(wǎng)有一個(gè)更全面、更深入的了解。
1 發(fā)電環(huán)節
智能電網(wǎng)中的大規模風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電以及發(fā)電廠(chǎng)風(fēng)機水泵的變頻調速都離不開(kāi)電力電子技術(shù)。
1.1 風(fēng)力發(fā)電
現在風(fēng)電市場(chǎng)上的主流機型是基于雙饋感應發(fā)電機的變速風(fēng)電機組和基于永磁同步發(fā)電機的變速風(fēng)電機組。雙饋風(fēng)電機組的定子直接接入電網(wǎng),轉子通過(guò)部分功率變頻器接入電網(wǎng),根據風(fēng)力機轉速的變化,在轉子中通以變頻交流的勵磁電流,實(shí)現發(fā)電機組的有功和無(wú)功的解耦控制,使風(fēng)電機組具有變速運行的特性,提高風(fēng)電機組的風(fēng)能轉換效率?;谟来磐桨l(fā)電機的變速風(fēng)電機組通過(guò)全功率變頻器接入電網(wǎng),由于變頻器的解耦控制,使變速同步風(fēng)電機組與電網(wǎng)完全解耦,其特性完全取決于變頻器的控制系統和控制策略。
1.2 太陽(yáng)能發(fā)電
太陽(yáng)能發(fā)電又稱(chēng)光伏發(fā)電,一般由光伏陣列、控制器、逆變器、蓄電池組等部分組成。光伏陣列所發(fā)的電力為直流電,除特殊用電負荷外,均需通過(guò)逆變器將直流電變換為交流電。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統主要以電流源形式并網(wǎng),其輸出電流的相位跟蹤電網(wǎng)電壓相位變化,同時(shí)調整輸出電流幅值大小,使光伏發(fā)電系統注入電網(wǎng)的功率最大。為了彌補光伏發(fā)電功率的波動(dòng),還需要通過(guò)控制器實(shí)現蓄電池組的雙向充放電控制,以保證向負荷實(shí)現平穩供電。
1.3 發(fā)電廠(chǎng)風(fēng)機水泵的變頻調速
發(fā)電廠(chǎng)的廠(chǎng)用電平均為8%,其中風(fēng)機水泵耗電量約占輔機設備總耗電量的65%,且運行效率低。在發(fā)電廠(chǎng)的節能降耗中,主要是采用低壓或高壓變頻器,實(shí)現風(fēng)機水泵的變頻調速,可以達到節能30%的效果。目前低壓變頻器技術(shù)已非常成熟,且有完整的系列產(chǎn)品,但具備高壓大容量變頻器設計和生產(chǎn)的企業(yè)還不多。
2 輸電環(huán)節
2.1 高壓直流輸電(HVDC)
直流輸電具有輸電容量大、穩定性好、控制調節靈活等優(yōu)點(diǎn),對于遠距離輸電、海底電纜輸電及不同頻率系統的聯(lián)網(wǎng),高壓直流輸電擁有獨特的優(yōu)勢。1970年世界上第一項晶閘管換流閥試驗工程在瑞典建成,取代了原有的汞弧閥換流器,標志著(zhù)電力電子技術(shù)正式應用于直流輸電。從此以后世界上新建的直流輸電工程均采用晶閘管換流閥。
2.2 基于電壓源換流器(VSC)的柔性直流輸電
近年來(lái),直流輸電技術(shù)又有新的發(fā)展,基于電壓源換流器(VoltageSourced Converter,VSC)的柔性直流輸電VSC-HVDC是一種以VSC和脈沖寬度調制(Pulse Width Modulation,PWM)技術(shù)為基礎的新型直流輸電技術(shù),采用IGBT等可關(guān)斷電力電子器件組成換流器,應用脈寬調制技術(shù)進(jìn)行無(wú)源逆變,解決了用直流輸電向無(wú)交流電源的負荷點(diǎn)送電的問(wèn)題,同時(shí)大幅度簡(jiǎn)化設備,降低造價(jià),可用于孤島供電、城市配電網(wǎng)增容改造、交流系統間互聯(lián)和大規模風(fēng)力發(fā)電廠(chǎng)并網(wǎng)等。世界上第一個(gè)采用IGBT構成電壓源換流器的柔性直流輸電工業(yè)性試驗工程于1997年投入運行。
2.3 柔性交流輸電(FACTS)
FACTS技術(shù)的概念問(wèn)世于20世紀80年代后期,是一項基于電力電子技術(shù)與現代控制技術(shù)對交流輸電系統的阻抗、電壓及相位實(shí)施靈活快速調節的輸電技術(shù),可實(shí)現對交流輸電功率潮流的靈活控制,大幅度提高電力系統的穩定水平?,F有的FACTS設備及其在電網(wǎng)中的功能如表1所示。20世紀90年代以來(lái),國外在研究開(kāi)發(fā)的基礎上開(kāi)始將FACTS技術(shù)用于實(shí)際電力系統工程。其中SVC是通過(guò)晶閘管控制電容器組的投切來(lái)調節輸出無(wú)功的大小,設備結構簡(jiǎn)單,控制方便,成本較低,所以較早得到應用。其他的如STATCOM(美國/日本/中國)、TCSC(德國/美國)、UPFC(美國)和CSC(美國)也都有實(shí)際的工程應用。
3 配電環(huán)節
“用戶(hù)電力技術(shù)” (Custom Power Technology)的概念是美國的N.G.Hingorani博士于1988年提出的,該技術(shù)是將大功率電力電子技術(shù)和配電自動(dòng)化技術(shù)綜合起來(lái),以用戶(hù)對電力可靠性和電能質(zhì)量要求為依據,為用戶(hù)提供其特定要求的電力供應技術(shù)。用戶(hù)電力技術(shù)又稱(chēng)DFACTS,是FACTS技術(shù)在配電網(wǎng)中的延伸。目前主要的DFACTS設備及其功能見(jiàn)表2所示。他們可以根據用戶(hù)的需求,實(shí)現平抑系統諧波、消除電壓閃變和不對稱(chēng)、補償功率因數和負荷波動(dòng)等功能。
在智能配電網(wǎng)的電力電子裝置中,值得一提的是智能萬(wàn)用變壓器(IUT)。不同于傳統的線(xiàn)圈式變壓器,它是基于電力電子技術(shù)(由多級逆變器組成)的變壓器。作為美國EPRI ADA項目中的一個(gè)基礎性的裝置,IUT已接近市場(chǎng)化。見(jiàn)于報道的IUT的額定功率為20 kVA,輸入相電壓為2.4 kV,輸出的額定電壓為120V/240V。除了傳統變壓器的功能外,IUT可向用戶(hù)提供可選擇的服務(wù)項目,如直流或400 Hz的電力,由單相到三相的轉換、調壓、諧波過(guò)濾、下陷校正;它還可以改善系統運行效益,如設計標準化(減少了備件的庫存量),消除了危險的液體介質(zhì)(油),減小了重量和尺寸,內置傳感器具有遠方通訊能力,可輔助配網(wǎng)遠程監控,也可作為可控開(kāi)關(guān)遮斷潮流。
4 儲能技術(shù)和V2G
隨著(zhù)各種可再生能源發(fā)電的大規模接入電網(wǎng),風(fēng)電和光伏發(fā)電功率的隨機性和波動(dòng)性對電網(wǎng)調度和安全穩定運行提出了嚴峻的挑戰。為了吸納更多風(fēng)電和光伏發(fā)電波動(dòng)的功率,迫切需要電網(wǎng)具有較強的調節能力,大容量集中式儲能技術(shù)和V2G等分布式儲能技術(shù)就應運而生。
除抽水儲能和壓縮空氣儲能(CSES)外,電池儲能(鉛酸電池、鋰電池、NaS電池和釩液流電池等)、飛輪儲能、超導儲能(SMES)和超級電容器儲能等都要用到電力電子技術(shù)。各種電池儲能和大容量的液流電池儲能都是產(chǎn)生直流電,當電網(wǎng)功率過(guò)剩時(shí)通過(guò)控制器和整流器,將交流電變成直流電給電池組充電。而當電網(wǎng)功率不足時(shí),由控制器和逆變器將電池組的直流電變換成交流電,反送給電網(wǎng)。如何實(shí)現電池組的快速充放電、如何實(shí)現多個(gè)電池的均衡充電延長(cháng)電池壽命,成為電池智能充放電管理系統的關(guān)鍵問(wèn)題。目前,NaS液流電池組和釩液流電池組最大的可以達到上兆瓦,多組并聯(lián)容量更大,可以實(shí)現電網(wǎng)的集中功率調節,被稱(chēng)為“儲能電站”。
飛輪儲能是將電能通過(guò)電動(dòng)機轉化成飛輪的機械能,需要時(shí)電動(dòng)機變成發(fā)電機,將飛輪的機械能再轉化成電能送入電網(wǎng)。飛輪是由玻璃纖維等高強度材料制成,轉速在40000rpm以上,通過(guò)一對磁懸浮軸承懸浮在真空中,幾乎沒(méi)有能量損耗,整個(gè)裝置的運行效率可以達到98%。通過(guò)雙向功率變流器將飛輪儲能裝置和電網(wǎng)解耦開(kāi)來(lái),以保證裝置產(chǎn)生的電能滿(mǎn)足電網(wǎng)電能質(zhì)量的要求。通過(guò)模塊化設計可以將多個(gè)飛輪裝置并聯(lián)運行,利用集裝箱移動(dòng)應用,可作為調節電站和后備電源使用。目前美國已建成20MW的移動(dòng)式飛輪儲能系統,開(kāi)展工業(yè)化應用試驗。
隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展,大量的車(chē)載電池成了天然的分布式儲能系統,為增強電網(wǎng)的調節能力提供了新的途徑。統計表明,一臺電動(dòng)汽車(chē)95%的時(shí)間處于停駛狀態(tài),車(chē)主可以在電價(jià)低廉時(shí)充電,當電網(wǎng)需要時(shí)將電池中存儲的電能反饋給電網(wǎng),以獲得差價(jià)。在車(chē)主和系統調度員之間,是通過(guò)實(shí)時(shí)電價(jià)和智能電表來(lái)實(shí)現智能充放電管理。這就是V2G(Vehicle to Grid)技術(shù)。以美國為例,美國汽車(chē)保有量為1.76億輛,以汽車(chē)輸出的總機械功率換算,是美國電力系統總裝機容量的24倍。假設其中的1/4即0.44億輛為電動(dòng)汽車(chē),它們的車(chē)載電池足以存儲美國所有風(fēng)電廠(chǎng)的輸出功率。巨大的電動(dòng)汽車(chē)儲能有效地調節了可再生能源發(fā)電輸出功率的波動(dòng),增加了系統的有效備用容量,成百上千的電動(dòng)汽車(chē)還可以組成微電網(wǎng)運行,在緊急狀況下還可以對電網(wǎng)提供有效的支撐,提高了電網(wǎng)的安全運行水平。目前美國已有20多個(gè)城市在開(kāi)展V2G試點(diǎn),一臺運行于V2G模式的電動(dòng)汽車(chē),車(chē)主一年可獲利4000-5000美元,相當于全年1/3-1/6的總行駛里程的費用。我國也出臺了新能源汽車(chē)發(fā)展規劃,每購置一臺電動(dòng)汽車(chē)可以獲得國家財政3000元的補貼。我國正在研究出臺充電站系列標準,由北京交通大學(xué)電氣學(xué)院研發(fā)的奧運會(huì )充電站、世博會(huì )充電站和世博園V2G示范項目也相繼投入運行。
5 結論
電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中的應用,歸納起來(lái)主要體現在以下幾個(gè)方面:
(1)提升電網(wǎng)資源優(yōu)化配置能力。FACTS技術(shù)能在現有設備不做重大改動(dòng)的條件下充分發(fā)揮電網(wǎng)的輸電能力,實(shí)現大水電、大煤電、大核電、大可再生能源的遠距離、大容量、低損耗輸送,有效緩解我國能源和負荷分布不均的矛盾;
(2)提高電網(wǎng)安全穩定運行水平。如FACTS和VSC-HVDC相對于傳統輸電方案具有更快的響應速度、更好的可控性和更強的控制功能,為智能輸電網(wǎng)的快速、連續、靈活控制提供了最有效的手段;
(3)提高清潔能源并網(wǎng)運行控制能力。風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電并網(wǎng)變流器具有軟并網(wǎng)、軟解列、有功與無(wú)功解耦控制和電能質(zhì)量控制等多重功能,大容量集中式儲能和V2G式分布式儲能為消納更多的可再生能源提供了可靠的保障;
(4)提高電網(wǎng)服務(wù)能力。電力電子技術(shù)保障不同特征電力用戶(hù)可以可靠接入和方便使用電能,通過(guò)低壓變流器和低成本儲能相結合,實(shí)現電能在分布式發(fā)電單元和電網(wǎng)之間的雙向流動(dòng),用戶(hù)可以低儲高買(mǎi),獲得一定經(jīng)濟效益,同時(shí)DVR和APF為代表的定制電力設備可以滿(mǎn)足用戶(hù)對電能質(zhì)量的要求;
(5)城市配電網(wǎng)增容改造。一方面,大中型城市用電負荷迅猛增長(cháng),原有架空配電網(wǎng)絡(luò )的輸電容量已不能滿(mǎn)足用電負荷需求。另一方面,交流長(cháng)距離架空輸電線(xiàn)路和電纜線(xiàn)路會(huì )產(chǎn)生較大的充電電流,需要添加相應的無(wú)功功率補償裝置。而VSC-HVDC可采用地埋式電纜,既不影響市容,也不會(huì )產(chǎn)生電磁干擾,適合長(cháng)距離電力傳輸。采用VSC-HVDC向城市中心供電可能成為未來(lái)城市增容的最佳方案。
智能電網(wǎng)是信息化技術(shù)、電力電子技術(shù)和控制技術(shù)在電力系統中的應用,其中大功率電力電子技術(shù)可以實(shí)現電能的變換和控制,是實(shí)現電網(wǎng)更加靈活和可控的關(guān)鍵技術(shù)之一。本文從發(fā)電環(huán)節的大規??稍偕茉唇尤?、輸電環(huán)節的高壓直流輸電和柔性交流輸電、配電環(huán)節的用戶(hù)電力技術(shù)和儲能V2G技術(shù)等四個(gè)層面,綜述了電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中的應用,使我們對智能電網(wǎng)有一個(gè)更全面、更深入的了解。
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