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式中:M为单台主变容量。
采用柔性直流技术实现不同交流分区互联后,在满足主变N-1条件下,区域内高压配电站主变配置台数n1应满足如下要求。
对比式(1)和(2)可知,通过控制各分区间的功率潮流,可大大提升设备利用率,减少区域内一次交流设备的配置容量。
1.2 减少变压器损耗
变压器损耗是配电网运行过程中电能损耗的主要来源之一,主要由空载损耗和负载损耗。空载损耗与负载大小无关,一般随变压器的容量增大而增大;负载损耗是与负荷大小有关的可变损耗,随负荷的增大而增大[26]。变压器运行过程中存在最佳负载率,直流互联方案虽然增大了变压器的平均负载率,使一台变压器的负载损耗增加,但通过柔性互联方案可节省约一半变压器空载损耗。总体而言,互联方案有利于减少变压器总体损耗。
1.3 减少无功补偿设备
柔直换流站自身可提供无功功率,因此110 kV变电站无需增设无功补偿设备,《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》(国家电网生〔2004〕435号)规定,110 kV变电站的单台主变压器容量为40 MV·A及以上时,每台主变压器应配置不少于两组的容性无功补偿装置。一般情况下,一组容性补偿装置的容量为6 MV·A或3 MV·A。因此,50 MV·A主变容性补偿容量最少需要两组6 MV·A的并联电容器,采用互联方案后可以节省主变无功补偿设备的投资。
1.4 提升系统运行效率
常见的分布式电源主要有光伏发电、燃料电池和风力发电等,其中光伏发电和燃料电池产生的电能为直流电,通常需要DC/DC和DC/AC两级变换才能并入传统的交流电网;风力发电虽然以交流形式产生电能,但由于风能的间歇性和不确定性,其出力并不稳定,需要通过AC/DC和DC/AC两级变换才能接入交流配电网。电动汽车本身采用直流电驱动,需要通过DC/AC接入交流电网。将这些电源或负荷直接接入直流配电网,可以省去换流环节,降低系统运行损耗,提高能源的转换效率。另外,电能存储装置通过双向斩波器接入直流配电网,结合先进的控制算法可以保证用户在短时间停电时的供电连续性,并起到平抑电网波动的作用。
1.5 提升系统供电能力
相同电压等级的直流配电网相对交流配电网而言,其输送容量提升10%~20%,输送距离最大可提升至5倍[27]。由多个可控电源端、可控负荷端、不可控负荷端通过电力线路组成的交直流配电系统是一种可控型复杂网络,其关键设备以全控型半导体器件为基础,易于实现多端、多源的协调控制,能够克服交流配电网闭环运行困难的缺点,具有功率双向可控、快速响应等优良特性。
1.6 便于各类电源及负荷灵活接入
在交流配电网中,大容量的风电、太阳能等分布式电源接入后,由于其有功、无功功率可能随机大幅度波动,会引起局部电压的波动,为保证供电质量,必须严格限制其占电源总容量的比例。而直流配电系统可以快速独立地控制有功、无功,保持供电电压恒定,能实现分布式能源的高密度接入和充分利用,在保证供电质量情况下,通过灵活地实现潮流反转,达到稳定交直流电压、平衡系统有功输送、补偿交流无功功率、提高安全稳定运行水平的目的。
1.7 提高系统供电可靠性
传统交流配电网,故障发生后,先停电隔离故障,再恢复送电。而故障判别、故障隔离和负荷转供所需时间相对较长,导致供电可靠性不高。而直流系统可合环运行,便于将单电源供电的放射状配电网络变为多电源供电,提高供电可靠性。同时快速的故障定位、故障隔离控制和保护的互相配合,可以实现单一交、直流线路故障后,用户不停电。
1.8 满足敏感负荷的高质量供电需求
交流配电网存在多种类型的电能质量问题,如电压波动、电压善变、频率变化、谐波等,均可能对用户产品质量造成较大影响,且治理方法非常复杂。直流配电网中的电能质量主要是电压波动问题。只要解决并联直流电源、负荷之间的协同电压稳定问题,采用高功率储能单元平抑直流网络功率波动的控制方法,可从根本上有效提高直流配电网的高电能质量运行水平。
2 交直流混合配电系统的主要关键技术
2.1 规划设计方面
目前,直流配电技术相关研究尚处于起步阶段,目前规划设计相关研究主要集中在电压等级、网架结构、综合评价等方面[13,28-29]。GB/T 156—2007和IEC60038-2009中对直流电压等级的规定较为一致,明确了直流牵引系统直流电压等级主要有0.75 kV、1.5 kV和3 kV;行业标准YD 5210—2011中规定240 V为中国通信行业标准电压等级;IEEE std 1709–2010中规定船舶用直流电压等级有1.5 kV和±0.75 kV;GB/T 20234—2011中规定电动汽车直流充电接口额定电压为750 V。文献[11]中明确了直流配电的电压等级和传输容量。文献[12]中规定了中低压直流配电应遵循的电压等级和电压偏差。
有关中压直流配电网典型结构的研究尚处于起步阶段,目前中压直流配电网的典型网络架构包括辐射型、两端型或环型[13]。
辐射型或树型,是配电网中最基本的拓扑结构,每个负载只能通过一条路径从电源处获得电能。辐射型结构简单,是电网发展初期或者过渡期的一种供电方式。两端供电结构也称“手拉手”结构,通过两路电源可同时为负荷供电,可以闭环运行,也可以一路供电,另一路作为热备用,系统可靠性较高,且可实现不同交流分区间的潮流控制。环型拓扑一般含有多条直流线路和直流母线,方便分布式电源和储能设备接入任意直流母线。环状直流电网有多路电源,有效提高配网的供电可靠性,但其缺点是系统投资较大,保护配置复杂。
随着能源互联网技术的不断发展,各类分布式电源、多元化负荷接入对配电网造成的压力不断增加,交直流混合配电系统凭借其技术优势可适用多类场景,针对不同类型应用场景中的电源和负荷的分布特性进行分析,结合辐射式、双端式、环式等不同类型典型直流配电网架结构在源荷接入、可靠性等方面的差异,提出交直流混合配电网典型拓扑结构,并结合应用场景需求,明确其主要接线形式也是交直流混合配电技术发展的一项重要内容。综合分析最大负荷需求、负荷同时性、投资运行经济性、智能化和配用互动等因素,研究直流配电系统中换流站、直流变压器、直流断路器、通信、保护、监测等一二次设备配置方法也是当前亟待解决的关键性问题。考虑不同典型应用场景特点研究电压序列、拓扑结构、设施设备、电源接入及用户接入等交直流配电典型单元模块,通过对上述模块的优化组合最终形成交直流配电网典型供电模式,对于推广交直流混合配电技术规范化应用具有重要意义。
另外,交直流混合配电网典型设计方案需在典型性与覆盖面的广泛性之间找到平衡点,因此要考虑设计的模块化,即不同的模块可以组合成多样化的、满足各种应用场景的交直流混合配电网设计方案,简化交直流配电网工程的设计和管理。在设计方面需要开展的关键技术研究包括:在分析直流配电设施运行特点与功能定位的基础上,提出适应多元化电源、负荷等设施接入的交直流配电系统的典型设施功能与参数指标体系;开展交直流配电网关键设施的设计技术原则与方法研究,明确关键设施的典型电气接线、一次、二次设备典型配置、参数和功能要求;提出关键设施典型设计模块和方案设计的基本远景及方法,明确直流配电网关键设施及多元化电源、负荷接口典型设计方案。
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