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          新型直流輸電技術(shù)--HVDC LIGHT的應(yīng)用與展望

          作者: 時(shí)間:2018-08-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201808/387533.htm

          2 輕型輸電的技術(shù)特點(diǎn)

          HVDC Light 采用可關(guān)斷型電力電子器件和PWM技術(shù),較之傳統(tǒng)輸電,技術(shù)特點(diǎn)如下[10]。

          1)正常運(yùn)行時(shí),VSC 可以同時(shí)而且獨(dú)立地控制有功和無(wú)功,甚至可以使因數(shù)為1,這種調(diào)節(jié)能夠快速完成,控制靈活方便。而傳統(tǒng)HVDC中控制量只有觸發(fā)角,不可能單獨(dú)控制有功功率或無(wú)功功率。另外,VSC不僅不需要交流側(cè)提供無(wú)功功率而且能夠起到STATCOM的作用,動(dòng)態(tài)補(bǔ)償交流母線的無(wú)功功率,穩(wěn)定交流母線電壓。這意味著故障時(shí),如果VSC 容量允許,那么HVDC Light系統(tǒng)既可向故障系統(tǒng)提供有功功率的緊急支援,又可提供無(wú)功功率緊急支援,從而能提高系統(tǒng)的功角穩(wěn)定性和系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性。

          2)VSC電流能夠自關(guān)斷,可以工作在無(wú)源逆變方式,所以不需要外加的換相電壓,受端系統(tǒng)可以是無(wú)源網(wǎng)絡(luò),克服了傳統(tǒng)HVDC 受端必須是有源網(wǎng)絡(luò)的根本缺陷,使利用HVDC為遠(yuǎn)距離的孤立負(fù)荷送電成為可能。

          3)潮流反轉(zhuǎn)時(shí),電流方向反轉(zhuǎn)而直流電壓極性不變,與傳統(tǒng)HVDC恰好相反。這個(gè)特點(diǎn)有利于構(gòu)成既能方便地控制潮流又有較高可靠性的并聯(lián)多端直流系統(tǒng),克服了傳統(tǒng)多端HVDC系統(tǒng)并聯(lián)連接時(shí)潮流控制不便、串聯(lián)連接時(shí)又影響可靠性的缺點(diǎn)。

          4)由于VSC 交流側(cè)電流可以被控制,所以不會(huì)增加系統(tǒng)的短路功率。這意味著增加新的HVDCLight線路后,交流系統(tǒng)的保護(hù)整定基本不須改變。

          5)模塊化設(shè)計(jì)使HVDC Light 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和調(diào)試周期大大縮短。同時(shí),VSC 采用PWM技術(shù),開(kāi)關(guān)頻率相對(duì)較高,經(jīng)過(guò)高通濾波后就可得到所需交流電壓,可以不用變壓器,從而簡(jiǎn)化了變流站的結(jié)構(gòu),并使所需濾波裝置的容量也大大減小。換流站的占地面積僅為同容量下傳統(tǒng)直流輸電的20%。采用新型(XLPE)直流電纜,可以直接安裝在現(xiàn)有交流電纜管內(nèi),并使輸送容量提高約50%。

          6)變流站間的通訊不是必需的,每個(gè)站可以獨(dú)立控制,易于實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。而且HVDC Light在電網(wǎng)故障后快速恢復(fù)控制能力良好。

          3 應(yīng)用與實(shí)例

          3.1 清潔能源接入系統(tǒng)

          受環(huán)境條件限制,清潔能源發(fā)電一般裝機(jī)容量小、供電質(zhì)量不高且遠(yuǎn)離主網(wǎng),如中小型水電廠、風(fēng)電場(chǎng)、潮汐電站、太陽(yáng)能電站等,由于其運(yùn)營(yíng)成本很高及交流線路輸送能力偏低等原因使采用交流互聯(lián)方案在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上均難以滿(mǎn)足要求,利用HVDCLight與交流大電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)是充分利用可再生能源的最佳方式,有利于保護(hù)環(huán)境[11] [12]。

          丹麥Tjaereborg 發(fā)電工程是世界上第一個(gè)用于示范的風(fēng)力發(fā)電的輕型直流輸電工程。工程的目的是進(jìn)行較小規(guī)模的試驗(yàn)并展示這項(xiàng)新技術(shù)的應(yīng)用,這項(xiàng)新型技術(shù)將用于連接容量>100 MW 且離海岸>50 km的大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)。這項(xiàng)工程于1999年3月發(fā)布并開(kāi)工,于2000 年12月移交業(yè)主用于展示和試驗(yàn)。Tjaereborg風(fēng)電場(chǎng)由4臺(tái)不同型號(hào)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組成,總裝機(jī)容量為6.5 MW,如圖5 所示。采用直流電纜與現(xiàn)有交流電纜并行鋪設(shè),可以工作在直流電纜單獨(dú)運(yùn)行,交流電纜單獨(dú)運(yùn)行和交直流電纜并行運(yùn)行三種方式。Tjaereborg工程的建成和成功投運(yùn),為解決風(fēng)力發(fā)電接入所導(dǎo)致的無(wú)功功率和電壓穩(wěn)定問(wèn)題提供了參考,也為各國(guó)的風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)提供了借鑒。

          3.2 非同步電網(wǎng)互聯(lián)

          地區(qū)電網(wǎng)之間的互聯(lián)是電網(wǎng)未來(lái)的發(fā)展方向,不僅可以增加系統(tǒng)運(yùn)行的靈活性和可靠性,而且對(duì)電力市場(chǎng)的發(fā)展也有著重要的意義。澳大利亞的Directlink 工程和Murraylink 工程都是用于異步聯(lián)網(wǎng)、電力交易,同時(shí)滿(mǎn)足環(huán)境的要求。另外,美國(guó)的Cross Sound Cable工程將紐約長(zhǎng)島和New England電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)非同步聯(lián)網(wǎng),該工程將HVDC Light的直流電壓和直流電流等級(jí)都提高到了一個(gè)新的水平,而且該工程于2003 年8 月在美國(guó)東北部電網(wǎng)的黑起動(dòng)過(guò)程中發(fā)揮了十分積極的作用,反映了HVDC Light具有很強(qiáng)的電網(wǎng)恢復(fù)控制能力。

          圖6 為2000 年投運(yùn)的澳大利亞的Directlink 工程。它將新南威爾士(NewSouthWales)電網(wǎng)和昆士蘭(Queens Land)電網(wǎng)連接起來(lái),緩解了昆士蘭供電系統(tǒng)的部分壓力。Directlink 工程的每個(gè)變流站額定容量195 MV·A,由3個(gè)獨(dú)立的65 MV·A的變流器組成,利用59km長(zhǎng)的線路走廊,共用XLPE電纜354km。

          3.3 環(huán)境敏感區(qū)域(如城市中心)的應(yīng)用

          通過(guò)交流線路向城市中心增加新的輸送容量是昂貴的,并且在某些情況下,新的輸電走廊是難以獲得的。直流電纜比交流架空線所需的空間小,而輸送容量比交流電纜大。另外,HVDC Light系統(tǒng)具有的有功和無(wú)功獨(dú)立調(diào)節(jié)能力,使系統(tǒng)在輸送有功的同時(shí)能夠保持兩側(cè)交流系統(tǒng)的電壓恒定,從而提高電能質(zhì)量。因此如果城市中心需要更多的電力,很多時(shí)候直流電纜是唯一現(xiàn)實(shí)的解決方案[13]。

          3.4 海上鉆井平臺(tái)和海島供電

          海上石油鉆井平臺(tái)或海島等遠(yuǎn)離陸地電網(wǎng)的海上負(fù)荷,通常靠柴油或天然氣來(lái)發(fā)電,不但發(fā)電成本高、供電可靠性難以保證,而且污染環(huán)境。應(yīng)用HVDC Light技術(shù),這些問(wèn)題都可以得到解決,同時(shí)多余電能(如用石油鉆井產(chǎn)生的天然氣發(fā)電)還可以反送給系統(tǒng)。挪威投運(yùn)的Troll 工程,就是用于向海上天然氣鉆井平臺(tái)上的用電設(shè)備供電。該工程采用HVDC Light技術(shù)除了考慮到長(zhǎng)距離海底電纜輸電和環(huán)境保護(hù)要求外,還考慮到鉆井平臺(tái)上的同步電動(dòng)機(jī)需要變頻(0~63 Hz)調(diào)速、運(yùn)行電壓在0~56 kV范圍內(nèi)變化、以及變流器空間和重量等限制因素。

          1997年建成的瑞典哥特蘭島直流輸電工程就是應(yīng)用HVDC Light技術(shù)連接遠(yuǎn)距離島嶼的一個(gè)成功實(shí)例。

          4 輕型直流輸電在我國(guó)的應(yīng)用前景

          4.1 蓬勃發(fā)展的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)

          隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,能源緊缺和環(huán)境污染等問(wèn)題的日益顯著,國(guó)家將大力開(kāi)發(fā)和利用可再生清潔能源,可再生清潔能源的發(fā)展首推風(fēng)電。我國(guó)有著極其豐富的風(fēng)能資源,實(shí)際可開(kāi)發(fā)量達(dá)2.3億kW,主要分布在東南沿海及其島嶼,西北、華北和東北地區(qū)。盡管近年來(lái)風(fēng)電增長(zhǎng)迅速,但它在全國(guó)電力供應(yīng)中只占0.25%。2005年國(guó)家出臺(tái)的《可再生能源法》對(duì)可再生能源的利用和發(fā)展有著積極的促進(jìn)作用。

          根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(草案)》,預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)的一次能源消費(fèi)中有16%來(lái)自可再生能源;可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到137 000 MW,其中包括30 000 MW的風(fēng)力發(fā)電。合理開(kāi)發(fā)和利用風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源符合我國(guó)國(guó)情需要,但這些可再生能源一般分散性強(qiáng)、且遠(yuǎn)離負(fù)荷中心,接入系統(tǒng)后還會(huì)影響整個(gè)電網(wǎng)的穩(wěn)定情況。傳統(tǒng)直流輸電技術(shù)能夠解決這些問(wèn)題,卻不是很經(jīng)濟(jì),而模塊化設(shè)計(jì)的輕型直流輸電將是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

          4.2 地區(qū)聯(lián)網(wǎng)的穩(wěn)步發(fā)展

          我國(guó)電網(wǎng)正處于高速發(fā)展時(shí)期,目前已進(jìn)入從大區(qū)性電網(wǎng)向全國(guó)性互聯(lián)電網(wǎng)過(guò)渡的階段。隨著葛-南工程、龍-政工程和三峽向廣州送電工程等多個(gè)高壓直流輸電聯(lián)網(wǎng)工程的建成和投運(yùn),HVDC 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在異步聯(lián)網(wǎng)工程中得到充分體現(xiàn)??鐓^(qū)輸電聯(lián)網(wǎng)工程對(duì)于保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,調(diào)劑電網(wǎng)電力電量的余缺,實(shí)現(xiàn)全國(guó)電力資源的優(yōu)化配置有著重要作用。而HVDC Light作為一種新型的直流輸電技術(shù),憑借其自身的諸多優(yōu)點(diǎn),也必將在未來(lái)的電網(wǎng)互聯(lián)工程中擁有廣泛的應(yīng)用前景。

          4.3 沿海資源開(kāi)采力度的加大

          根據(jù)國(guó)務(wù)院2003年頒布的《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃綱要》,我國(guó)的海洋石油資源量約240 億t,天然氣資源量14萬(wàn)億m3,濱海砂礦資源儲(chǔ)量31億t,海洋可再生能源理論蘊(yùn)藏量達(dá)6.3億kW。我國(guó)有充足沿海資源,但開(kāi)采仍然不充分,隨著人們對(duì)海洋資源認(rèn)識(shí)的不斷加深,沿海鉆井平臺(tái)的不斷建立,輕型直流輸電又將擁有一片良好的發(fā)展空間。

          5 結(jié)語(yǔ)

          輕型直流輸電技術(shù)作為一種新型的直流輸電技術(shù),憑借其自身的技術(shù)特點(diǎn)已經(jīng)被應(yīng)用于很多領(lǐng)域中,并逐步顯示出其優(yōu)越性和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、可再生能源全面開(kāi)發(fā)以及電力市場(chǎng)日益發(fā)展和完善,對(duì)高品質(zhì)電能質(zhì)量和電網(wǎng)運(yùn)行的靈活性和可靠性要求進(jìn)一步提高,開(kāi)展對(duì)輕型直流輸電技術(shù)的深入研究有著積極作用和深遠(yuǎn)的意義。隨著國(guó)家新能源政策的貫徹和執(zhí)行,地區(qū)電網(wǎng)互聯(lián)的穩(wěn)步實(shí)施與不斷完善,輕型直流輸電技術(shù)必將在我國(guó)擁有更廣闊的發(fā)展空間和應(yīng)用前景。


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