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还有的别的控制方式,比如使直流电压偏差控制。比如说这个站我以前是控制他的直流电压,保证功率的吞吐。但是当你传输的容量超过一定的限制的时候,这个直流电压的可能会升高。升高到一定程度有了边查以后,把我把站控制的一些任务就会转到其他的站上去。比如说这个站就不控制电压了,到了上限了我就只去控制功率了,我把我的控制任务转到这个站去了。所以依靠直流偏差的控制可以在站和站之间改变一些控制策略。
电压的下垂控制,也有人把他叫斜率控制。他类似于交流系统里面的一个行为,比如说一个电网,电网里面有很多发电厂,发电厂发电的多少是影响这个电网的频率的。当电网频率升高的时候,这个发电厂本身调频的系统就会让这个发电厂他的出力降一些,当频率低的时候,会让这发电厂的出力高一些,这个东西就叫下垂控制。
这个下垂控制的想法实际也可以在直流里面实现,直流里面他看到的就不是系统的频率了,因为直流系统没有频率,他就是一个直流电压了。当直流电压发生变化的时候,就通过直流电压的变化来控制这个电压功率传输,这个类似于交流系统的频率控制一样,他通过这种手段来协调整个系统的控制。这样的话他会有一个好处,这两个站控制基本上是同步的,比如说当风电的出力更多的时候,两个站直流上升是差不多。两个站在直流偏差的控制下,他会让它的注入电网的功率增加。这样也是会通过这样机制来控制整个多端的控制。
今天讲了这些东西,这些技术尤其在中国是处于研究阶段,在欧洲可能有一些应用。但是随着海上风电越来越多,从近海风电发展到远海发电,直流技术应该在海上风电甚至在陆上风电有更多的应用。以上就是我的介绍,谢谢大家听我的介绍。
【提问】:你刚才说的直流,这个直流的风机电压等级要达到多少才能是接受的状态?
【迟永宁】:他一般是一个几千伏的直流电压,还不是很高。这是并联,并联直流的风机出口电压是比较低的,但是这个取决于不同的厂家的技术。他还需要经过一个直流支流的升压技术才能完成把他生成一个40千伏或者50千伏的直流电压把他送出去。损耗主要是这些电子设备,还有DCDC的损害。
【提问】:还有站内电缆目前比较流行的是35千伏,现在如果在风机这一块从直流侧把这个电压升到110V这么高的话,技术上可行吗?
【迟永宁】:对电缆这一块了解不是很多,因为交流电缆220没什么问题。直流电缆我不是太清楚,因为对风电来说,他场级的升压基本上是在100千伏左右,不同国家可能不太一样,或者说200千伏左右,他不会再高。但是现在我知道的柔性直流的输电技术,VSX的他做模块化的MMC的技术,实际上ABB西门子我记得他应该做400千伏左右的电压等级,技术上应该是可行的。
【嘉宾】:如果说是直流组网的话,可以是发动机出加一个变压器,有不同的方式,就是直流组网有很多方案,有刚才迟博士介绍的方案,还有另外一些离线近一些的。比如说风力风电场出口接一个变压器,变压器升压。然后用换流器换到直流,直流大概是50到80千伏。这样50到80千伏这样的优势如果说离岸距离不是特别远的话,就不需要直流平台了,变电站平台就不需要DCDC了,就可以直接拉到岸上说去了。
比这个最新的技术,我认为最近一两年可能就可以实现的一个技术,又能大大降低成本那就是72千伏的交流。目前风电场的组网是大概35千伏,但是如果把这个交流风场升到72千伏,也就是说每个风机出口变压器升到72千伏的话,这个72千伏的风电场就不需要上海上平台了,如果离岸距离比较近的话。海上平台大概占整个项目成本的20%到30%,大大降低了这个成本。我认为最接近现实的,能大家带来好处的是应该是72千伏的交流。当然直流技术将来也是一个发展方面,但是就像迟博士说十年之内不会有商业化的大规模应用。谢谢。
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