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[導(dǎo)讀]引 言我國堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ),以信息通信平臺(tái)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(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié),覆蓋所有電壓等級(jí),實(shí)現(xiàn)“電力流、信息

引 言

我國堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ),以信息通信平臺(tái)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(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié),覆蓋所有電壓等級(jí),實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合的現(xiàn)代電網(wǎng)。從可再生能源發(fā)電的大規(guī)模接入到高壓直流輸電和柔性交流輸電,從改善電能質(zhì)量的用戶電力技術(shù)到儲(chǔ)能和V2G應(yīng)用,到處都離不開大功率電力電子技術(shù)。本文從發(fā)電環(huán)節(jié)的可再生能源接入、輸電環(huán)節(jié)的高壓直流輸電和柔性交流輸電、配電環(huán)節(jié)的用戶電力技術(shù)和儲(chǔ)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(yīng)用,使我們對(duì)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(jié)

智能電網(wǎng)中的大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電以及發(fā)電廠風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速都離不開電力電子技術(shù)。

1.1 風(fēng)力發(fā)電

現(xiàn)在風(fēng)電市場上的主流機(jī)型是基于雙饋感應(yīng)發(fā)電機(jī)的變速風(fēng)電機(jī)組和基于永磁同步發(fā)電機(jī)的變速風(fēng)電機(jī)組。雙饋風(fēng)電機(jī)組的定子直接接入電網(wǎng),轉(zhuǎn)子通過部分功率變頻器接入電網(wǎng),根據(jù)風(fēng)力機(jī)轉(zhuǎn)速的變化,在轉(zhuǎn)子中通以變頻交流的勵(lì)磁電流,實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)組的有功和無功的解耦控制,使風(fēng)電機(jī)組具有變速運(yùn)行的特性,提高風(fēng)電機(jī)組的風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率?;谟来磐桨l(fā)電機(jī)的變速風(fēng)電機(jī)組通過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(jī)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(tǒng)和控制策略。

1.2 太陽能發(fā)電

太陽能發(fā)電又稱光伏發(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(fù)荷外,均需通過逆變器將直流電變換為交流電。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)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(diào)整輸出電流幅值大小,使光伏發(fā)電系統(tǒng)注入電網(wǎng)的功率最大。為了彌補(bǔ)光伏發(fā)電功率的波動(dòng),還需要通過控制器實(shí)現(xiàn)蓄電池組的雙向充放電控制,以保證向負(fù)荷實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)供電。

1.3 發(fā)電廠風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速

發(fā)電廠的廠用電平均為8%,其中風(fēng)機(jī)水泵耗電量約占輔機(jī)設(shè)備總耗電量的65%,且運(yùn)行效率低。在發(fā)電廠的節(jié)能降耗中,主要是采用低壓或高壓變頻器,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速,可以達(dá)到節(jié)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(shè)計(jì)和生產(chǎn)的企業(yè)還不多。

2 輸電環(huán)節(jié)

2.1 高壓直流輸電(HVDC)

直流輸電具有輸電容量大、穩(wěn)定性好、控制調(diào)節(jié)靈活等優(yōu)點(diǎn),對(duì)于遠(yuǎn)距離輸電、海底電纜輸電及不同頻率系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng),高壓直流輸電擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。1970年世界上第一項(xiàng)晶閘管換流閥試驗(yàn)工程在瑞典建成,取代了原有的汞弧閥換流器,標(biāo)志著電力電子技術(shù)正式應(yīng)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,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(diào)制(Pulse Width Modulation,PWM)技術(shù)為基礎(chǔ)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(yīng)用脈寬調(diào)制技術(shù)進(jìn)行無源逆變,解決了用直流輸電向無交流電源的負(fù)荷點(diǎn)送電的問題,同時(shí)大幅度簡化設(shè)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(tǒng)間互聯(lián)和大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電廠并網(wǎng)等。世界上第一個(gè)采用IGBT構(gòu)成電壓源換流器的柔性直流輸電工業(yè)性試驗(yàn)工程于1997年投入運(yùn)行。

2.3 柔性交流輸電(FACTS)

FACTS技術(shù)的概念問世于20世紀(jì)80年代后期,是一項(xiàng)基于電力電子技術(shù)與現(xiàn)代控制技術(shù)對(duì)交流輸電系統(tǒng)的阻抗、電壓及相位實(shí)施靈活快速調(diào)節(jié)的輸電技術(shù),可實(shí)現(xiàn)對(duì)交流輸電功率潮流的靈活控制,大幅度提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定水平?,F(xiàn)有的FACTS設(shè)備及其在電網(wǎng)中的功能如表1所示。20世紀(jì)90年代以來,國外在研究開發(fā)的基礎(chǔ)上開始將FACTS技術(shù)用于實(shí)際電力系統(tǒng)工程。其中SVC是通過晶閘管控制電容器組的投切來調(diào)節(jié)輸出無功的大小,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,控制方便,成本較低,所以較早得到應(yīng)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(yīng)用。

3 配電環(huán)節(jié)

“用戶電力技術(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,以用戶對(duì)電力可靠性和電能質(zhì)量要求為依據(jù),為用戶提供其特定要求的電力供應(yīng)技術(shù)。用戶電力技術(shù)又稱DFACTS,是FACTS技術(shù)在配電網(wǎng)中的延伸。目前主要的DFACTS設(shè)備及其功能見表2所示。他們可以根據(jù)用戶的需求,實(shí)現(xiàn)平抑系統(tǒng)諧波、消除電壓閃變和不對(duì)稱、補(bǔ)償功率因數(shù)和負(fù)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用變壓器(IUT)。不同于傳統(tǒng)的線圈式變壓器,它是基于電力電子技術(shù)(由多級(jí)逆變器組成)的變壓器。作為美國EPRI ADA項(xiàng)目中的一個(gè)基礎(chǔ)性的裝置,IUT已接近市場化。見于報(bào)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(tǒng)變壓器的功能外,IUT可向用戶提供可選擇的服務(wù)項(xiàng)目,如直流或400 Hz的電力,由單相到三相的轉(zhuǎn)換、調(diào)壓、諧波過濾、下陷校正;它還可以改善系統(tǒng)運(yùn)行效益,如設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化(減少了備件的庫存量),消除了危險(xiǎn)的液體介質(zhì)(油),減小了重量和尺寸,內(nèi)置傳感器具有遠(yuǎn)方通訊能力,可輔助配網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控,也可作為可控開關(guān)遮斷潮流。

4 儲(chǔ)能技術(shù)和V2G

隨著各種可再生能源發(fā)電的大規(guī)模接入電網(wǎng),風(fēng)電和光伏發(fā)電功率的隨機(jī)性和波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)調(diào)度和安全穩(wěn)定運(yùn)行提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。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(qiáng)的調(diào)節(jié)能力,大容量集中式儲(chǔ)能技術(shù)和V2G等分布式儲(chǔ)能技術(shù)就應(yīng)運(yùn)而生。

除抽水儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)能(CSES)外,電池儲(chǔ)能(鉛酸電池、鋰電池、NaS電池和釩液流電池等)、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能(SMES)和超級(jí)電容器儲(chǔ)能等都要用到電力電子技術(shù)。各種電池儲(chǔ)能和大容量的液流電池儲(chǔ)能都是產(chǎn)生直流電,當(dāng)電網(wǎng)功率過剩時(shí)通過控制器和整流器,將交流電變成直流電給電池組充電。而當(dāng)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(xiàn)電池組的快速充放電、如何實(shí)現(xiàn)多個(gè)電池的均衡充電延長電池壽命,成為電池智能充放電管理系統(tǒng)的關(guān)鍵問題。目前,NaS液流電池組和釩液流電池組最大的可以達(dá)到上兆瓦,多組并聯(lián)容量更大,可以實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的集中功率調(diào)節(jié),被稱為“儲(chǔ)能電站”。

飛輪儲(chǔ)能是將電能通過電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)化成飛輪的機(jī)械能,需要時(shí)電動(dòng)機(jī)變成發(fā)電機(jī),將飛輪的機(jī)械能再轉(zhuǎn)化成電能送入電網(wǎng)。飛輪是由玻璃纖維等高強(qiáng)度材料制成,轉(zhuǎn)速在40000rpm以上,通過一對(duì)磁懸浮軸承懸浮在真空中,幾乎沒有能量損耗,整個(gè)裝置的運(yùn)行效率可以達(dá)到98%。通過雙向功率變流器將飛輪儲(chǔ)能裝置和電網(wǎng)解耦開來,以保證裝置產(chǎn)生的電能滿足電網(wǎng)電能質(zhì)量的要求。通過模塊化設(shè)計(jì)可以將多個(gè)飛輪裝置并聯(lián)運(yùn)行,利用集裝箱移動(dòng)應(yīng)用,可作為調(diào)節(jié)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(chǔ)能系統(tǒng),開展工業(yè)化應(yīng)用試驗(yàn)。

隨著電動(dòng)汽車的發(fā)展,大量的車載電池成了天然的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng),為增強(qiáng)電網(wǎng)的調(diào)節(jié)能力提供了新的途徑。統(tǒng)計(jì)表明,一臺(tái)電動(dòng)汽車95%的時(shí)間處于停駛狀態(tài),車主可以在電價(jià)低廉時(shí)充電,當(dāng)電網(wǎng)需要時(shí)將電池中存儲(chǔ)的電能反饋給電網(wǎng),以獲得差價(jià)。在車主和系統(tǒng)調(diào)度員之間,是通過實(shí)時(shí)電價(jià)和智能電表來實(shí)現(xiàn)智能充放電管理。這就是V2G(Vehicle to Grid)技術(shù)。以美國為例,美國汽車保有量為1.76億輛,以汽車輸出的總機(jī)械功率換算,是美國電力系統(tǒng)總裝機(jī)容量的24倍。假設(shè)其中的1/4即0.44億輛為電動(dòng)汽車,它們的車載電池足以存儲(chǔ)美國所有風(fēng)電廠的輸出功率。巨大的電動(dòng)汽車儲(chǔ)能有效地調(diào)節(jié)了可再生能源發(fā)電輸出功率的波動(dòng),增加了系統(tǒng)的有效備用容量,成百上千的電動(dòng)汽車還可以組成微電網(wǎng)運(yùn)行,在緊急狀況下還可以對(duì)電網(wǎng)提供有效的支撐,提高了電網(wǎng)的安全運(yùn)行水平。目前美國已有20多個(gè)城市在開展V2G試點(diǎn),一臺(tái)運(yùn)行于V2G模式的電動(dòng)汽車,車主一年可獲利4000-5000美元,相當(dāng)于全年1/3-1/6的總行駛里程的費(fèi)用。我國也出臺(tái)了新能源汽車發(fā)展規(guī)劃,每購置一臺(tái)電動(dòng)汽車可以獲得國家財(cái)政3000元的補(bǔ)貼。我國正在研究出臺(tái)充電站系列標(biāo)準(zhǔn),由北京交通大學(xué)電氣學(xué)院研發(fā)的奧運(yùn)會(huì)充電站、世博會(huì)充電站和世博園V2G示范項(xiàng)目也相繼投入運(yùn)行。

5 結(jié)論

電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用,歸納起來主要體現(xiàn)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(xiàn)有設(shè)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(xiàn)大水電、大煤電、大核電、大可再生能源的遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗輸送,有效緩解我國能源和負(fù)荷分布不均的矛盾;

(2)提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。如FACTS和VSC-HVDC相對(duì)于傳統(tǒng)輸電方案具有更快的響應(yīng)速度、更好的可控性和更強(qiáng)的控制功能,為智能輸電網(wǎng)的快速、連續(xù)、靈活控制提供了最有效的手段;

(3)提高清潔能源并網(wǎng)運(yùn)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(chǔ)能和V2G式分布式儲(chǔ)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可以可靠接入和方便使用電能,通過低壓變流器和低成本儲(chǔ)能相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)電能在分布式發(fā)電單元和電網(wǎng)之間的雙向流動(dòng),用戶可以低儲(chǔ)高買,獲得一定經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)DVR和APF為代表的定制電力設(shè)備可以滿足用戶對(duì)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(fù)荷迅猛增長,原有架空配電網(wǎng)絡(luò)的輸電容量已不能滿足用電負(fù)荷需求。另一方面,交流長距離架空輸電線路和電纜線路會(huì)產(chǎn)生較大的充電電流,需要添加相應(yīng)的無功功率補(bǔ)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,適合長距離電力傳輸。采用VSC-HVDC向城市中心供電可能成為未來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(tǒng)中的應(yīng)用,其中大功率電力電子技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電能的變換和控制,是實(shí)現(xiàn)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(jié)的大規(guī)??稍偕茉唇尤?、輸電環(huán)節(jié)的高壓直流輸電和柔性交流輸電、配電環(huán)節(jié)的用戶電力技術(shù)和儲(chǔ)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(yīng)用,使我們對(duì)智能電網(wǎng)有一個(gè)更全面、更深入的了解。

 

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